确定电池老化或退化,例如健康状态
一种获得质子交换膜燃料电池衰减趋势的方法及装置
本发明公开了一种获得质子交换膜燃料电池衰减趋势的方法及装置,其中,获得质子交换膜燃料电池衰减趋势的方法,是通过检测尾气中的目标气体来判断质子交换膜燃料电池是否发生趋势,相对于现有技术中通过初始极化曲线与当前极化曲线的电压之差来判断衰减趋势的方式,一旦尾气中的目标气体的含量达到一定的值,则能够快速判断质子交换膜燃料电池发生衰减,同时将质子交换膜燃料电池的衰减趋势转化为通过目标气体的含量,实现了质子交换膜燃料电池的衰减趋势的快速判断。

2021-09-24

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电池健康状态的确定方法和装置
本公开涉及一种电池健康状态的确定方法和装置,涉及电池检测领域,该方法包括:获取目标电池在满足预设条件的情况下,每个单体的单体电压,目标电池中包括至少一个单体。根据每个单体的单体电压,确定目标电池的单体电压期望和单体电压方差。根据单体电压期望和单体电压方差,确定目标电池的健康状态。本公开根据目标电池在预设条件下的单体电压期望和单体电压方差,来确定电池的健康状态,能够快速、准确地检测电池的健康状态,提高了电池的健康状态的检测效率。

2021-09-24

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一种锂离子电池材料的性能预测方法
本发明属于锂离子电池的生产技术领域,具体涉及一种锂离子电池材料的性能预测方法。该方法包括:通过将电池材料制备成扣式电池,对扣式电池以4.8V恒压充电,充电完成后将电池拆解,所有组件置于有机溶液中浸泡,取出所有组件得到溶液,将溶液进行ICP测试,得到极片的主元素溶出数据,并以上述扣式电池在常压进行多次充放电,进行相同处理后获得常规测试后的主元素溶出数据,对比两组溶出数据建立对应关系,即可根据对应关系采用4.8V恒压充电一次并检测主元素溶出量预测电池材料性能。该方法测试时间短,减少了人力物力的消耗。

2021-09-24

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一种电池内部关键电化学老化参数的在线辨识方法及系统
本发明提供了一种电池内部关键电化学老化参数的在线辨识方法及系统,包括:步骤S1:基于电池电化学机理以及多孔电极理论,通过对电池内部固液两相之间的电荷守恒、质量守恒偏微分方程求解,建立电池电化学模型;步骤S2:基于电池电化学模型,建立以电池老化参数为状态变量的状态观测器;步骤S3:通过状态观测器,基于电池电流以及电压对预设可观测的电池关键电化学老化参数进行在线辨识。本发明可以在线基于电池的电流,电压等测量信号,对电池内部的电化学关键老化参数进行估计。

2021-09-21

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一种锂离子电池健康估计方法
本发明提供了一种锂离子电池健康估计方法,使用车载BMS存储的历史电池数据对编码器-解码器神经网络进行训练,将模型预测的电池恒流充放电电压曲线与电池循环老化试验得到的曲线进行相似度对比,从而获得被测锂离子电池的SOH。本发明建立锂离子电池的动态模型,避免了复杂的电池建模和模型参数辨识过程,利用容易获得的电池历史数据而非实验数据,减少SOH估计时间,能够实现锂离子电池的SOH快速辨识,解决了电动汽车上锂离子电池SOH状态的估计问题。

2021-09-21

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一种基于逆压电效应的锂离子动力电池内部参量检测方法
本发明涉及一种基于逆压电效应的锂离子动力电池内部参量检测方法,包括以下步骤:1)通过预置在电池内部的压电陶瓷薄片的逆压电效应在电池内部反应电场变化作用下产生动态激振;2)通过光纤位移传感器的光纤探头检测电池表面的光强度;3)根据初始状态的光强度与动态激振后检测到的光强度得到锂离子动力电池内部参量,即电压的实时变化情况。与现有技术相比,本发明具有检测精度高、无损实时检测、无需对电池外壳进行钻孔植入等优点。

2021-09-21

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一种电动自行车电池的工况测试方法
本发明公开了一种电动自行车电池的工况测试方法。为了克服现有技术的电动自行车锂电池的测试与实际工况差距大的问题;本发明包括以下步骤:S1:将待测试的电池放入带有预设程式的高低温箱中;S2:高低温箱模拟四季温度变化循环若干次,每个模拟季节包括若干个不同的模拟阶段温度;S3:在每个模拟阶段温度下,进行若干次三层嵌套循环的电池充放电测试;所述的三层嵌套循环包括多阶段放电循环、充放电循环以及整体循环;S4:对完成测试获得的容量保持率进行修正,评估电池的长期使用性能。充分环境温度、电流、充放电特性及日历寿命的影响进行实际工况测试的模拟,更能真实反映电池组在实际工况骑行下的性能,同时缩短了测试周期。

2021-09-21

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模拟电池热失控的实验方法
本发明实施例涉及模拟电池热失控的实验方法,在第一温度下,以第一充电电流倍率对电池进行恒流充电,直至达到充电截止电压;以第一充电电压对电池进行恒压充电,直至电流降为第一充电电流倍率的1/20倍;然后以最大放电电流倍率对电池进行放电,直至达到放电截止电压;将温度箱温度调整为第二温度,通过电加热片将电池温度从放电结束的初始温度加热到第三温度;等待电池与第二温度达到热平衡,采用第二充电电流倍率充电至充电截止电压,搁置第一时间;采用最大充电电流倍率放电至放电截止电压,搁置第一时间;循环上述充放电过程N次,观察是否发生热失控或电池电压降为0V。本发明实施例可在不改造电池情况下实现电池内部短路情形的快速、真实模拟。

2021-09-21

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一种质子交换膜燃料电池的加速老化测试方法
本发明公开了一种质子交换膜燃料电池的加速老化测试方法。该测试方法模拟城市公交的运行工况,使单电池在两种负载下循环运行:低功率和高功率,单个循环30-60min。每隔固定时间完成单电池的极化曲线测试、循环伏安测试和渗氢电流测试,最终单电池在一定时间后额定功率降低了10%,抵达单电池寿命终点。本发明的质子交换膜燃料电池的加速老化测试方法显著缩短电池耐久性试验时长。

2021-09-21

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一种基于优化变分模态分解的锂电池组剩余寿命预测方法
本发明公开了一种基于优化变分模态分解的锂电池组剩余寿命预测方法,测量锂电池组随着充放电周期的放电容量数据序列,并生成充放电周期数据序列;采用后验反馈置信度的方法处理锂电池组放电容量数据序列,优选变分模态分解模态层数,并生成本征模态分量数据序列;生成放电容量退化趋势分量数据序列与噪声分量数据序列;应用非线性最小二乘法优化后的粒子滤波预测锂电池组未来充放电周期的放电容量退化趋势数据序列;应用高斯过程回归建立噪声预测模型,预测锂电池组未来充放电周期的噪声数据序列;计算锂电池组未来充放电周期的放电容量数据序列;基于锂电池组失效阈值,计算锂电池组的剩余寿命。本发明具有误差小、预测精度高的优点。

2021-09-17

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