[发明专利]测量变电流工况下电池的生热功率的方法和装置在审
申请号: | 201410784794.5 | 申请日: | 2014-12-16 |
公开(公告)号: | CN104569836A | 公开(公告)日: | 2015-04-29 |
发明(设计)人: | 翟文波 | 申请(专利权)人: | 北京新能源汽车股份有限公司 |
主分类号: | G01R31/36 | 分类号: | G01R31/36;G06F19/00 |
代理公司: | 北京市商泰律师事务所 11255 | 代理人: | 毛燕生 |
地址: | 102606 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 测量 电流 工况 电池 生热 功率 方法 装置 | ||
1.一种测量变电流工况下电池的生热功率的方法,其特征在于,包括:
测量电池在不同倍率下的充电和/或放电的温升数据,根据所述充电和/或放电的温升数据计算出所述电池在不同倍率下充电和/或放电的生热功率;
根据所述不同倍率下充电和/或放电的生热功率对应的电流值,通过曲线拟合生成所述电池的充电和/或放电的生热功率与电流值之间的关系式。
2.根据权利要求1所述的测量变电流工况下电池的生热功率的方法,其特征在于,所述的测量电池在不同倍率下的充电和/或放电的温升数据,根据所述充电和/或放电的温升数据计算出所述电池在不同倍率下充电和/或放电的生热功率,包括:
测量电池在自然环境下不同倍率下的充电和/或放电的温升数据;
设所述电池在放电倍率V下放电至截止电压的放电时间为tv,则电池在该放电工况下的平均生热功率Pv计算如下式:
设所述电池在充电倍率U下充电至截止电压的放电时间为tU,则电池在该充电工况下的平均生热功率PU计算如下式:
其中,Qcon是电池外表面与空气自然对流换热量Qsurf、上表面与空气自然对流换热量Qup之和,Qrad是电池表面对外界的辐射换热量,Qsto是电池自身存储的热量;
计算出所述电池在不同放电倍率和/或充电倍率下的平均生热功率。
3.根据权利要求1所述的测量变电流工况下电池的生热功率的方法,其特征在于,所述的根据所述不同倍率下充电和/或放电的生热功率对应的电流值,通过曲线拟合生成所述电池的充电和/或放电的生热功率与电流值之间的关系式,包括:
根据所述电池在不同充电倍率下的温升数据,得到不同充电倍率下的各个平均生热功率对应的电流值,将生热功率作为纵坐标,将电流值作为横坐标,在所述纵坐标和横坐标构成的坐标系中标注多个点,每个点分别对应一个充电倍率下的平均生热功率和平均生热功率对应的电流值,根据所述多个点通过曲线拟合生成所述电池在充电工况下生热功率与充电电流值之间的关系式;
和/或,
根据所述电池在不同放电倍率下的温升数据,得到不同放电倍率下的各个平均生热功率对应的电流值,将生热功率作为纵坐标,将电流值作为横坐标,在所述纵坐标和横坐标构成的坐标系中标注多个点,每个点分别对应一个放电倍率下的平均生热功率和平均生热功率对应的电流值,根据所述多个点通过曲线拟合算法生成所述电池在放电工况下生热功率与放电电流值之间的关系式。
4.根据权利要求3所述的测量变电流工况下电池的生热功率的方法,其特征在于,所述的方法还包括:
根据所述电池在实际放电工况下的实际放电电流值对应的放电时间点,以及所述电池在放电工况下生热功率与放电电流值之间的关系式,得到所述电池在所述实际放电工况下生热功率与放电时间之间的关系式;
和/或,
根据所述电池在实际充电工况下的实际充电电流值对应的充电时间点,以及所述电池在充电工况下生热功率与充电电流值之间的关系式,得到所述电池在所述实际充电工况下生热功率与充电时间之间的关系式。
5.根据权利要求1至4任一项所述的测量变电流工况下电池的生热功率的方法,其特征在于,所述的方法还包括:
将所述电池在实际放电工况下的实际放电电流,代入所述电池在放电工况下生热功率与放电电流值的关系式,计算得到所述实际放电工况下的实际放电电流对应的生热功率;
和/或,
将所述电池在实际充电工况下的实际充电电流,代入所述电池在充电工况下生热功率与放电电流值的关系曲线,计算得到所述实际充电工况下的实际充电电流对应的生热功率。
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