电池自放电性能的检测方法和装置制造方法及图纸

技术编号:37722339 阅读:17 留言:0更新日期:2023-06-02 00:22
本申请提供一种电池自放电性能的检测方法和装置,在检测电池自放电性能的过程中,首先测量电池在预设DOD区间内以第一电流进行放电引起DOD的变化导致的开路电压差值;然后电池以一个很小的第二电流进行放电,在这一过程中实际测得的K值包括以第二电流进行放电引起的K值和电芯自放电的K值,再通过开路电压差值、预设DOD区间、第二电流和电芯的容量确定电芯以第二电流放电引起的K值,从而确定电芯自放电的K值。根据本申请提供的电池自放电性能的检测方法和装置,检测时间相对于现有技术大大缩短,相对于现有技术的一到两周的检测时间,通过本申请方案可以降低到2~3天,并且,本申请方案测试电流很小,排除了内阻对于OCV的影响,测量精度高。测量精度高。测量精度高。

【技术实现步骤摘要】
电池自放电性能的检测方法和装置


[0001]本申请涉及电池管理
,尤其涉及一种电池自放电性能的检测方法和装置。

技术介绍

[0002]自放电是包括锂离子电池在内的大部分二次电池的基本特性。锂电池自放电主要由三部分组成:一、电芯内部的微短路。来源包括生产过程中引入的金属颗粒、灰尘颗粒或者其它杂质,这些杂质导致了电池正负极之间隔膜被刺破,正极负极被导通,形成了微短路。还来源于测试或者使用过程中的产生的锂枝晶,导通了正极和负极。如果生产或者使用测试过程中外部压力导致了隔膜或者绝缘胶纸破损,也可能导致内短路的发生。该部分自放电和电芯充放电状态、老化状态、温度等关系密切;二、电芯内部的副反应。锂电池除了充放电过程中锂离子在正极来回穿梭运动的主反应外,还存在各种各样的副反应,主要包括正极和电解液的副反应,负极SEI破损和修复反应,电解液的氧化还原反应等等,这些副反应会消耗正极和负极储存的电荷或者能量,导致电池电压下降和能量降低。该部分自放电也和电芯充放电状态、老化状态、温度等关系密切;三、电池设计或者系统应用导致的自放电,主要是电池端和系统端的自放电本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种电池自放电性能的检测方法,其特征在于,包括:确定设定温度下电池电芯在预设DOD区间内以第一电流进行放电引起DOD的变化导致的开路电压差值;确定所述电芯在所述预设DOD区间内以第二电流进行放电过程中的第一个开路电压和最后一个开路电压;获得所述电芯以所述第二电流从所述第一个开路电压放电至所述最后一个开路电压所用的时长;根据所述第一个开路电压、所述最后一个开路电压和所述时长确定所述电芯放电的第一K值;根据所述开路电压差值、所述预设DOD区间、所述第二电流和所述电芯的容量确定所述电芯以所述第二电流进行放电引起的第二K值;以及根据所述第一K值和所述第二K值确定所述电芯自放电的K值。2.如权利要求1所述的检测方法,其特征在于,还包括:确定所述电芯在所述预设DOD区间内温度变化导致的开路电压变化,拟合得到开路电压与温度的比值;确定所述电芯在所述第一个开路电压与所述最后一个开路电压之间的温差;通过所述开路电压与温度的比值、所述温差和所述时长确定所述电芯的温度补偿K值;根据所述温度补偿K值对所述第二K值进行修正,获得修正后的第二K值。3.如权利要求2所述的检测方法,其特征在于,所述根据所述第一K值和所述第二K值确定所述电芯自放电的K值包括:根据所述第一K值和所述修正后的第二K值确定所述电芯自放电的K值。4.如权利要求1至3任一者所述的检测方法,其特征在于,所述第一K值K1的计算方式包括:K1=(OCV1

OCV2)/Δt,其中,OCV1和OCV2分别表示所述第一个开路电压和所述最后一个开路电压,Δt表示所述时长;所述第二K值K2的计算方式包括:K2=ΔOCV/ΔDOD*I2/Q*100,其中,ΔOCV表示所述开路电压差值,ΔDOD表示所述预设DOD区间,I2表示所述第二电流,Q表示所述电芯的容量。5.如权利要求2所述的检测方法,其特征在于,所述温度补偿K值K
补偿
的计算方式包括:K
补偿
...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡宇
申请(专利权)人:国民技术股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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