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() 一种锂离子电池自放电筛选方法、电子设备及储存介质技术_技高网

一种锂离子电池自放电筛选方法、电子设备及储存介质技术

技术编号:44960077 阅读:4 留言:0更新日期:2025-04-12 01:29
本发明专利技术公开了一种锂离子电池自放电筛选方法,具体步骤如下:S1、对某批次化成或预充后的电芯进行分容;S2、将经过步骤S1处理的电芯静置一段时间T;S3、对经过步骤S2静置后的电芯进行调荷;S4、依次采集每支经过步骤S3处理的电芯的恒压充电的最大电流I<subgt;max</subgt;;S5、若步骤S4采集的电芯的最大电流I<subgt;max</subgt;符合u‑3σ≤I<subgt;max</subgt;≤u+3σ,则判断该电芯的自放电合格,反之则该所述电芯的自放电不合格。本发明专利技术具有以下有益效果:(1)减少了OCV设备,减小了测量系统差异对OCV的影响,有利于自放电的筛选准确性;(2)缩短了电芯下线周期;(3)适用性强,应用面广。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于锂离子电池领域,具体涉及一种锂离子电池自放电筛选方法、电子设备及储存介质


技术介绍

1、锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。目前锂离子电池在新能源汽车、移动基站领域、储能电站领域等领域当中前景广阔。

2、在这种情况下,锂离子电池更多是以串联或并联的电池组的形式出现。锂离子电池组的容量和寿命不仅与每一单个电池有关,更与每个电池之间的一致性密切相关。

3、锂离子电池自放电是指电池在未连接外部电路的情况下自行消耗电量,这是由于电池内部发生的化学反应所致。自放电的主要原因包括电解质分解、微短路、温度影响等。锂离子电池的自放电率相对较低,通常每月损失0.5%至3%的电量,但这会随着环境温度和存储条件的变化而有所不同。

4、自放电对锂离子电池的寿命有一定影响。高温会加速自放电过程,因为高温会导致电解质分解和电极材料的降解。此外,微短路和电解液的活性增强也会加剧自放电。

5、锂离子电池自放电的一致性更是影响容量和寿命的一个重要部分,自放电不一致的锂离子电池在一段时间储存之后,锂电池的soc(指电池的荷电状态,即电池的剩余电量或可用容量与其满电状态下容量的比值)会发生较大的差异,会极大地影响锂离子电池的容量和安全性。因此,对锂离子电池自放电筛选进行研究,有助于提高锂离子电池组的整体水平,使得锂离子电池组获得更高的使用寿命,降低产品的不良率。

6、目前大多数锂离子电池生产厂家自放电筛选使用一段时间内的电压降来表征锂离子电池自放电的好坏,其流程如图1所示。也可以使用一段时间内的容量衰减来表征锂离子电池自放电的好坏,或两种方法结合同时使用去进行自放电筛选。

7、但是上述的表征锂离子电池自放电的好坏的技术方案存在以下不足之处:

8、1、目前通过压降法进行自放电筛选,需要电芯在高温或者常温下静置一段时间,检测静置前后的ocv;这需要两次测ocv的时候温度一致性较好,否则温度会影响锂电池ocv的测量。另一方面,静置时间越长,越容易筛选出自放电异常电芯,所以需要生产厂家在静置时间和产能两者之间做选择,往往量产线的压降法筛选的自放电电芯存在漏杀或者过杀的情况;

9、2、由于容量受温度影响较大,所以使用一段时间内的容量衰减来表征锂离子电池自放电的好坏,也不能准确的筛选出自放电异常电芯。


技术实现思路

1、专利技术目的:本专利技术针对上述现有技术存在的问题做出改进,即本专利技术公开了一种锂离子电池自放电筛选方法、电子设备及储存介质。本专利技术采用恒压充电最大电流值来表征电芯自放电(以下称最大电流法),取消了压降法的两次ocv测量,减少ocv工序及测量设备,缩短了电芯下线周期。同时,最大电流法筛选自放电,相比压降法筛选自放电,测试流程大大简化,减少了测量系统的误差,更能准确测量电芯自放电。相比容量衰减法,最大电流法受环境温度的影响很小,解决了容量衰减法受温度影响较大的问题。

2、锂离子电池自放电筛选的方法,包括分容将电芯充电到电压v1截止后静置,静置过程电压会衰减,静置后电芯执行调荷工艺,调荷开始以恒压充电,使电芯电压达到v3。根据电芯静置过程电压衰减的程度不同,导致调荷恒压充电达到v3的电流imax不同,来进行自放电筛选,能准确检测出自放电异常电芯。

3、技术方案:一种锂离子电池自放电筛选方法,具体步骤如下:

4、s1、对某批次化成或预充后的电芯进行分容,其中:

5、分容后的电芯的结束电压为v1;

6、s2、将经过步骤s1处理的电芯静置一段时间t,用于消除电芯极化;

7、s3、对经过步骤s2静置后的电芯进行调荷:

8、s31、采集经过步骤s2处理的电芯在调荷流程开始时的开路电压v2;

9、s32、调荷流程首次充放电工步必须为恒压充电工步,同时所述恒压充电工步必须在电芯电压充到v3后,保持电压不变,电芯电流开始逐渐减小到设定值i设定后结束该工步;

10、s4、依次采集每支经过步骤s3处理的电芯的恒压充电的最大电流imax;

11、s5、若步骤s4采集的电芯的最大电流imax符合u-3σ≤imax≤u+3σ,则判断该电芯的自放电合格,反之则该所述电芯的自放电不合格,其中:

12、u为该批次电芯调荷恒压充电的最大电流imax的均值;

13、σ为该批次电芯调荷恒压充电的最大电流imax的标准差。

14、进一步地,步骤s1中,该工步截止条件必须以电芯的电压v1截止。

15、更进一步地,若电芯为磷酸铁锂电芯,步骤s1中电压v1的范围为3.0~3.65伏;

16、若电芯为三元电芯,步骤s1中电压v1的范围为3.0~4.2伏。

17、进一步地,步骤s2中静置的时间t的范围为t≥720分钟。

18、进一步地,若电芯为磷酸铁锂电芯,步骤s3中电压v3的范围为3.0~3.65伏;

19、若电芯为三元电芯,步骤s3中电压v3的范围为3.0~4.2伏。

20、进一步地,步骤s3中所述电芯的设定值i设定为0.05c安培。

21、进一步地,v2<v3≤v1。

22、一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现上述任一所述的锂离子电池自放电筛选方法。

23、一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述中任一所述的锂离子电池自放电筛选方法。

24、有益效果:本专利技术公开的一种锂离子电池自放电筛选方法、电子设备及储存介质具有以下有益效果:

25、(1)取消了两次ocv测量,减少了ocv设备,减小了测量系统差异对ocv的影响,有利于自放电的筛选准确性;

26、(2)由两次静置改成一次静置,减少静置库位,缩短了电芯下线周期;

27、(3)本专利技术不需增加任何设备或改造产线,适用性强,应用面广。

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【技术保护点】

1.一种锂离子电池自放电筛选方法,其特征在于,具体步骤如下:

2.如权利要求1所述的一种锂离子电池自放电筛选方法,其特征在于,步骤S1中,该工步截止条件必须以电芯的电压V1截止。

3.如权利要求2所述的一种锂离子电池自放电筛选方法,其特征在于,若电芯为磷酸铁锂电芯,步骤S1中电压V1的范围为3.0~3.65伏;

4.如权利要求1所述的一种锂离子电池自放电筛选方法,其特征在于,步骤S2中静置的时间T的范围为T≥720分钟。

5.如权利要求1所述的一种锂离子电池自放电筛选方法,其特征在于,若电芯为磷酸铁锂电芯,步骤S3中电压V3的范围为3.0~3.65伏;

6.如权利要求1所述的一种锂离子电池自放电筛选方法,其特征在于,步骤S3中所述电芯的设定值I设定为0.05C安培。

7.如权利要求1所述的一种锂离子电池自放电筛选方法,其特征在于,V2<V3≤V1。

8.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现权利要求1-7任意一项所述的锂离子电池自放电筛选方法。

9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现权利要求1-7任意一项所述的锂离子电池自放电筛选方法。

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【技术特征摘要】

1.一种锂离子电池自放电筛选方法,其特征在于,具体步骤如下:

2.如权利要求1所述的一种锂离子电池自放电筛选方法,其特征在于,步骤s1中,该工步截止条件必须以电芯的电压v1截止。

3.如权利要求2所述的一种锂离子电池自放电筛选方法,其特征在于,若电芯为磷酸铁锂电芯,步骤s1中电压v1的范围为3.0~3.65伏;

4.如权利要求1所述的一种锂离子电池自放电筛选方法,其特征在于,步骤s2中静置的时间t的范围为t≥720分钟。

5.如权利要求1所述的一种锂离子电池自放电筛选方法,其特征在于,若电芯为磷酸铁锂电芯,步骤s3中电压v3的范围为3.0...

【专利技术属性】
技术研发人员:季东沈煜伍吉贵
申请(专利权)人:安徽安瓦新能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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