一种电池组的被动均衡方法技术

技术编号:37153085 阅读:26 留言:0更新日期:2023-04-06 22:11
本发明专利技术公开了一种电池组的被动均衡方法,获取在不同温度下,目标电芯的静态OCV数据;判断电池组是否满足OCV校准条件;若是,则首先根据当前各个单体电芯温度、电流采集值、各个单体电芯电压采集值、和目标电芯的静态OCV数据,得到每个单体电芯的SOC

【技术实现步骤摘要】
一种电池组的被动均衡方法


[0001]本专利技术涉及电池组技术设计领域,尤其是一种电池组的被动均衡方法。

技术介绍

[0002]在电池组使用过程中,由于前期配组、单个电芯之前存在材质等差异,经过长时间的充放电,单体电芯之间会产生电压、内阻、容量的不一致性,由于短板效应,这将导致整个电池组的实际使用容量小于额定使用容量,所以电池管理系统提供了均衡功能来大大减少电池组不一致的情况,保证了整个电池组的实际使用容量。但如果电池管理系统的均衡控制策略使用不当,也会造成电池组的一致性不能得到改善,还可能造成电池能量过度消耗的情况。
[0003]现有技术的电池组被动均衡控制策略存在以下问题:
[0004](1)实时动态SOC的计算是存在波动性的,随着充放电过程中各个电芯电压电流等快速变化,SOC会引出误差,因此过程中实时计算的Tbalx也会发现波动,导致Tbalx不准确。
[0005](2)针对不同的电芯类型,尤其是LFP磷酸铁锂电芯,由于电芯特性,LFP磷酸铁锂电芯具有一个较大的平台区及充放电过程中存在极化特性等因素,实时动态SOC本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种电池组的被动均衡方法,其特征在于,所述方法包括:S1,获取在不同温度下,目标电芯的静态OCV数据;S2,判断电池组是否满足OCV校准条件;若是,则触发OCV校准并执行S3

S6;若否,则不触发OCV校准;S3,根据当前各个单体电芯温度T、电流采集值current、各个单体电芯电压采集值Vcellx、以及S1中获取的目标电芯的静态OCV数据,计算得到电池组中每个单体电芯的SOC

OCV值SOCx1;S4,根据S3中得到的各个单体电芯的SOC

OCV值SOCx1,计算得到每个单体电芯的待均衡容量

SOCx;S5,根据S4中得到的各个单体电芯的待均衡容量

SOCx,计算出每个单体电芯的均衡时间T
blax
;S6,被动均衡执行器根据S5中得到的各个单体电芯的均衡时间T
blax
执行均衡控制。2.根据权利要求1所述的电池组的被动均衡方法,其特征在于,在步骤S5中,根据不同电芯类型和采集精度,通过各个单体电芯的待均衡容量

SOCx计算每个单体电芯的均衡时间T
blax
过程中进行加权处理。3.根据权利要求2所述的电池组的被动均衡方法,其特征在于,在步骤S5中,T
blax
=K1
×
K2
×△
SOCx/I
bal
其中,I
bal
为被动均衡执行器的额定均衡电流,K1为被动均衡执行器的均衡效率,K2为不同电芯类型和采集精度补偿因子。4.根据权利要求3所述的电池组的被动均衡方法,其特征在于,被动均衡执行器的均衡效率K1的计算公式为:K1=Duty
×
Vcellx/Vnom其中,Duty表示被动均衡执行器的执行周期,Vcellx表示各个单体电芯的当前电压值,Vnom表示电芯的额定电压值。5.根据权利要求3所述的电池组的被动均衡方法,其特征在于,不同电芯类型和采集精度补偿因子K2的计算步骤包括:a,根据采集精度以及步骤S1中获取的目标电芯的静态OCV数据Table
SOC

OCV
反向计算出电芯的精度误差Table

SOC
;b,根据各个单体电芯的温度T、各个单体电芯电压采集值Vcellx、以及步骤a中计算得到的电芯的精度误差Table

SOC
,计算得到各个单体电芯的精度单体电芯待均衡容量

SOCx1;c,通过将各个单体电芯的精度单体电芯待均衡容量

SOCx1与该单体电芯的待均衡容量

SOCx进行比较,并获得K2:6.根据权利要求1所述的电池组的被动均衡方法,其特征在于,所述步骤S1包括:S11,测量获取目标电芯在不同温度下的标准容量;S12,测量获取目标电芯在不同温度下的静态OCV数据;
其中,步骤S11包括:S11A,选定一个第一测量温度;S11B,在该第一测试温度下,用标准充电流程将电池充满;S11C,静置第一预设时间;S11D...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈迪徐星
申请(专利权)人:宁波奥跃新能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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