[发明专利]锂离子动力电池优化充电方法有效
申请号: | 201610082650.4 | 申请日: | 2016-02-05 |
公开(公告)号: | CN105514514B | 公开(公告)日: | 2018-01-16 |
发明(设计)人: | 姚翔宇;姚俊;张杰 | 申请(专利权)人: | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司;国网山东省电力公司电力科学研究院 |
主分类号: | H01M10/44 | 分类号: | H01M10/44 |
代理公司: | 武汉开元知识产权代理有限公司42104 | 代理人: | 潘杰,李满 |
地址: | 430074 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 锂离子 动力电池 优化 充电 方法 | ||
1.一种锂离子动力电池优化充电方法,其特征在于,它包括如下步骤:
步骤1:分别采用多种电流对锂离子电池进行恒流充电实验,为使实验具有统一性,实验开始前,应保证锂离子电池的荷电状态为零,当锂离子电池端电压到达单体电池最大电压时停止充电,记录此时充入锂离子电池的电量,选取充入电量最多的充电电流作为第一充电阶段的充电电流值;
步骤2:根据步骤1确定的第一充电阶段的充电电流值对锂离子电池进行恒流充电,当锂离子电池的端电压到达单体电池最大电压时停止充电;
步骤3:采用正负脉冲结合的方式给锂离子电池继续进行第二充电阶段充电,将第二个充电阶段分成两个分充电阶段,两个分充电阶段采用幅度逐级递减的正脉冲对锂离子电池充电,且相邻的两个正脉冲之间加负脉冲,相邻的正脉冲和负脉冲之间具有时间间歇,第一分充电阶段与第二分充电阶段之间的跳转条件为当锂离子电池的端电压到达单体电池最大电压时,转入第二个分充电阶段,在第二分充电阶段充电过程中当锂离子电池的端电压到达单体电池最大电压时,即完成锂离子动力电池优化充电;
所述步骤3中,正脉冲幅度递减系数采用如下试验方法确定:正脉冲幅度递减系数为第二个分充电阶段充电正脉冲幅值与第一个分充电阶段充电正脉冲幅值的比值,为了使实验具有统一性,实验开始前,保证锂离子电池的荷电状态为零,预先设定多个正脉冲幅度参考递减系数,分别采用每个正脉冲幅度参考递减系数进行充电实验,第一分充电阶段与第二分充电阶段之间的跳转条件为当锂离子电池的端电压到达单体电池最大电压时,转入第二分充电阶段,第二分充电阶段充电全部完成后,记录每个正脉冲幅度参考递减系数进行充电实验中充入锂离子电池的电量,选取充入锂离子电池电量最多的正脉冲幅度参考递减系数作为第二充电阶段正脉冲幅度递减系数。
2.根据权利要求1所述的锂离子动力电池优化充电方法,其特征在于:所述步骤3中,每个相邻的正脉冲和负脉冲之间的时间间歇相等,且该时间间歇为0.5~1秒。
3.根据权利要求1所述的锂离子动力电池优化充电方法,其特征在于:所述步骤3中,上述负脉冲幅值大小采用如下实验方法来确定:为了使实验具有统一性,实验开始前,保证锂离子电池的荷电状态为零,分别采用预设的多个不同放电电流对锂离子电池进行脉冲放电实验,分别测量脉冲放电前后锂离子电池端电压压降以及温度的上升值,在温度变化小于1℃的放电电流中,选择放电前后压降最大的放电电流值的幅值作为负脉冲的幅值。
4.根据权利要求3所述的锂离子动力电池优化充电方法,其特征在于:所述预设的多个不同放电电流分别为0.8C、1C、1.2C和1.5C。
5.根据权利要求1所述的锂离子动力电池优化充电方法,其特征在于:所述单体电池最大电压为4.2V。
6.根据权利要求1所述的锂离子动力电池优化充电方法,其特征在于:所述步骤1中,对锂离子电池进行恒流充电实验的多种电流包括0.8C、1.0C、1.2C和1.5C的电流。
7.根据权利要求1所述的锂离子动力电池优化充电方法,其特征在于:所述步骤3中,预先设定多个正脉冲幅度参考递减系数包括0.3、0.4、0.5和0.6。
8.根据权利要求2所述的锂离子动力电池优化充电方法,其特征在于:所述时间间歇为0.8秒。
9.根据权利要求1所述的锂离子动力电池优化充电方法,其特征在于:所述第一分充电阶段的充电正脉冲幅值与第一充电阶段的恒流充电幅值的比值范围为0.3~0.6。
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