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() 检测电池内短路故障的方法及装置制造方法及图纸_技高网
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检测电池内短路故障的方法及装置制造方法及图纸

技术编号:40781846 阅读:7 留言:0更新日期:2024-03-25 20:26
本公开提供一种检测电池内短路故障的方法及装置。该方法包括:确定与电池相关的等效电路模型的模型属性信息;根据电池中所有电池单体的电压值,确定中间电池单体;基于等效电路模型的模型属性信息、目标电池单体的电压值和目标电池单体的电流值,计算目标电池单体的目标荷电状态;基于等效电路模型的模型属性信息、中间电池单体的电压值和中间电池单体的电流值,计算中间电池单体的中间荷电状态;基于目标荷电状态和目标电池单体的电压值,以及中间荷电状态和中间电池单体的电压值,计算目标电池单体与中间电池单体之间的欧式距离;根据目标电池单体与中间电池单体之间的欧氏距离,确定目标电池单体的内短路故障信息。

【技术实现步骤摘要】

本公开涉及电池检测,尤其涉及一种检测电池内短路故障的方法及装置


技术介绍

1、电池内短路故障是指电池内部正负极之间或电池内部的电解质中发生短路故障,这种内短路故障可能会导致电池过热、漏液等问题,甚至引发爆炸或者火灾等安全事故。例如,在锂离子电池发生内短路故障时,锂离子电池的阴极和阳极之间会形成一个微小通道,使阴极金属氧化物内部的一些电子直接流向阳极,直接流向阳极的电子可能会导致电池内部电子流的混乱,从而导致电池的过度充电、过度放电或者过热,进而增加电池发生爆炸或火灾等安全事故的风险。

2、然而,在相关的检测电池内短路故障的技术中,由于电池的内短路故障在其初期阶段的特征往往不够明显,因此易出现难以及时地检测出电池发生了内短路故障的情况,从而难以及时采取相应的处理措施以排除安全隐患。这实际上增加了引发电池性能下降、电池寿命缩短、电池安全性降低等一系列问题的风险。有鉴于此,亟需提供一种能够更加灵敏地、快速地检测电池内短路故障的技术方案。


技术实现思路

1、为了至少解决如上所提到的一个或多个技术问题,本公开在一个或多个方面中提出了一种检测电池内短路故障的方法及装置。

2、在第一方面中,本公开提供一种检测电池内短路故障的方法。该方法包括:确定与电池相关的等效电路模型的模型属性信息;根据电池中所有电池单体的电压值,确定中间电池单体,其中,电池包括多个电池单体,中间电池单体的电压值为所有电池单体的电压值的中位数;基于等效电路模型的模型属性信息、目标电池单体的电压值和目标电池单体的电流值,计算目标电池单体的目标荷电状态,其中,目标电池单体为所有电池单体中的任一电池单体;基于等效电路模型的模型属性信息、中间电池单体的电压值和中间电池单体的电流值,计算中间电池单体的中间荷电状态;基于目标荷电状态和目标电池单体的电压值,以及中间荷电状态和中间电池单体的电压值,计算目标电池单体与中间电池单体之间的欧式距离;根据目标电池单体与中间电池单体之间的欧氏距离,确定目标电池单体的内短路故障信息。

3、在第二方面,本公开提供一种检测电池内短路故障的装置,该装置包括:等效电路模型确定模块,其用于确定电池的等效电路模型的模型属性信息;中间电池单体确定模块,其用于根据电池中所有电池单体的电压值,确定中间电池单体,其中,中间电池单体的电压值为所有电池单体的电压值的中位数;目标荷电状态计算模块,其用于基于等效电路模型的模型属性信息、目标电池单体的电压值和目标电池单体的电流值,计算目标电池单体的目标荷电状态;中间荷电状态计算模块,其用于基于等效电路模型的模型属性信息、中间电池单体的电压值和中间电池单体的电流值,计算中间电池单体的中间荷电状态;欧式距离计算模块,其用于基于目标荷电状态和目标电池单体的电压值,以及中间荷电状态和中间电池单体的电压值,计算目标电池单体与中间电池单体之间的欧式距离,其中,目标电池单体为所有电池单体中的任一电池单体;内短路故障信息确定模块,其用于根据目标电池单体与中间电池单体之间的欧氏距离,确定目标电池单体的内短路故障信息。

4、根据本公开提供的检测电池内短路故障的方法及装置,其通过电压值确定的中间电池单体能够反映正常电池单体的情况,并可以基于确定的与电池相关的内短路模型的模型属性信息、目标电池单体的电压值和电流值,以及中间电池单体的电压值和电流值,计算目标电池单体和中间电池单体之间的欧式距离。该方法及装置不仅能够综合荷电状态和电压这两个参数,更加全面、灵敏、快速地分析目标电池单体的电池状态和中间电池单体的电池状态,并且能够通过计算目标电池单体和中间电池单体之间的欧式距离,也即通过计算目标电池单体和正常电池单体之间的欧式距离,更加有效地检测目标电池单体的内短路故障信息。并且,该方法及装置中欧氏距离的计算量小,对所有电池单体进行内短路故障诊断需要耗费的计算资源少,有助于减轻硬件的负担。

5、此外,本公开实施例提供的检测电池内短路故障的方法及装置由于综合采用了荷电状态和电压两个参数,相较于单独采用荷电状态或者单独采用电压,其不仅可以提供更全面的电池状态信息,能够更快速地识别电池的异常特征,并且具有更高的稳定性和环境适应性,从而能够更灵敏、更快速地检测电池的内短路故障。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种检测电池内短路故障的方法,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述目标电池单体的电压值包括所述所有电池单体的电压值中的最低值。

3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述确定与电池相关的等效电路模型的模型属性信息包括:

4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述基于所述等效电路模型的模型属性信息、目标电池单体的电压值和所述目标电池单体的电流值,计算所述目标电池单体的目标荷电状态包括:

5.根据权利要求2所述的方法,其中,所述基于所述目标荷电状态和所述目标电池单体的电压值,以及所述中间荷电状态和所述中间电池单体的电压值,计算所述目标电池单体与所述中间电池单体之间的欧式距离包括:

6.根据权利要求2所述的方法,其中,根据所述欧氏距离,确定所述目标电池单体的内短路故障信息包括:

7.根据权利要求5所述的方法,其中,所述欧式距离根据如下关系式获得:

8.根据权利要求5所述的方法,所述归一化公式包括:

9.根据权利要求6所述的方法,还包括:

10.一种检测电池内短路故障的装置,包括:

...

【技术特征摘要】

1.一种检测电池内短路故障的方法,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述目标电池单体的电压值包括所述所有电池单体的电压值中的最低值。

3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述确定与电池相关的等效电路模型的模型属性信息包括:

4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述基于所述等效电路模型的模型属性信息、目标电池单体的电压值和所述目标电池单体的电流值,计算所述目标电池单体的目标荷电状态包括:

5.根据权利要求2所述的方法,其中,所述基于所述目标荷电...

【专利技术属性】
技术研发人员:李斌李冠争李超王帅曾锴迪徐科张智达
申请(专利权)人:天津大学
类型:发明
国别省市:

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