[发明专利]一种电池压降的计算方法在审
| 申请号: | 201811050287.3 | 申请日: | 2018-09-10 |
| 公开(公告)号: | CN109143103A | 公开(公告)日: | 2019-01-04 |
| 发明(设计)人: | 宋鹏元;何巍;刘金成 | 申请(专利权)人: | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
| 主分类号: | G01R31/3835 | 分类号: | G01R31/3835 |
| 代理公司: | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人: | 胡彬 |
| 地址: | 516006 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 电池 压降 开路电压 拟合曲线 记录 绘制 测试 测试周期 长期测试 对数函数 荷电状态 监控电池 压降测试 固定的 工作量 存储 重复 | ||
本发明公开一种电池压降的计算方法,包括以下步骤:步骤S100、将参与测试的电池调整至固定的荷电状态;步骤S200、记录电池的初始开路电压OCV0;步骤S300、将电池置于第一环境温度下存储第一时间,并记录此时电池的开路电压;步骤S400、重复步骤S300分别记录电池的对应的开路电压OCVn;步骤S500、根据记录的开路电压计算电池的压降ΔV并绘制拟合曲线。通过监控电池在一定时间间隔下的电池压降数据,进而得出压降与时间的对数函数关系,并绘制出电池压降的拟合曲线,可利用此拟合曲线计算出电池在一定时间的压降值,进而可减少电池压降测试周期的长度,解决必须通过长期测试才能得出电池压降的问题,大大的减少了测试人员的工作量和测试周期。
技术领域
本发明涉及电池技术领域,尤其涉及一种电池压降的计算方法。
背景技术
电池的电压压降随存储环境和存储时间的变化而变化,在存储前期,电池的压降下降速度较快,在存储后期电池的压降变化将趋于平稳,压降下降速度减缓。在现有技术中,需要长期对电池的存储过程进行监控,记录电池在不同时间下的电压值,进而计算出单位时间电池的压降。在整个测试过程中,需要耗费大量的时间(通常对电池的压降测试需要3个月或更长时间),并且测试人员的工作量较大。
发明内容
本发明实施例的目的在于:提供一种电池压降的计算方法,其能够减少测试时间的消耗。
为达上述目的,本发明采用以下技术方案:
提供一种电池压降的计算方法,包括以下步骤:
步骤S100、将参与测试的电池调整至固定的荷电状态;
步骤S200、记录所述电池的初始开路电压OCV0;
步骤S300、将所述电池置于第一环境温度下存储第一时间;
步骤S400、将所述电池取出,并记录此时所述电池的开路电压;
步骤S500、重复多次所述步骤S300和所述步骤S400,得到多个所述开路电压;
步骤S600、计算相邻两个所述第一时间记录的两个所述开路电压之差,得到所述电池的压降ΔV并绘制拟合曲线。
作为本发明的一种优选的技术方案,在所述步骤S200中,记录所述电池的所述初始开路电压OCV0之前将所述电池置于第二环境温度下,搁置第二时间。
作为本发明的一种优选的技术方案,在所述步骤S400中,记录所述开路电压前将所述电池置于第三环境温度下,搁置第三时间。
作为本发明的一种优选的技术方案,所述步骤S100中将电池的荷电状态调整至100%状态。
作为本发明的一种优选的技术方案,所述步骤S300中所述第一时间为1-3天。
作为本发明的一种优选的技术方案,所述第一环境温度为30℃-70℃。
作为本发明的一种优选的技术方案,所述第二时间为3-6小时。
作为本发明的一种优选的技术方案,所述第二环境温度为20℃-30℃。
作为本发明的一种优选的技术方案,所述第三环境温度为20℃-30℃。
作为本发明的一种优选的技术方案,所述步骤S600中包括以下步骤:
步骤S510、计算相邻两个所述第一时间记录的两个所述开路电压之差,得到所述电池的压降ΔV;
步骤S520、根据所述压降ΔV与记录所述开路电压时的时间间隔t绘制压降ΔV与时间间隔1/t对数关系图;
步骤S520、根据所述对数关系图进行拟合得出拟合方程;
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