System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种SOH的计算方法及其应用技术_技高网

一种SOH的计算方法及其应用技术

技术编号:40425541 阅读:4 留言:0更新日期:2024-02-20 22:45
本发明专利技术涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种SOH的计算方法及其应用。SOH的计算方法包括如下步骤:获得由电压V<subgt;1</subgt;充电至电压V<subgt;2</subgt;的实际容量Y,并获得电压V<subgt;1</subgt;至电压V<subgt;2</subgt;区间容量占总充电容量百分比的平均值X,然后计算得到电池的整体充电容量Z,其中Z=Y/X;计算电池的整体放电容量A,其中A=Z×E,E为充放电效率;计算SOH,其中SOH=A/B×100%,B为电池的初始放电容量。该方法使用某一个电压区间的容量来估算整体的充电/放电容量,可用于浮充工况下的SOH计算。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电池,具体而言,涉及一种soh的计算方法及其应用。


技术介绍

1、soh(state of health)用来反应电芯容量的衰减程度。

2、目前soh的测量方法一般有两种:

3、(1)采用实际容量和设计容量的比值来计算soh,即:

4、

5、(2)采用实际循环次数和设计循环寿命的比值来计算soh:假设电池的设计循环寿命为500周@80%容量(即500周后电池的容量只剩初始容量的80%),则默认每次循环后电芯的容量都按照固定的比例进行衰减,直到达到500周循环后,电芯的容量衰减为初始的80%。在这种逻辑下,电芯的soh计算方法为:

6、

7、然而,上述两种方法进行soh计算存在一个问题。当电芯的工况是长期浮充时(浮充指电芯长期并联在一个电压源两端),尤其是备电领域的应用,电芯可能在整个生命周期都不会有一个完整的充电和放电,但是随着电芯的存储时间延长,电芯的可用容量实际上是在下降中。该浮充工况下,使用常规的方法无法统计电芯的放电容量,即无法使用上述两种计算方法估算电芯的soh。

8、有鉴于此,特提出本专利技术。


技术实现思路

1、本专利技术的第一目的在于提供一种soh的计算方法,该方法使用某一个电压区间的容量来估算整体的充电/放电容量,可用于浮充工况下的soh计算,解决了浮充工况下电芯没有完全充电或者放电导致无法使用常规方法计算soh的问题。

2、本专利技术的第二目的在于提供一种soh的计算方法在电池和用电设备中的应用。

3、为了实现本专利技术的上述目的,特采用以下技术方案:

4、本专利技术首先提供了一种soh的计算方法,包括如下步骤:

5、获得由电压v1充电至电压v2的实际容量y,并获得电压v1至电压v2区间容量占总充电容量百分比的平均值x,然后计算得到电池的整体充电容量z,其中z=y/x;

6、计算电池的整体放电容量a,其中a=z×e,e为充放电效率;

7、计算所述soh,其中soh=a/b×100%,b为电池的初始放电容量。

8、进一步地,通过电池管理系统获得所述由电压v1充电至电压v2的实际容量y。

9、进一步地,所述电压v1至电压v2区间容量占总充电容量百分比的平均值x的获得方法包括:将电池进行充放电循环测试,获得第1周循环的电压v1至电压v2区间容量占总充电容量百分比值x1,获得第2周循环的电压v1至电压v2区间容量占总充电容量百分比值x2,获得第3周循环的电压v1至电压v2区间容量占总充电容量百分比值x3,以此类推,以及获得第n周循环的电压v1至电压v2区间容量占总充电容量百分比值xn,再将各百分比值取平均值,即x=(x1+x2+x3+…+xn)/n。

10、进一步地,所述n≥30,优选为n≥50。

11、进一步地,所述充放电循环测试在放电截止电压和充电截止电压之间循环。

12、进一步地,所述电压v1大于所述放电截止电压,所述电压v2小于所述充电截止电压。

13、进一步地,所述充放电效率e的获得方法如下:将电池进行充放电循环测试,获得循环2圈的充放电效率e2,循环3圈的充放电效率e3,循环4圈的充放电效率e4,以此类推,以及循环m圈的充放电效率em,然后计算充放电效率e,其中e=(e2+e3+e4+…+em)/m×100%。

14、进一步地,所述m≥3,优选为m≥5。

15、进一步地,所述获得由电压v1充电至电压v2的实际容量y之前,利用所述电池的自放电将所述电池的电压降低至≤v1,然后将所述电池进行充电至电压≥v2。

16、本专利技术还提供了上述soh的计算方法在电池和用电设备中的应用。

17、与现有技术相比,本专利技术的有益效果为:

18、(1)本专利技术提供的soh的计算方法,使用某一个电压区间的容量来估算整体的充电/放电容量,可用于浮充工况下的soh计算,解决了浮充工况下电芯没有完全充电或者放电导致无法使用常规方法计算soh的问题。

19、(2)本专利技术提供的soh的计算方法,误差较小,方法简单、易行。

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【技术保护点】

1.一种SOH的计算方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述SOH的计算方法,其特征在于,通过电池管理系统获得所述由电压V1充电至电压V2的实际容量Y。

3.根据权利要求1所述SOH的计算方法,其特征在于,所述电压V1至电压V2区间容量占总充电容量百分比的平均值X的获得方法包括:将电池进行充放电循环测试,获得第1周循环的电压V1至电压V2区间容量占总充电容量百分比值X1,获得第2周循环的电压V1至电压V2区间容量占总充电容量百分比值X2,获得第3周循环的电压V1至电压V2区间容量占总充电容量百分比值X3,以此类推,以及获得第n周循环的电压V1至电压V2区间容量占总充电容量百分比值Xn,再将各百分比值取平均值,即X=(X1+X2+X3+…+Xn)/n。

4.根据权利要求3所述SOH的计算方法,其特征在于,所述n≥30,优选为n≥50。

5.根据权利要求3所述SOH的计算方法,其特征在于,所述充放电循环测试在放电截止电压和充电截止电压之间循环。

6.根据权利要求5所述SOH的计算方法,其特征在于,所述电压V1大于所述放电截止电压,所述电压V2小于所述充电截止电压。

7.根据权利要求1所述SOH的计算方法,其特征在于,所述充放电效率E的获得方法如下:将电池进行充放电循环测试,获得循环2圈的充放电效率E2,循环3圈的充放电效率E3,循环4圈的充放电效率E4,以此类推,以及循环m圈的充放电效率Em,然后计算充放电效率E,其中E=(E2+E3+E4+…+Em)/m×100%。

8.根据权利要求7所述SOH的计算方法,其特征在于,所述m≥3,优选为m≥5。

9.根据权利要求1所述SOH的计算方法,其特征在于,所述获得由电压V1充电至电压V2的实际容量Y之前,利用所述电池的自放电将所述电池的电压降低至≤V1,然后将所述电池进行充电至电压≥V2。

10.如权利要求1~9任一项所述SOH的计算方法在电池和用电设备中的应用。

...

【技术特征摘要】

1.一种soh的计算方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述soh的计算方法,其特征在于,通过电池管理系统获得所述由电压v1充电至电压v2的实际容量y。

3.根据权利要求1所述soh的计算方法,其特征在于,所述电压v1至电压v2区间容量占总充电容量百分比的平均值x的获得方法包括:将电池进行充放电循环测试,获得第1周循环的电压v1至电压v2区间容量占总充电容量百分比值x1,获得第2周循环的电压v1至电压v2区间容量占总充电容量百分比值x2,获得第3周循环的电压v1至电压v2区间容量占总充电容量百分比值x3,以此类推,以及获得第n周循环的电压v1至电压v2区间容量占总充电容量百分比值xn,再将各百分比值取平均值,即x=(x1+x2+x3+…+xn)/n。

4.根据权利要求3所述soh的计算方法,其特征在于,所述n≥30,优选为n≥50。

5.根据权利要求3所述soh的计算方法,其特征在于,所述充放电循环测试...

【专利技术属性】
技术研发人员:李延立卿小敏罗兴怀
申请(专利权)人:深圳为方能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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