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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及锂电池领域,特别是一种锂电池的末位单体电芯更换方法及系统。
技术介绍
1、锂电池因具有高功率密度、无记忆效应、使用寿命长等优点,在军事、交通、电站等领域具有广阔的应用前景。为了满足实际使用中不同的功率需求,通常将单体电池进行串并联连接形成电池组。对电池组中发生异常衰减电池进行定位和更换,既能保障储能系统高性能安全输出、避免故障甚至危险,又能提升锂电池组的使用寿命和使用效率。因此如何对锂电池组中的异常单体电芯准确无误的进行监测和评估是现阶段丞待解决的技术问题。
技术实现思路
1、本专利技术的目的是为了解决上述问题,设计了一种锂电池的末位单体电芯更换方法及系统。
2、实现上述目的本专利技术的技术方案为,进一步,在上述一种锂电池的末位单体电芯更换方法中,该末位单体电芯更换方法包括以下步骤:
3、获取锂电池组中所有的单体电芯数据,所述单体电芯数据至少包括电芯容量数据、电芯电压数据、电芯内阻数据、电芯电流数据和电芯温度数据,所述单体电芯容量数据至少包括电芯容量500-2000安时;
4、对所述单体电芯数据进行评估,若所述单体电芯数据的电芯容量数据小于标准值的80%,则对单体电芯进行第一次标记,得到第一单体电芯;
5、获取所述第一单体电芯中的电芯电流数据、电芯内阻数据和电芯电压数据,判断所述电芯电流数据和电芯电压数据是否稳定,若否,则对所述单体电芯进行第二次标记,得到初始单体电芯;
6、利用温度传感器对所述初始单体电芯的
7、将所述目标单体电芯对应的单体电芯数据输入至训练好的bp电池电芯评估模型中进行判断,若目标单体电芯判断为可更换状态,则对所述目标单体电芯进行更换。
8、进一步,在上述一种锂电池的末位单体电芯更换方法中,所述对所述单体电芯数据进行评估,若所述单体电芯数据的电芯容量数据小于标准值的80%,则对单体电芯进行第一次标记,得到第二单体电芯,包括:
9、获取所述单体电芯数据中的电芯容量数据,若所述单体电芯数据的电芯容量数据小于标准值的80%,则对单体电芯进行第一次标记,得到第二单体电芯;
10、所述标准值至少包括500ah单体电芯,所述500ah单体电芯利用串联进行连接;
11、所述对单体电芯进行第一次标记至少包括对单体电芯的编号加上a或b字母标记。
12、进一步,在上述一种锂电池的末位单体电芯更换方法中,所述获取所述第二单体电芯中的电芯电流数据、电芯内阻数据和电芯电压数据,判断所述电芯电流数据和电芯电压数据是否稳定,若否,则对所述单体电芯进行第二次标记,得到初始单体电芯,包括:
13、获取所述第二单体电芯中的电芯电流数据、电芯内阻数据和电芯电压数据;
14、判断所述电芯电流数据和电芯电压数据是否稳定,若否,则对所述单体电芯进行第二次标记;
15、所述对所述单体电芯进行第二次标记至少包括对第二单体电芯中的编号加上日期标记,得到初始单体电芯。
16、进一步,在上述一种锂电池的末位单体电芯更换方法中,所述利用温度传感器对所述目标单体电芯的温度进行监测,若所述目标单体电芯温度在预设的时间段内上升,得到目标单体电芯,包括:
17、利用温度传感器对所述目标单体电芯的温度进行监测,若所述目标单体电芯温度在预设的时间段内上升,得到目标单体电芯;
18、所述对目标单体电芯的温度进行检测还包括在5min内目标单体电芯温度超过锂电池组的平均温度的10%。
19、进一步,在上述一种锂电池的末位单体电芯更换方法中,所述将所述目标单体电芯对应的单体电芯数据输入至训练好的bp电池电芯评估模型中进行判断,若目标单体电芯判断为可更换状态,则对所述目标单体电芯进行更换,包括:
20、利用锂电池组中的历史单体电芯数据对所述bp电池电芯评估模型进行训练;
21、所述bp电池电芯评估模型用于对单体电芯中的电芯容量数据、电芯电压数据、电芯内阻数据、电芯电流数据和电芯温度数据进行评估。
22、实现上述目的本专利技术的技术方案为,进一步,在上述一种锂电池的末位单体电芯更换系统中,所述末位单体电芯更换系统包括以下模块:
23、数据获取模块,用于获取锂电池组中所有的单体电芯数据,所述单体电芯数据至少包括电芯容量数据、电芯电压数据、电芯内阻数据、电芯电流数据和电芯温度数据,所述单体电芯容量数据至少包括电芯容量500-2000安时;
24、电芯标记模块,用于对所述单体电芯数据进行评估,若所述单体电芯数据的电芯容量数据小于标准值的80%,则对单体电芯进行第一次标记,得到第一单体电芯;
25、电芯测量模块,用于获取所述第一单体电芯中的电芯电流数据、电芯内阻数据和电芯电压数据,判断所述电芯电流数据和电芯电压数据是否稳定,若否,则对所述单体电芯进行第二次标记,得到初始单体电芯;
26、温度检测模块,用于利用温度传感器对所述初始单体电芯的温度进行监测,若所述目标单体电芯温度在预设的时间段内上升,得到目标单体电芯;
27、电芯更换模块,用于将所述目标单体电芯对应的单体电芯数据输入至训练好的bp电池电芯评估模型中进行判断,若目标单体电芯判断为可更换状态,则对所述目标单体电芯进行更换。
28、进一步,在上述一种锂电池的末位单体电芯更换系统中,所述电芯测量模块包括以下子模块:
29、获取子模块,用于获取所述第二单体电芯中的电芯电流数据、电芯内阻数据和电芯电压数据;
30、判断子模块,用于判断所述电芯电流数据和电芯电压数据是否稳定,若否,则对所述单体电芯进行第二次标记;
31、得到子模块,用于所述对所述单体电芯进行第二次标记至少包括对第二单体电芯中的编号加上日期标记,得到初始单体电芯。
32、其有益效果在于,通过获取锂电池组中所有的单体电芯数据,所述单体电芯数据至少包括电芯容量数据、电芯电压数据、电芯内阻数据、电芯电流数据和电芯温度数据;对所述单体电芯数据进行评估,若所述单体电芯数据的电芯容量数据小于标准值的80%,则对单体电芯进行第一次标记,得到第一单体电芯;获取所述第一单体电芯中的电芯电流数据、电芯内阻数据和电芯电压数据,判断所述电芯电流数据和电芯电压数据是否稳定,若否,则对所述单体电芯进行第二次标记,得到初始单体电芯;利用温度传感器对所述初始单体电芯的温度进行监测,若所述目标单体电芯温度在预设的时间段内上升,得到目标单体电芯;将所述目标单体电芯对应的单体电芯数据输入至训练好的bp电池电芯评估模型中进行判断,若目标单体电芯判断为可更换状态,则对所述目标单体电芯进行更换。可以对异常锂电池的单体电芯进行监测,提高锂电池单体电芯的更换效率,提升锂电池组整体的使用寿命和使用效率。
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1.一种锂电池的末位单体电芯更换方法,其特征在于,所述末位单体电芯更换方法包括以下步骤:
2.如权利要求1所述的一种锂电池的末位单体电芯更换方法,其特征在于,所述对所述单体电芯数据进行评估,若所述单体电芯数据的电芯容量数据小于标准值的80%,则对单体电芯进行第一次标记,得到第二单体电芯,包括:
3.如权利要求1所述的一种锂电池的末位单体电芯更换方法,其特征在于,所述获取所述第二单体电芯中的电芯电流数据、电芯内阻数据和电芯电压数据,判断所述电芯电流数据和电芯电压数据是否稳定,若否,则对所述单体电芯进行第二次标记,得到初始单体电芯,包括:
4.如权利要求1所述的一种锂电池的末位单体电芯更换方法,其特征在于,所述利用温度传感器对所述目标单体电芯的温度进行监测,若所述目标单体电芯温度在预设的时间段内上升,得到目标单体电芯,包括:
5.如权利要求1所述的一种锂电池的末位单体电芯更换方法,其特征在于,所述将所述目标单体电芯对应的单体电芯数据输入至训练好的BP电池电芯评估模型中进行判断,若目标单体电芯判断为可更换状态,则对所述目标单体电芯进行更换
6.一种锂电池的末位单体电芯更换系统,其特征在于,所述末位单体电芯更换系统包括以下模块:
7.如权利要求6所述的一种锂电池的末位单体电芯更换系统,其特征在于,所述电芯测量模块包括以下子模块:
...【技术特征摘要】
1.一种锂电池的末位单体电芯更换方法,其特征在于,所述末位单体电芯更换方法包括以下步骤:
2.如权利要求1所述的一种锂电池的末位单体电芯更换方法,其特征在于,所述对所述单体电芯数据进行评估,若所述单体电芯数据的电芯容量数据小于标准值的80%,则对单体电芯进行第一次标记,得到第二单体电芯,包括:
3.如权利要求1所述的一种锂电池的末位单体电芯更换方法,其特征在于,所述获取所述第二单体电芯中的电芯电流数据、电芯内阻数据和电芯电压数据,判断所述电芯电流数据和电芯电压数据是否稳定,若否,则对所述单体电芯进行第二次标记,得到初始单体电芯,包括:
4.如权利要求1所述的一种锂电池...
【专利技术属性】
技术研发人员:王麦克,
申请(专利权)人:北京神州巨电新能源技术开发有限公司,
类型:发明
国别省市:
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