一种电池系统的电量不一致性识别方法及装置与流程

文档序号:36492028发布日期:2023-12-27 00:01阅读:51来源:国知局
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一种电池系统的电量不一致性识别方法及装置与流程

本发明涉及电池数据处理,具体涉及一种电池系统的电量不一致性识别方法及装置。


背景技术:

1、电池系统一般由若干只电芯串联组成。当电池系统中所有电芯的初始电量一致时,电池系统的最大充放电容量取决于所有电芯中容量最小的电芯,称为“木桶效应”。而当电池系统中各个电芯的初始电量不一致时,电池系统的实际充放电量小于最小电芯的容量。因此,评估电池系统的不一致性,对于提高电池系统容量有着关键的作用。

2、当前,主要是通过电芯长时间静置后,根据电芯的开路电压估算剩余电量,但是该种方式一方面需要长时间静置来获取较为准确的soc(state of charge,电荷状态),在电池长期没有静置条件的情况下不能对一致性进行估计,影响系统充放电电量,另一方面需要静置后电池开路电压在可校准区间,对于电压平台期的电芯静置后无法通过电压准确判断剩余电量,这种情况下也无法获得准确的soc。


技术实现思路

1、有鉴于此,本发明实施例提供一种电池系统的电量不一致性识别方法及装置,以解决现有电池系统的不一致性识别方法无法在电池长期没有静置条件的情况下进行评估,影响系统充放电量,以及电压平台期的电芯静置后无法通过电压准确判断剩余电量的问题。

2、为实现上述目的,本发明实施例提供如下技术方案:

3、本发明实施例第一方面公开了一种电池系统的电量不一致性识别方法,包括:

4、确定所述电池系统中需要进行电量不一致性识别的待识别电芯对,所述待识别电芯对包括第一电芯和第二电芯;

5、在充放电电流保持一致情况下,分别对所述第一电芯和所述第二电芯中满足预设采集条件的运行数据进行采集,得到第一电芯运行数据和第二电芯运行数据;所述预设采集条件为:电芯的充放电电压大于等于充放电末端起始电压点对应的电压;

6、根据所述第一电芯运行数据和所述第二电芯运行数据对所述待识别电芯的电量不一致性进行识别,得到所述待识别电芯对的电芯剩余电量差。

7、可选地,在上述的电池系统的电量不一致性识别方法中,根据所述第一电芯运行数据和所述第二电芯运行数据对所述待识别电芯的电量不一致性进行识别,得到所述待识别电芯对的电芯剩余电量差,包括:

8、依据所述第一电芯运行数据中的第一电芯充放电末端起始电压点时刻和所述第二电芯运行数据中的第二电芯充放电末端起始电压点时刻,确定两者的充放电末端起始电压点时间差;

9、对所述充放电末端起始电压点时间差和所述充放电电流进行求和处理,得到所述待识别电芯对的电芯剩余电量差。

10、可选地,在上述的电池系统的电量不一致性识别方法中,根据所述第一电芯运行数据和所述第二电芯运行数据对所述待识别电芯的电量不一致性进行识别,得到所述待识别电芯对的电芯剩余电量差,包括:

11、分别根据所述第一电芯运行数据和所述第二电芯运行数据,生成第一电芯充放电末端电压曲线和第二电芯充放电末端电压曲线;

12、确定所述第一电芯充放电末端电压曲线与所述第二电芯充放电末端电压曲线之间的充放电末端起始电压点对齐时间偏移值;

13、对所述充放电末端起始电压点对齐时间偏移值和所述充放电电流进行求和处理,得到所述待识别电芯对的电芯剩余电量差。

14、可选地,在上述的电池系统的电量不一致性识别方法中,在根据所述第一电芯运行数据和所述第二电芯运行数据对所述待识别电芯的电量不一致性进行识别,得到所述待识别电芯对的电芯剩余电量差之前,还包括:

15、判断所述第一电芯和所述第二电芯的额定容量是否一致;

16、其中,若判断出所述第一电芯和所述第二电芯的额定容量一致,则执行所述根据所述第一电芯运行数据和所述第二电芯运行数据对所述待识别电芯的电量不一致性进行识别,得到所述待识别电芯对的电芯剩余电量差的步骤。

17、可选地,在上述的电池系统的电量不一致性识别方法中,判断所述第一电芯和所述第二电芯的额定容量是否一致,包括:

18、根据所述第一电芯运行数据和所述第二电芯运行数据进行运算,得到所述待识别电芯对的压差平方和电压轨迹决定系数;

19、分别判断所述电压压差平方是否小于预设电压压差平方,以及所述电压轨迹决定系数是否小于预设电压轨迹决定系数;

20、其中,若判断出所述电压压差平方小于预设电压压差平方和所述电压轨迹决定系数小于预设电压轨迹决定系数,则判定所述第一电芯和所述第二电芯的额定容量一致;若判断出所述电压压差平方不小于预设电压压差平方,和/或,所述电压轨迹决定系数不小于预设电压轨迹决定系数,则判定所述第一电芯和所述第二电芯的额定容量不一致。

21、可选地,在上述的电池系统的电量不一致性识别方法中,在根据所述第一电芯运行数据和所述第二电芯运行数据对所述待识别电芯的电量不一致性进行识别,得到所述待识别电芯对的电芯剩余电量差之后,还包括:

22、根据所述待识别电芯对的电芯剩余电量差对相应电芯进行电量均衡处理。

23、本发明实施例第二方面公开了一种电池系统的电量不一致性识别装置,包括:

24、确定单元,用于确定所述电池系统中需要进行电量不一致性识别的待识别电芯对,所述待识别电芯对包括第一电芯和第二电芯;

25、数据采集单元,用于在充放电电流保持一致情况下,分别对所述第一电芯和所述第二电芯中满足预设采集条件的运行数据进行采集,得到第一电芯运行数据和第二电芯运行数据;所述预设采集条件为:电芯的充放电电压大于等于充放电末端起始电压点对应的电压;

26、识别单元,用于根据所述第一电芯运行数据和所述第二电芯运行数据对所述待识别电芯的电量不一致性进行识别,得到所述待识别电芯对的电芯剩余电量差。

27、可选地,在上述的电池系统的电量不一致性识别装置中,所述运算识别单元具体用于:

28、依据所述第一电芯运行数据中的第一电芯充放电末端起始电压点时刻和所述第二电芯运行数据中的第二电芯充放电末端起始电压点时刻,确定两者的充放电末端起始电压点时间差;

29、对所述充放电末端起始电压点时间差和所述充放电电流进行求和处理,得到所述待识别电芯对的电芯剩余电量差。

30、可选地,在上述的电池系统的电量不一致性识别装置中,所述运算识别单元具体用于:

31、分别根据所述第一电芯运行数据和所述第二电芯运行数据,生成第一电芯充放电末端电压曲线和第二电芯充放电末端电压曲线;

32、确定所述第一电芯充放电末端电压曲线与所述第二电芯充放电末端电压曲线之间的充放电末端起始电压点对齐时间偏移值;

33、对所述充放电末端起始电压点对齐时间偏移值和所述充放电电流进行求和处理,得到所述待识别电芯对的电芯剩余电量差。

34、可选地,在上述的电池系统的电量不一致性识别装置中,还包括:

35、判断单元,用于判断所述第一电芯和所述第二电芯的额定容量是否一致;其中,若判断出所述第一电芯和所述第二电芯的额定容量一致,则执行所述根据所述第一电芯运行数据和所述第二电芯运行数据对所述待识别电芯的电量不一致性进行识别,得到所述待识别电芯对的电芯剩余电量差的步骤。

36、可选地,在上述的电池系统的电量不一致性识别装置中,所述判断单元具体用于:

37、根据所述第一电芯运行数据和所述第二电芯运行数据进行运算,得到所述待识别电芯对的压差平方和电压轨迹决定系数;

38、分别判断所述电压压差平方是否小于预设电压压差平方,以及所述电压轨迹决定系数是否小于预设电压轨迹决定系数;

39、其中,若判断出所述电压压差平方小于预设电压压差平方和所述电压轨迹决定系数小于预设电压轨迹决定系数,则判定所述第一电芯和所述第二电芯的额定容量一致;若判断出所述电压压差平方不小于预设电压压差平方,和/或,所述电压轨迹决定系数不小于预设电压轨迹决定系数,则判定所述第一电芯和所述第二电芯的额定容量不一致。

40、可选地,在上述的电池系统的电量不一致性识别装置中,还包括:

41、均衡处理单元,用于根据所述待识别电芯对的电芯剩余电量差对相应电芯进行电量均衡处理。

42、基于上述本发明实施例提供的一种电池系统的电量不一致性识别方法,包括:确定电池系统中需要进行电量不一致性识别的待识别电芯对;待识别电芯对包括第一电芯和第二电芯;在充放电电流保持一致的情况下,分别对第一电芯和第二电芯中满足预设采集条件的运行数据进行采集,得到第一电芯运行数据和第二电芯运行数据;预设采集条件为:电芯的充放电电压大于等于充放电末端起始电压点对应的电压;根据第一电芯运行数据和第二电芯运行数据对待识别电芯的电量不一致性进行识别,得到待识别电芯对的电芯剩余电量差,可以在电池系统的充放电过程中完成电量一致性识别,解决了现有电池系统的不一致性识别方法无法在电池长期没有静置条件的情况下进行评估,影响系统充放电量,以及电压平台期的电芯静置后无法通过电压准确判断剩余电量的问题。

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