电池内短路侦测方法、电子装置和存储介质制造方法及图纸

技术编号:31013517 阅读:14 留言:0更新日期:2021-11-30 02:13
一种电池内短路侦测方法,所述方法包括:获取电池充电的标准参数(S21);获取所述电池在进入恒流充电阶段时的电压V0(S22);获取所述电池在恒流充电期间充电时间段Δt所产生的电压差ΔV(S23);获取所述电池充电所述时间段Δt时的充电电流I(S24);根据所述电池充电的标准参数、所述电压V0、所述电压差ΔV及所述充电电流I确定所述电池的内短路电阻R

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】电池内短路侦测方法、电子装置和存储介质


[0001]本申请涉及电池
,尤其涉及一种电池内短路侦测方法、电子装置和存储介质。

技术介绍

[0002]目前,由于电池的隔膜损坏、电池制造过程中引入杂质颗粒、电池的电极材料的溶解和沉积、电池的电极析锂形成枝晶等原因可能会导致电池内短路。所述电池内短路随着时间的推移会愈发严重。进而可能会造成电池燃烧,甚至爆炸,对用户的生命和财产带来损害。虽然,目前可通过将电池放置一段时间来检测放置前后的端电压的变化来判断电池是否存在电池内短路,但是此方法需要电池长时间处于无外部电流状态,无法满足便携式电子装置频繁充放电的应用场景。

技术实现思路

[0003]有鉴于此,有必要提供一种电池内短路侦测方法、电子装置和存储介质,可在单体电池充电过程中通过侦测单体电池的内短路电阻确定电池是否存在电池内短路。
[0004]本申请一实施例提供一种电池内短路侦测方法,所述方法包括:
[0005]获取电池充电的标准参数;
[0006]获取所述电池在进入恒流充电阶段时的电压V0;
[0007]获取所述电池在恒流充电期间充电时间段Δt所产生的电压差ΔV;
[0008]获取所述电池充电所述时间段Δt时的充电电流I;
[0009]根据所述电池充电的标准参数、所述电压V0、所述电压差ΔV及所述充电电流I确定所述电池的内短路电阻R
i

[0010]根据所述电池的内短路电阻R
i
确定所述电池是否存在内短路。r/>[0011]根据本申请的一些实施例,所述获取所述电池在恒流充电期间充电时间段Δt所产生的电压差ΔV包括:
[0012]获取所述电池在恒流充电t1时刻的电压V1;
[0013]获取所述电池在恒流充电t2时刻的电压V2,其中t2=t1+Δt;
[0014]根据所述电压V1及所述电压V2确定所述电压差ΔV;
[0015]所述获取所述电池充电所述时间段Δt时的充电电流I包括:
[0016]获取所述电池在所述t1时刻至所述t2时刻之间的充电电流I。
[0017]根据本申请的一些实施例,所述获取电池充电的标准参数包括:
[0018]获取通过电池等效电路模型得到的电池充电的标准参数。
[0019]根据本申请的一些实施例,在所述获取通过电池等效电路模型得到的电池充电的标准参数之前,所述方法还包括:
[0020]获取通过电池等效电路模型得到的包括电池标准参数方程的第一标准电压差方程;
[0021]获取在不同循环次数下以不同标准充电电流充电期间充电时间段Δt所产生的各电池标准电压差;
[0022]根据所述第一标准电压差方程及所述在不同循环次数下以不同标准充电电流充电期间充电时间段Δt所产生的各电池标准电压差确定所述通过电池等效电路模型得到的电池充电的标准参数。
[0023]根据本申请的一些实施例,在所述获取通过电池等效电路模型得到的包括电池标准参数方程的第一标准电压差方程之前,所述方法还包括:
[0024]根据电容的定义公式及电流的定义公式确定所述电池等效电路模型的标准方程;
[0025]根据所述电池等效电路模型的标准方程确定充电所述时间段Δt所产生的第二标准电压差方程;
[0026]根据所述第二标准电压差方程确定所述第一标准电压差方程。
[0027]根据本申请的一些实施例,所述电池等效电路模型的标准方程包括:
[0028][0029]其中,V
standard
为电池标准电压,U
oc
为电池开路电压,U
s0
为电池极化电容在静置状态下的初始分压值,t为电池充电时间,R
s
为电池极化内阻,C
s
为所述电池极化电容,I
standard
为电池的标准充电电流,R0为电池欧姆内阻。
[0030]根据本申请的一些实施例,所述电池充电的标准参数包括电池充电的第一标准参数及电池充电的第二标准参数,所述第一标准电压差方程包括:
[0031]ΔV
standard
=αI
standard

αβ;
[0032]其中,
[0033]其中,t2=t1+Δt,ΔV
standard
为所述电池充电所述时间段Δt所产生的标准电压差,I
standard
为充电所述时间段Δt时的标准充电电流,α为所述电池充电的第一标准参数,R
s
为电池极化内阻,t1为第一恒流充电时刻,C
s
为电池极化电容,t2为第二恒流充电时刻,β为所述电池充电的第二标准参数,及U
s0
为所述电池极化电容在静置状态下的初始分压值。
[0034]根据本申请的一些实施例,所述根据所述电池充电的标准参数、所述电压V0、所述电压差ΔV及所述充电电流I确定所述电池的内短路电阻R
i
包括:
[0035]根据电容的定义公式及电流的定义公式确定电池等效电路模型的第一方程;
[0036]根据所述电池等效电路模型的第一方程确定所述电池充电所述时间段Δt所产生的电压差方程;
[0037]根据所述电压差方程、所述电池充电的标准参数、所述电压V0、所述电压差ΔV及所述充电电流I确定所述电池的内短路电阻R
i

[0038]根据本申请的一些实施例,所述电池等效电路模型的第一方程包括:
[0039][0040]其中,V为所述电池的电压,I为所述电池充电所述时间段Δt时的充电电流,R
s
为电池极化内阻,R0为电池欧姆内阻,U
oc
为电池开路电压,U
s0
为电池极化电容在静置状态下的初始分压值,V0为所述电池在进入恒流充电阶段时的电压,R
i
为电池的内短路电阻。
[0041]根据本申请的一些实施例,所述根据电容的定义公式及电流的定义公式确定所述电池等效电路模型的第一方程包括:
[0042]建立所述电池等效电路模型;
[0043]根据欧姆定律及基尔霍夫定律确定所述电池等效电路模型的第二方程;
[0044]根据所述电容的定义公式、所述电流的定义公式及所述电池等效电路模型的第二方程确定所述电池等效电路模型的第一方程。
[0045]根据本申请的一些实施例,所述根据所述电容的定义公式、所述电流的定义公式及所述电池等效电路模型的第二方程确定所述电池等效电路模型的第一方程包括:
[0046]根据所述电容的定义公式及所述电流的定义公式确定电池极化电容的分压微分方程;
[0047]对所述电池极化电容的分压微分方程进行求解确定所述电池极化电容的分压的通解;
[0048]根据所述电池等效电路模型的第二方程及所述电池极化电容的分压的通解确定所述电池等效本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种电池内短路侦测方法,其特征在于,所述方法包括:获取电池充电的标准参数;获取所述电池在进入恒流充电阶段时的电压V0;获取所述电池在恒流充电期间充电时间段Δt所产生的电压差ΔV;获取所述电池充电所述时间段Δt时的充电电流I;根据所述电池充电的标准参数、所述电压V0、所述电压差ΔV及所述充电电流I确定所述电池的内短路电阻R
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;根据所述电池的内短路电阻R
i
确定所述电池是否存在内短路。2.如权利要求1所述的电池内短路侦测方法,其特征在于:所述获取所述电池在恒流充电期间充电时间段Δt所产生的电压差ΔV包括:获取所述电池在恒流充电t1时刻的电压V1;获取所述电池在恒流充电t2时刻的电压V2,其中t2=t1+Δt;根据所述电压V1及所述电压V2确定所述电压差ΔV;所述获取所述电池充电所述时间段Δt时的充电电流I包括:获取所述电池在所述t1时刻至所述t2时刻之间的充电电流I。3.如权利要求1所述的电池内短路侦测方法,其特征在于,所述获取电池充电的标准参数包括:获取通过电池等效电路模型得到的电池充电的标准参数。4.如权利要求3所述的电池内短路侦测方法,其特征在于,在所述获取通过电池等效电路模型得到的电池充电的标准参数之前,所述方法还包括:获取通过电池等效电路模型得到的包括电池标准参数方程的第一标准电压差方程;获取在不同循环次数下以不同标准充电电流充电期间充电时间段Δt所产生的各电池标准电压差;根据所述第一标准电压差方程及所述在不同循环次数下以不同标准充电电流充电期间充电时间段Δt所产生的各电池标准电压差确定所述通过电池等效电路模型得到的电池充电的标准参数。5.如权利要求4所述的电池内短路侦测方法,其特征在于,在所述获取通过电池等效电路模型得到的包括电池标准参数方程的第一标准电压差方程之前,所述方法还包括:根据电容的定义公式及电流的定义公式确定所述电池等效电路模型的标准方程;根据所述电池等效电路模型的标准方程确定充电所述时间段Δt所产生的第二标准电压差方程;根据所述第二标准电压差方程确定所述第一标准电压差方程。6.如权利要求5所述的电池内短路侦测方法,其特征在于,所述电池等效电路模型的标准方程包括:其中,V
standard
为电池标准电压,U
oc
为电池开路电压,U
s0
为电池极化电容在静置状态下的初始分压值,t为电池充电时间,R
s
为电池极化内阻,C
s
为所述电池极化电容,I
standard
为电池的标准充电电流,R0为电池欧姆内阻。
7.如权利要求4所述的电池内短路侦测方法,其特征在于,所述电池充电的标准参数包括电池充电的第一标准参数及电池充电的第二标准参数,所述第一标准电压差方程包括:ΔV
standard
=αI
standard

αβ;其中,其中,t2=t1+Δt,ΔV
standard
为所述电池充电所述时间段Δt所产生的标准电压差,I
standard
为充电所述时间段Δt时的标准充电电流,α为所述电池充电的第一标准参数,R
s
为电池极化内阻,t1为第一恒流充电时刻,c
s
为电池极化电容,t2为第二恒流充电时刻,β为所述电池充电的第二标准参数,及U
s0
为所述电池极化电容在静置状态下的初始分压值。8.如权利要求1所述的电池内短路侦测方法,其特征在于,所述根据所述电池充电的标准参数、所述电压V0、所述电压差ΔV及所述充电电流I确定所述电池的内短路电阻R
i
包括:根据电容的定义公式及电流的定义公式确定电池等效电路模型的第一方程;根据所述电池等效电路模型的第一方程确定所述电池充电所述时间段Δt所产生的电压差方程;根据所述电压差方程、所述电池充电的标准参数、所述电压V0、所述电压差ΔV及所述充电电流I确定所述电池的内短路电阻R
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【专利技术属性】
技术研发人员:刘博洋王志锋
申请(专利权)人:东莞新能德科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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