[发明专利]用于运行电储能器单元的方法在审
| 申请号: | 201880059209.1 | 申请日: | 2018-09-10 |
| 公开(公告)号: | CN111095662A | 公开(公告)日: | 2020-05-01 |
| 发明(设计)人: | H.赖因斯哈根;D.绍尔泰格 | 申请(专利权)人: | 罗伯特·博世有限公司 |
| 主分类号: | H01M10/42 | 分类号: | H01M10/42;H01M10/48;G01L1/22 |
| 代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 刘晗曦;申屠伟进 |
| 地址: | 德国斯*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 运行 电储能器 单元 方法 | ||
1.一种用于确定电储能器单元的充电状态的方法,所述方法包括如下步骤:
a)在使用所述电储能器单元的第一数学模型(71)的情况下确定第一机械状态参量、尤其机械压力或者所述电储能器单元的壳体的机械应变,其中所述第一机械状态参量表示所述电储能器单元的机械状态;
b)在使用所述电储能器单元的第二数学模型(72)的情况下确定电化学状态参量、尤其在所述电储能器单元中的物质浓度,其中所述电化学状态参量表示所述电储能器单元的电化学状态,其中,所述第一数学模型(71)和所述第二数学模型(72)耦合;
c)根据所确定的所述第一机械状态参量和/或所述电化学状态参量确定所述电储能器单元的老化状态和/或所述电储能器单元的充电状态。
2.根据权利要求1所述的方法,所述方法此外包括:
d)根据在步骤a)中确定的所述机械状态参量确定所述电储能器单元的在所述第二数学模型(72)中所使用的电化学参数的值、尤其孔隙率的值,其中,接着,根据在步骤d)中确定的所述参数值进行在步骤b)中的所述电化学状态参量的确定。
3.根据以上权利要求中任一项所述的方法,所述方法此外包括:
e)在使用第三数学模型的情况下确定温度参量,所述温度参量表示所述电储能器单元的温度,其中,所述第一数学模型(71)、所述第二数学模型(72)和所述第三数学模型相互耦合;
f)根据所确定的温度参量确定所述老化状态和/或所述充电状态。
4.根据以上权利要求中任一项所述的方法,所述方法此外包括:
g)借助于安装在所述电储能器单元之内的传感器和/或与所述电储能器单元处于物理接触的传感器来检测第二机械状态参量,所述第二机械状态参量表示所述电储能器单元的机械状态;
h)根据所确定的所述第一机械状态参量、所检测的所述第二机械状态参量和所述电化学状态参量来确定所述电储能器单元的老化状态和/或所述电储能器单元的充电状态。
5.根据以上权利要求中任一项所述的方法,
i)检测所述电储能器单元的第一电学状态参量、尤其所述电储能器单元的电压,其中所述第一电学状态参量表示所述电储能器单元的电学状态;
j)在使用所述第二数学模型(72)的情况下确定所述电储能器单元的第二电学状态参量,所述第二电学状态参量表示所述电储能器单元的电学状态;
k)根据所检测的所述第一电学状态参量和所确定的所述第二电学状态参量来改变所述第二数学模型(72)和/或借助于所述第二数学模型(72)所确定的参量。
6.一种用于运行电储能器单元的设备(70),所述设备包括功率电子构件(73)以及至少一个装置(74)、尤其电子的电池组管理控制装置(74),所述功率电子构件以及所述至少一个装置设置用于,执行根据权利要求1至5中任一项所述的方法的步骤。
7.一种计算机程序,所述计算机程序包括指令,所述指令促使根据权利要求6所述的设备(70)实施根据权利要求1至5中任一项所述的方法步骤。
8.一种机器可读的存储介质,其中,根据权利要求7所述的计算机程序被存储在所述存储介质上。
9.一种电储能器单元,所述电储能器单元包括根据权利要求6所述的设备(70)。
10.一种根据权利要求9所述的电储能器单元的应用,其中所述电储能器单元应用在包括混合动力车辆在内的电驱动的车辆中、在固定的电储能器设施中、在电运行的手持式工具中、在用于电信或者数据处理的便携式的装置中以及在家用电器中。
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