[发明专利]一种锂电池可靠性状态评估方法及系统在审

专利信息
申请号: 202310139629.3 申请日: 2023-02-13
公开(公告)号: CN116125301A 公开(公告)日: 2023-05-16
发明(设计)人: 范文光;闫耀;李楠;王建星;朱勇;刘明义;刘承皓;赵珈卉;周敬伦;王璐瑶 申请(专利权)人: 华能新能源股份有限公司山西分公司;中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
主分类号: G01R31/382 分类号: G01R31/382
代理公司: 西安通大专利代理有限责任公司 61200 代理人: 贺小停
地址: 030006 山西省太原市小店区南中环街20*** 国省代码: 山西;14
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摘要:
搜索关键词: 一种 锂电池 可靠性 状态 评估 方法 系统
【权利要求书】:

1.一种锂电池可靠性状态评估方法,其特征在于,包括:

根据当前锂电池组运行数据,得到锂电池组可靠性因子;

根据所述可靠性因子以及所述锂电池组运行参数阈值,得到锂电池组可靠性参数;

根据所述锂电池组运行数据、所述锂电池组运行参数阈值以及所述锂电池组可靠性参数,确定锂电池组的可靠性状态。

2.根据权利要求1所述的锂电池可靠性状态评估方法,其特征在于,所述锂电池可靠性状态评估方法包括:

根据锂电池使用工况,确定锂电池正常运行状态下运行参数阈值。

3.根据权利要求1所述的锂电池可靠性状态评估方法,其特征在于,所述锂电池组运行数据包括:锂电池运行时间、锂电池电压以及锂电池温度,所述根据当前锂电池组运行数据,得到锂电池组可靠性因子,包括:

根据锂电池组运行过程中的电压数据,得到锂电池组高压可靠性因子、低压可靠性因子以及压差可靠性因子;

根据锂电池组运行过程中的温度数据,得到锂电池组高温可靠性因子、低温可靠性因子、温差可靠性因子以及温升可靠性因子。

4.根据权利要求3所述的锂电池可靠性状态评估方法,其特征在于,所述根据所述可靠性因子以及所述锂电池组运行参数阈值,得到锂电池组可靠性参数,包括:

根据所述高压可靠性因子、所述低压可靠性因子、所述压差可靠性因子以及所述锂电池组运行参数阈值,得到高压可靠性参数、低压可靠性参数以及压差可靠性参数;

根据所述高温可靠性因子、所述低温可靠性因子、所述温差可靠性因子、所述温升可靠性因子以及所述锂电池组运行参数阈值,得到高温可靠性参数、低温可靠性参数、温差可靠性参数以及温升可靠性参数;

根据所述高压可靠性参数、所述低压可靠性参数、所述压差可靠性参数、所述高温可靠性参数、所述低温可靠性参数、所述温差可靠性参数以及所述温升可靠性参数,得到所述锂电池组可靠性参数。

5.根据权利要求1所述的锂电池可靠性状态评估方法,其特征在于,所述根据所述锂电池组运行数据、所述锂电池组运行参数阈值以及所述锂电池组可靠性参数,确定锂电池组的可靠性状态,包括:

若所述锂电池组运行数据未超出所述锂电池组运行参数阈值,且所述锂电池组可靠性参数大于设定阈值,则所述锂电池组处于充放电或者待机状态;

若所述锂电池组运行数据超出所述锂电池组运行参数阈值,且所述锂电池组可靠性参数达到设定阈值,则所述锂电池组无法处于正常状态。

6.根据权利要求3所述的锂电池可靠性状态评估方法,其特征在于,所述根据锂电池组运行过程中的电压数据,得到锂电池组高压可靠性因子、低压可靠性因子以及压差可靠性因子,包括:

获取锂电池运行时间内,锂电池电压最大值以及电压最小值,得到锂电池组高压可靠性因子以及低压可靠性因子;

根据所述锂电池电压最大值以及电压最小值,得到所述压差可靠性因子。

7.根据权利要求3所述的锂电池可靠性状态评估方法,其特征在于,所述根据锂电池组运行过程中的温度数据,得到锂电池组高温可靠性因子、低温可靠性因子、温差可靠性因子以及温升可靠性因子,包括:

获取锂电池运行时间内,锂电池温度最大值以及温度最小值,得到锂电池组高温可靠性因子以及低温可靠性因子;

根据所述锂电池温度最大值以及温度最小值,得到所述温差可靠性因子;

根据所述锂电池每个运行时间点对应的锂电池温度,得到所述温升可靠性因子。

8.一种锂电池可靠性状态评估系统,其特征在于,包括:

可靠性因子计算单元:根据锂电池组运行数据,得到锂电池组可靠性因子;

可靠性参数计算单元:根据所述可靠性因子以及所述锂电池组运行参数阈值,得到锂电池组可靠性参数;

电池状态确定单元:根据所述锂电池组运行数据、所述锂电池组运行参数阈值以及所述锂电池组可靠性参数,确定锂电池组的可靠性状态。

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