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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电池,特别涉及一种基于超声波检测的一次电池荷电状态估算方法。
技术介绍
1、一次电池,特别是锂氟化碳一次电池,具有优异的贮存性能、平稳的放电平台、高
2、的比能量而被广泛应用于军事领域和民用领域。但锂氟化碳一次电池的荷电量估算存在很大问题,首先一次电池无法进行充电,在使用一段时间后,如何无损判断电池的荷电状态和电池寿命,对锂氟化碳一次电池电量的使用至关重要。同时荷电量的有效估算可以避免对锂氟化碳电池状态的大批量抽样检测,提高电池的成品率,节约电池检测成本。近年来,二次电池的容量估算、健康状态估算、寿命预测及联合估算等备受关注,准确度很高,带来和极大的便利。但一次电池的荷电量估算相关研究较少。一次电池快速、无损的荷电量估算,能有效提高电池的利用率。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种基于超声波检测的一次电池荷电状态估算方法,以解决现有技术中存在的问题。
2、为了解决上述技术问题,本专利技术的技术方案是:提供一种基于超声波检测的一次电池荷电状态估算方法,包括如下步骤:
3、步骤1、使用电池超声波检测系统对电池进行超声波检测,获取锂氟化碳电池在不同soc状态下的电池超声像图;电池超声波检测系统形成的电池超声像图随soc状态不同发生区域变化。从红色到绿色再到蓝色的颜色变化代表了超声透射强度由高到低的分布;
4、步骤2、利用python将所述步骤1中得到的超声像图由rgb颜色空间转换到hsv颜色空间,利用python的
5、步骤3、从图像中获取电池反应区面积,与电池总面积相比,得到反应区面积占比百分比;
6、步骤4、绘制反应区面积百分比-soc曲线作为特征曲线,建立soc预测模型;
7、步骤5、对待检测电池进行检测,获取待检测电池超声反应区面积百分占比;
8、步骤6、使用所述步骤4中得到的反应区面积百分比-soc曲线预测待检测电池soc。
9、进一步的,所述步骤5中,反应区面积百分占比通过如下方式获得:
10、利用python的cv.cvtcolor将hsv颜色空间转换得到灰度图,然后遍历像素点范围,计算电池反应区面积,通过反应区面积/电池总面积得到反应区面积百分占比。
11、进一步的,所述一次电池为锂氟化碳电池。
12、进一步的,适用于非锂氟化碳电池的其它锂离子电池。
13、本专利技术提供的基于超声波检测的一次电池荷电状态估算方法取得的有益效果是:
14、本专利技术基于一次电池的参数,超声无损检测方法在电池状态参数的无损检测和监控方面具有应用潜力,结合python的视觉转换和图像处理技术,拟合形成soc-反应区面积的预测模型,结果更加直观和具有可操作性。利用市面上的较为成熟的电池超声波检测系统即可实现对电池荷电状态的批量分析,具有一定的普适性和通用性。同时现有的部分超声预测soc的方法超声区一般是选取电池的某个部分代表整个电池的状态,所以具有一定的偶然性和随机性。本模型超声扫描区为整个电池,超声反馈整个电池在不同soc状态下的变化,测试和反馈的信息更全面和真实。
本文档来自技高网...【技术保护点】
1.一种基于超声波检测的一次电池荷电状态估算方法,其特征在于,包括如下步骤:
2.如权利要求1所述的基于超声波检测的一次电池荷电状态估算方法,其特征在于,所述步骤5中,反应区面积百分占比通过如下方式获得:
3.如权利要求1所述的基于超声波检测的一次电池荷电状态估算方法,其特征在于,所述一次电池为锂氟化碳电池。
4.如权利要求1所述的基于超声波检测的一次电池荷电状态估算方法,其特征在于,适用于非锂氟化碳电池的其它锂离子电池。
【技术特征摘要】
1.一种基于超声波检测的一次电池荷电状态估算方法,其特征在于,包括如下步骤:
2.如权利要求1所述的基于超声波检测的一次电池荷电状态估算方法,其特征在于,所述步骤5中,反应区面积百分占比通过如下方式获得:
3...
【专利技术属性】
技术研发人员:万冰芯,吴超,刘雯,马尚德,裴海娟,罗英,殷生炯,郭瑞,解晶莹,
申请(专利权)人:上海空间电源研究所,
类型:发明
国别省市:
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