电池内阻估计方法及装置制造方法及图纸

技术编号:30653864 阅读:12 留言:0更新日期:2021-11-04 01:18
本发明专利技术实施例公开了一种电池内阻估计方法及装置。该电池内阻估计方法包括:对待测电池施加预设电流脉冲;预设电流脉冲的幅值等于待测电池预设电流的电流值;获取待测电池放电时的瞬时压降;根据预设电流和瞬时压降计算待测电池的内阻。综上,本发明专利技术通过对待测电池施加预设电流脉冲,并在待测电池输出预设电流的同时采集待测电池的瞬时压降,由此通过待测电池输出的预设电流和由于待测电池内阻占压导致的瞬时压降,可以计算到更为精准的待测电池的内阻,由此提高了对电池内阻的测量精度。由此提高了对电池内阻的测量精度。由此提高了对电池内阻的测量精度。

【技术实现步骤摘要】
电池内阻估计方法及装置


[0001]本专利技术实施例涉及电池测量
,尤其涉及一种电池内阻估计方法及装置。

技术介绍

[0002]电池内阻通常用于估计电池的容量、系统级芯片(System on Chip,SoC)、健康度、性能状态等参数的指标,由此电池内阻是评价电池性能的重要指标之一,从而电池内阻在一定程度上可以确定电芯的性能。精确的电池内阻估计对于电池其它重要参数的估计具有重要意义。此外,当电芯通过串并联组成模组时,需要严格控制电芯的内阻相近,因此准确的内阻估计也可以提高电芯的一致性。
[0003]目前在电池的内阻测试中,最常用的方法为直流内阻法和交流内阻法。其中,直流内阻法为:采用测试设备给电池一个大电流,测量此时电池的端电压,根据欧姆定律计算得到内阻值。由于直流内阻法只施加1个大电流来计算欧姆内阻,测量结果具有随机性,且误差较大。交流内阻法为:给电池加一个固定频率的电流,然后对电池两端电压进行采样,采集的电压数据经整流电路、滤波电路以及运算电路计算出电池阻值。交流内阻法几乎可以测试所有容量范围内的电池,且对电池的损害可忽略不计,但是测量精度比较低。

技术实现思路

[0004]本专利技术实施例提供一种电池内阻估计方法及装置,以提高对电池内阻的测量精度。
[0005]第一方面,本专利技术实施例提供了一种电池内阻估计方法包括:
[0006]对待测电池施加预设电流脉冲;预设电流脉冲的幅值等于待测电池预设电流的电流值;
[0007]获取待测电池放电时的瞬时压降;
>[0008]根据预设电流和瞬时压降计算待测电池的内阻。
[0009]可选地,预设电流脉冲为矩形脉冲;待测电池包括规格型号和生产批次相同的至少两个待测电池。
[0010]可选地,对待测电池施加预设电流脉冲,包括:
[0011]设置每一待测电池施加的预设电流脉冲的幅值;其中,每一待测电池的预设电流脉冲的幅值不同;
[0012]对每一待测电池施加预设电流脉冲。
[0013]可选地,获取待测电池放电时的瞬时压降,包括:
[0014]获取每一待测电池放电时的瞬时压降。
[0015]可选地,根据预设电流和瞬时压降计算待测电池的内阻,包括:
[0016]根据每一待测电池的预设电流和瞬时压降计算每一待测电池的等效电阻;
[0017]根据每一待测电池的等效电阻,计算所有待测电池等效电阻的平均值,并作为待测电池的内阻。
[0018]可选地,待测电池的内阻为:
[0019][0020]其中,m为待测电池的总数量,R1为第1个待测电池的等效电阻,R2为第2个待测电池的等效电阻,以此类推,R
m
‑1为第m

1个待测电池的等效电阻,R
m
为第m个待测电池的等效电阻。
[0021]可选地,对待测电池施加预设电流脉冲,还包括:
[0022]以固定频率对待测电池连续施加多次预设电流脉冲。
[0023]可选地,获取待测电池放电时的瞬时压降,还包括:
[0024]多次获取待测电池的瞬时压降。
[0025]可选地,根据预设电流和瞬时压降计算待测电池的内阻,还包括:
[0026]根据待测电池的预设电流和多次获取待测电池的瞬时压降,计算待测电池内阻为:
[0027][0028]其中,其中,m为待测电池的总数量,ΔU
m
为第m个待测电池放电时的瞬时压降,N为第m个待测电池连续施加的电流输出脉冲次数,I
m
为第m个待测电池的预设电流。
[0029]第二方面,本专利技术实施例还提供了一种电池内阻估计装置包括:
[0030]脉冲输出施加模块,用于对待测电池施加预设电流脉冲;预设电流脉冲的幅值等于待测电池预设电流的电流值;
[0031]电压获取模块,用于获取待测电池放电时的瞬时压降;
[0032]内阻计算模块,根据预设电流和瞬时压降计算待测电池的内阻。
[0033]综上,本专利技术通过对待测电池施加预设电流脉冲,并在待测电池输出预设电流的同时采集待测电池的瞬时压降,由此通过待测电池输出的预设电流和由于待测电池内阻占压导致的瞬时压降,可以计算到更为精准的待测电池的内阻,由此提高了对电池内阻的测量精度。
附图说明
[0034]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图虽然是本专利技术的一些具体的实施例,对于本领域的技术人员来说,可以根据本专利技术的各种实施例所揭示和提示的器件结构,驱动方法和制造方法的基本概念,拓展和延伸到其它的结构和附图,毋庸置疑这些都应该是在本专利技术的权利要求范围之内。
[0035]图1为本专利技术实施例提供的一种电池内阻估计方法的流程示意图;
[0036]图2为本专利技术实施例提供的一种待测电池通电前后的电压变化示意图;
[0037]图3为本专利技术实施例提供的一种电池内阻估计方法的流程示意图;
[0038]图4为本专利技术实施例提供的一种电池内阻估计装置的结构示意图。
具体实施方式
[0039]为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0040]图1为本专利技术实施例提供的一种电池内阻估计方法的流程示意图,本实施例可适用于电池内阻值检测的情况,该方法可由电池内阻估计装置来执行,该装置可采用硬件和/软件的方式来实现。该方法具体包括如下步骤:
[0041]S110、对待测电池施加预设电流脉冲;预设电流脉冲的幅值等于待测电池预设电流的电流值。
[0042]其中,预设电流脉冲可以驱动待测电池输出预设大小的电流。对待测电池施加预设电流脉冲,可以使待测电池输出和预设电流脉冲一致的电流,并且预设电流脉冲的幅值等于待测电池输出预设电流的电流值,并且待测电池输出预设电流的时间和预设电流脉冲高电平持续的时间一致。
[0043]S120、获取待测电池放电时的瞬时压降。
[0044]具体地,在预设脉冲驱动待测电池开始放电时,在待测电池连接回路的通电瞬间,待测电池电压会存在一个瞬时压降,即待测电池的电压从开路电压(电池电势)瞬间降到端电压。其中,待测电池放电时的瞬时压降是电池内阻所占的电压,通过检测待测电池在预设脉冲驱动待测电池放电前后的电压变化,即可获取到待测电池放电时的瞬时电压。
[0045]示例性地,图2为本专利技术实施例提供的一种待测电池通电前后的电压变化示意图,如图2所示,电池开始放电时,待测电池端电压存在一个瞬时压降ΔU,即待测电池内阻占压。在电池停止放电时,待测电池电压曲线会出现一段瞬时升压Δ本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种电池内阻估计方法,其特征在于,包括:对待测电池施加预设电流脉冲;所述预设电流脉冲的幅值等于所述待测电池预设电流的电流值;获取所述待测电池放电时的瞬时压降;根据所述预设电流和所述瞬时压降计算所述待测电池的内阻。2.根据权利要求1所述的电池内阻估计方法,其特征在于,所述预设电流脉冲为矩形脉冲;所述待测电池包括规格型号和生产批次相同的至少两个所述待测电池。3.根据权利要求2所述的电池内阻估计方法,其特征在于,对待测电池施加预设电流脉冲,包括:设置每一所述待测电池施加的预设电流脉冲的幅值;其中,每一所述待测电池的预设电流脉冲的幅值不同;对每一所述待测电池施加预设电流脉冲。4.根据权利要求3所述的电池内阻估计方法,其特征在于,获取所述待测电池放电时的瞬时压降,包括:获取每一所述待测电池放电时的瞬时压降。5.根据权利要求4所述的电池内阻估计方法,其特征在于,根据所述预设电流和所述瞬时压降计算所述待测电池的内阻,包括:根据每一所述待测电池的所述预设电流和所述瞬时压降计算每一所述待测电池的等效电阻;根据每一所述待测电池的等效电阻,计算所有所述待测电池等效电阻的平均值,并作为所述待测电池的内阻。6.根据权利要求5所述的电池内阻估计方法,其特征在于,所述待测电池的内阻为:其中,m为所述待测电池的总数量,R1为第1个所述待测电池的等效电阻,R2为第2个所述待测电池的等效电阻,以此类推,R

【专利技术属性】
技术研发人员:尚梦瑶
申请(专利权)人:湖北亿纬动力有限公司
类型:发明
国别省市:

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