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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及车辆,尤其是涉及一种电池的腐蚀检测方法及装置、车辆和计算机程序产品。
技术介绍
1、目前,腐蚀电池的判断是基于简单的壳体电压测量,将经验式的壳体电压阈值作为判断标准,而由壳体电压所判断的铝壳腐蚀的风险是无法建立强相关性的,存在一定缺陷。
技术实现思路
1、本专利技术旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。
2、为此,本专利技术的一个目的在于提出一种电池的腐蚀检测方法,所述方法根据检测阈值的大小准确识别并剔除腐蚀风险较高的电池,同时避免处在“假低壳压”状态的电池在生产中被剔除,预防电池组腐蚀,节约成本。
3、为此,本专利技术的第二个目的在于提出一种电池的腐蚀检测装置。
4、为此,本专利技术的第三个目的在于提出一种车辆。
5、为此,本专利技术的第四个目的在于提出一种计算机可读存储介质。
6、为此,本专利技术的第五个目的在于提出一种计算机程序产品。
7、为了达到上述目的,本专利技术的第一方面的实施例提出了一种电池的腐蚀检测方法,所述电池的腐蚀检测方法包括:获取所述电池的初始壳压和电荷传质阻抗参数;根据所述初始壳压和所述电荷传质阻抗参数确定检测阈值;根据所述检测阈值确定所述电池的腐蚀风险。
8、根据本专利技术实施例的电池的腐蚀检测方法,在获取电池的初始壳压的基础上,基于阻抗检测技术深入探测电池的导通模式,确定电池的电荷传质阻抗参数,根据初始壳压和电荷传质阻抗参数确定负极对壳能够通过的检测阈值
9、在一些实施例中,获取所述电池的电荷传质阻抗参数,包括:获取所述电池的阻抗谱图;根据所述阻抗谱图确定等效电路图;根据所述等效电路图确定所述电荷传质阻抗参数。
10、在一些实施例中,根据所述等效电路图确定所述电荷传质阻抗参数,包括:获取所述等效电路图中的特征参数;根据所述特征参数确定所述电池的阻抗参数;将所述阻抗参数确定为所述电荷传质阻抗参数。
11、在一些实施例中,根据所述特征参数确定所述电池的阻抗参数时,将所述特征参数带入以下公式:
12、
13、其中,z为所述阻抗参数的模值,ω为频率、c为电容值,r为所述阻抗参数,z′为所述阻抗参数的实部,z"为所述阻抗参数的虚部,φ为阻抗参数的虚部z"和阻抗参数的模值z之间的夹角。
14、在一些实施例中,根据所述初始壳压和所述电荷传质阻抗参数确定检测阈值时,将所述初始壳压和所述电荷传质阻抗参数带入以下公式:包括:
15、i=u负壳/rct
16、其中,所述i为所述检测阈值,所述u负壳为所述初始壳压,所述rct为所述电荷传质阻抗参数。
17、在一些实施例中,根据所述检测阈值确定所述电池的腐蚀风险,包括:所述检测阈值小于或等于预设检测阈值,确定所述电池为第一腐蚀风险电池;所述检测阈值大于预设检测阈值,确定所述电池为第二腐蚀风险电池,所述第二腐蚀风险电池腐蚀风险大于所述第一腐蚀风险电池的腐蚀风险。
18、在一些实施例中,所述方法还包括:确定所述电池为第一腐蚀风险电池时,保留所述第一腐蚀风险电池;确定所述电池为第二腐蚀风险电池时,剔除所述第二腐蚀风险电池。
19、在一些实施例中,根据所述检测阈值确定所述电池的腐蚀风险之后,还包括:修复所述电池,并恒流充放电循环预设圈数,确定库伦效率变化图和修复壳压;根据所述库伦效率变化图、所述修复壳压和所述初始壳压验证所述电池的腐蚀风险。
20、在一些实施例中,获取所述电池的电荷传质阻抗参数之前,还包括:对所述电池进行恒流充电至预设荷电状态。
21、为了达到上述目的,本专利技术的第二方面的实施例提出了一种电池的腐蚀检测装置,所述电池的腐蚀检测装置包括:获取模块,用于获取所述电池的初始壳压和电荷传质阻抗参数;第一确定模块,用于根据所述初始壳压和所述电荷传质阻抗参数确定检测阈值;第二确定模块,用于根据所述检测阈值确定所述电池的腐蚀风险。
22、根据本专利技术实施例的电池的腐蚀检测装置,在获取电池的初始壳压的基础上,基于阻抗检测技术深入探测电池的导通模式,确定电池的电荷传质阻抗参数,根据初始壳压和电荷传质阻抗参数确定负极对壳能够通过的检测阈值,以根据检测阈值的大小准确识别并剔除腐蚀风险较高的电池,同时避免处在“假低壳压”状态的电池在生产中被剔除,预防电池组腐蚀,节约成本。
23、为了达到上述目的,本专利技术的第三方面的实施例提出了一种车辆,所述车辆包括上述实施例所述的电池的腐蚀检测装置。
24、根据本专利技术实施例的车辆,在获取电池的初始壳压的基础上,基于阻抗检测技术深入探测电池的导通模式,确定电池的电荷传质阻抗参数,根据初始壳压和电荷传质阻抗参数确定负极对壳能够通过的检测阈值,以根据检测阈值的大小准确识别并剔除腐蚀风险较高的电池,同时避免处在“假低壳压”状态的电池在生产中被剔除,预防电池组腐蚀,节约成本。
25、为了达到上述目的,本专利技术的第四方面的实施例提出了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有电池的腐蚀检测程序,所述电池的腐蚀检测程序被处理器执行时实现上述实施例所述的电池的腐蚀检测方法。
26、为了达到上述目的,本专利技术的第五方面的实施例提出了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述实施例所述的电池的腐蚀检测方法。
27、根据本专利技术实施例的计算机程序产品,在获取电池的初始壳压的基础上,基于阻抗检测技术深入探测电池的导通模式,确定电池的电荷传质阻抗参数,根据初始壳压和电荷传质阻抗参数确定负极对壳能够通过的检测阈值,以根据检测阈值的大小准确识别并剔除腐蚀风险较高的电池,同时避免处在“假低壳压”状态的电池在生产中被剔除,预防电池组腐蚀,节约成本。
28、本专利技术的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本专利技术的实践了解到。
29、附图说明
30、本专利技术的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
31、图1是根据本专利技术一个实施例的电池的腐蚀检测方法的流程图;
32、图2是根据本专利技术一个实施例的阻抗谱图;
33、图3是根据本专利技术一个实施例的等效电路图;
34、图4是根据本专利技术另一个实施例的等效电路图;
35、图5是根据本专利技术一个实施例的电池的腐蚀检测方法的流程图;
36、图6是根据本专利技术一个实施例的电池的腐蚀检测方法的流程图;
37、图7是根据本专利技术一个实施例的电池的腐蚀检测装置的结构框图;
38、图8是根据本专利技术一个实施例的车辆的结构框图;
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1.一种电池的腐蚀检测方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的电池的腐蚀检测方法,其特征在于,获取所述电池的电荷传质阻抗参数,包括:
3.根据权利要求2所述的电池的腐蚀检测方法,其特征在于,根据所述等效电路图确定所述电荷传质阻抗参数,包括:
4.根据权利要求3所述的电池的腐蚀检测方法,其特征在于,根据所述特征参数确定所述电池的阻抗参数时,将所述特征参数带入以下公式:
5.根据权利要求1所述的电池的腐蚀检测方法,其特征在于,根据所述初始壳压和所述电荷传质阻抗参数确定检测阈值时,将所述初始壳压和所述电荷传质阻抗参数带入以下公式:包括:
6.根据权利要求1所述的电池的腐蚀检测方法,其特征在于,根据所述检测阈值确定所述电池的腐蚀风险,包括:
7.根据权利要求6所述的电池的腐蚀检测方法,其特征在于,所述方法还包括:
8.根据权利要求1所述的电池的腐蚀检测方法,其特征在于,根据所述检测阈值确定所述电池的腐蚀风险之后,还包括:
9.根据权利要求1所述的电池的腐蚀检测方法,其特征在于,获取所
10.一种电池的腐蚀检测装置,其特征在于,包括:
11.一种车辆,其特征在于,包括如权利要求10所述的电池的腐蚀检测装置。
12.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有电池的腐蚀检测程序,所述电池的腐蚀检测程序被处理器执行时实现如权利要求1-9任一项所述的电池的腐蚀检测方法。
13.一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-9任一项所述的电池的腐蚀检测方法。
...【技术特征摘要】
1.一种电池的腐蚀检测方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的电池的腐蚀检测方法,其特征在于,获取所述电池的电荷传质阻抗参数,包括:
3.根据权利要求2所述的电池的腐蚀检测方法,其特征在于,根据所述等效电路图确定所述电荷传质阻抗参数,包括:
4.根据权利要求3所述的电池的腐蚀检测方法,其特征在于,根据所述特征参数确定所述电池的阻抗参数时,将所述特征参数带入以下公式:
5.根据权利要求1所述的电池的腐蚀检测方法,其特征在于,根据所述初始壳压和所述电荷传质阻抗参数确定检测阈值时,将所述初始壳压和所述电荷传质阻抗参数带入以下公式:包括:
6.根据权利要求1所述的电池的腐蚀检测方法,其特征在于,根据所述检测阈值确定所述电池的腐蚀风险,包括:
7.根据权利要求6所述的电池的腐蚀检测方...
【专利技术属性】
技术研发人员:周安超,查秀玲,任园园,张国恒,张永利,
申请(专利权)人:比亚迪股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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