[发明专利]一种电池微短路的识别方法有效
申请号: | 201510026121.8 | 申请日: | 2015-01-19 |
公开(公告)号: | CN104614632B | 公开(公告)日: | 2017-11-28 |
发明(设计)人: | 张明轩;欧阳明高;卢兰光;何向明 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | G01R31/02 | 分类号: | G01R31/02;G01R31/36 |
代理公司: | 深圳市鼎言知识产权代理有限公司44311 | 代理人: | 哈达 |
地址: | 100084 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电池 短路 识别 方法 | ||
1.一种电池微短路的识别方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1,提供一个包含多个电池单体的电池组;
S2,采集所述电池组中每个电池单体的端电压Ui及端电流Ii;
S3,根据所述端电压Ui及端电流Ii,计算所述每个电池单体的电动势Ei相对于基准电动势E的偏差量ΔEi、所述每个电池单体的内阻Zi相对于基准内阻Z的偏差量ΔZi;
S4,根据Xi=ΔEi+α·ΔZi计算每个电池单体的识别量Xi,并对所述识别量的绝对值|Xi|进行异常值查找,其中α为比例参数,对于正常电池单体,在统计学意义上有ΔE=-α·ΔZ;
S5,若某一电池单体m的识别量绝对值|Xm|为异常值且该识别量Xm为负值,则判定该电池单体m为微短路电池单体,否则返回步骤S2。
2.如权利要求1所述的电池微短路的识别方法,其特征在于,所述电池组由相同型号的多个电池单体构成,所述步骤S3包括:
S301,利用高频电池等效电路模型计算所述基准电动势E和所述基准内阻Z;
S302,利用低频电池等效电路模型计算所述每个电池单体的电动势Ei和所述每个电池单体的内阻Zi;
S303,根据公式ΔEi=Ei-E计算所述每个电池单体的电动势偏差量ΔEi,以及根据公式ΔZi=Zi-Z计算所述每个电池单体的内阻偏差量ΔZi。
3.如权利要求2所述的电池微短路的识别方法,其特征在于,所述低频电池等效电路模型为一阶或二阶RC等效电路模型,所述高频电池等效电路模型为三阶或更高阶数的等效模型。
4.如权利要求1所述的电池微短路的识别方法,其特征在于,所述电池组由多个电池单体串联构成,所述步骤S3包括:
S311,计算所述多个电池单体端电压的平均值U;
S312,根据ΔUi=Ui-U计算各所述每个电池单体的端电压偏差量ΔUi;
S313,利用所述端电压偏差量ΔUi与端电流Ii计算每个电池单体的电动势偏差量ΔEi和内阻偏差量ΔZi。
5.如权利要求1所述的电池微短路的识别方法,其特征在于,步骤S4中利用标准差法对所述识别量绝对值|Xi|的异常值进行查找,具体包括以下步骤:
S41,对于同一时刻的每个电池单体的识别量的绝对值|Xi|,去除最大值|Xmax|和最小值|Xmin|后计算标准差Xstdev以及平均值Xmean;
S42,计算所述最小值|Xmin|与所述平均值Xmean的差值Xd1;
S43,判断该差值Xd1的绝对值是否大于3倍的标准差Xstdev,若大于则认为该最小值所对应的电池单体的识别量绝对值|Xi|为异常值。
6.如权利要求5所述的电池微短路的识别方法,其特征在于,判断所述差值Xd1的绝对值是否大于5倍的标准差Xstdev,若大于则认为该最小值所对应的电池单体的识别量绝对值|Xi|为异常值。
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