[发明专利]检测储能系统电芯的方法有效
| 申请号: | 202010239220.5 | 申请日: | 2020-03-30 |
| 公开(公告)号: | CN111366859B | 公开(公告)日: | 2023-03-31 |
| 发明(设计)人: | 容海林 | 申请(专利权)人: | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
| 主分类号: | G01R31/385 | 分类号: | G01R31/385;G01R31/396;G01R35/00 |
| 代理公司: | 深圳国新南方知识产权代理有限公司 44374 | 代理人: | 周雷 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市光明新*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 检测 系统 方法 | ||
本发明公开了一种检测储能系统电芯的方法,其包括如下步骤:对单体电芯进行第一预设时长的均衡充电,记录均衡充电结束时所述单体电芯的第一采样电压;对所述单体电芯进行第二预设时长的均衡放电,记录均衡放电结束时所述单体电芯的第二采样电压;获取所述第二采样电压与所述第一采样电压的电压压差;判断所述电压压差是否位于预设正向区间内;若否,则判断所述电压压差的数值是否为零;若是,则判定所述单体电芯的均衡电路存在异常,若否,则判定所述单体电芯的采样电路存在异常。本发明通过对单体电芯进行预设时长的均衡充放电,并根据均衡充放电后的压差是否位于特定区间内判断单体电芯的均衡电路或者采样电路是否存在问题。
技术领域
本发明涉及储能系统技术领域,尤其涉及一种检测储能系统电芯的方法。
背景技术
化学储能系统由数量庞大的单个电池电芯组成(普通一堆电池单体在1(簇)*20(模组)*20(单体))到20(簇)*20(模组)*20(单体)颗单体之间),在储能系统中每一个单体电芯的都均对系统起着关键的作用,准确采集到每一颗电芯的数据,才能保证储能系统安全、稳定的运行。
对已投运的储能系统,经过一段时间的运行,每个电池的采样准确性、硬件电路可能会产生问题,如果不进行巡检,储能系统运行处于隐藏的风险中,如果通过人工进行维护检测,效率会非常低下。
目前对电池数据的采样准确性仅在单板测试时排查,但装入系统后以及正常投运后,并没有进行电池数据准确性的巡检,可能存在某个电芯采样数据不准确而没有被发现,让系统处于隐藏风险下运行。如果需要排查硬件采样电路或者均衡电路,通过人工排查耗时费力。
发明内容
本发明的目的在于提供一种检测储能系统电芯的方法,以解决现有技术中储能系统对电池数据的采样准确性仅在单板测试时排查,但装入系统后以及正常投运后,并没有进行电池数据准确性的巡检,可能存在某个电芯采样数据不准确而没有被发现,让系统处于隐藏风险下运行的问题。
为了解决上述问题,本发明提供了一种检测储能系统电芯的方法,其包括如下步骤:
对单体电芯进行第一预设时长的均衡充电,记录均衡充电结束时单体电芯的第一采样电压;
对单体电芯进行第二预设时长的均衡放电,记录均衡放电结束时单体电芯的第二采样电压;
获取第二采样电压与第一采样电压的电压压差;
判断电压压差是否位于预设正向区间内;
若否,则判断电压压差的数值是否为零;
若是,则判定单体电芯的均衡电路存在异常,若否,则判定单体电芯的采样电路存在异常。
作为本发明的进一步改进,获取第二采样电压与第一采样电压的电压压差的步骤之前,还包括:
同时对每一个单体电芯进行预设时长的均衡充电,并记录均衡充电结束时每一个单体电芯的第一采样电压;
同时对每一个单体电芯进行预设时长的均衡放电,并记录均衡放电结束时每一个单体电芯的第二采样电压。
作为本发明的进一步改进,同时对每一个单体电芯进行预设时长的均衡充电,并记录均衡充电结束时每一个单体电芯的第一采样电压的步骤之前,还包括:
依次对储能系统中每一个电池簇中的每一个单体电芯进行编号。
作为本发明的进一步改进,同时对每一个单体电芯进行预设时长的均衡放电,并记录均衡放电结束时每一个单体电芯的第二采样电压的步骤之后,还包括:
获取每一个第二采样电压与每一个第一采样电压的电压压差;
判断每一个电压压差是否位于预设正向区间内;
若否,则标记为异常压差;
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