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[發(fā)明專利]一種短路阻值估計(jì)方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備及介質(zhì)在審

專利信息
申請(qǐng)?zhí)枺?/td> 202310167092.1 申請(qǐng)日: 2023-02-24
公開(公告)號(hào): CN116359767A 公開(公告)日: 2023-06-30
發(fā)明(設(shè)計(jì))人: 陳安慈;劉延超;趙慧春;郭帥楠;王振宇;王旭;尹立坤;畢然;韓宇;張維戈;周興振;張彩萍 申請(qǐng)(專利權(quán))人: 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司;北京交通大學(xué)
主分類號(hào): G01R31/389 分類號(hào): G01R31/389;G01R31/367;G01R31/3842
代理公司: 北京三聚陽光知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11250 代理人: 劉靜
地址: 430010 *** 國(guó)省代碼: 湖北;42
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摘要:
搜索關(guān)鍵詞: 一種 短路 阻值 估計(jì) 方法 裝置 計(jì)算機(jī) 設(shè)備 介質(zhì)
【說明書】:

發(fā)明提供了一種短路阻值估計(jì)方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備及介質(zhì)。其中,短路阻值估計(jì)方法,包括:基于正常電池的正常等效電路模型,獲得正常電池的測(cè)量電池電量和模型電壓誤差;基于模型電壓誤差和短路電池的內(nèi)短路等效電路模型,確定短路電池的預(yù)測(cè)電池電量,內(nèi)短路等效電路模型是在正常等效電路模型上并聯(lián)一個(gè)內(nèi)短路電阻得到;基于正常電池的測(cè)量電池電量和短路電池的預(yù)測(cè)電池電量,計(jì)算內(nèi)短路等效電路模型中的內(nèi)短路阻值。通過本發(fā)明,準(zhǔn)確估計(jì)內(nèi)短路阻值,抑制模型誤差對(duì)內(nèi)短路阻值估計(jì)精度的影響。

技術(shù)領(lǐng)域

本發(fā)明實(shí)施例涉及電池故障診斷領(lǐng)域,尤其涉及一種短路阻值估計(jì)方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備及介質(zhì)。

背景技術(shù)

隨著鋰離子電池應(yīng)用規(guī)模的擴(kuò)大,由鋰離子電池?zé)崾Э匾鸬陌踩鹿暑l頻發(fā)生。內(nèi)短路作為鋰離子電池?zé)崾Э氐年P(guān)鍵誘因,其短路阻值不穩(wěn)定且與安全風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)相關(guān),因此有必要在檢測(cè)到電池內(nèi)短路后實(shí)施準(zhǔn)確的內(nèi)短路阻值在線估計(jì)、動(dòng)態(tài)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn),從而為風(fēng)險(xiǎn)處理措施的制定和介入提供必要依據(jù)。

現(xiàn)有內(nèi)短路阻值估計(jì)方法中,非模型驅(qū)動(dòng)的方法通常依賴于特定時(shí)間間隔或特定工況下的運(yùn)行數(shù)據(jù)作為輸入,因此在估計(jì)實(shí)時(shí)性方面不足。模型驅(qū)動(dòng)的方法則憑借實(shí)時(shí)性優(yōu)勢(shì)在內(nèi)短路阻值估計(jì)方面更具應(yīng)用潛力,在估計(jì)內(nèi)短路阻值時(shí),首先對(duì)短路電池的電池電量進(jìn)行估計(jì),通過估計(jì)得到的電池電量計(jì)算內(nèi)短路阻值,內(nèi)短路阻值估計(jì)的準(zhǔn)確性取決于電池電量估計(jì)的精度大小,但在進(jìn)行電池電量估計(jì)時(shí)受到模型誤差的明顯制約,當(dāng)模型精確度較低時(shí),導(dǎo)致內(nèi)短路阻值的準(zhǔn)確性大大降低。

發(fā)明內(nèi)容

為準(zhǔn)確估計(jì)內(nèi)短路阻值,抑制模型誤差對(duì)內(nèi)短路阻值估計(jì)精度的影響,本發(fā)明提出了一種短路阻值估計(jì)方法、裝置、計(jì)算機(jī)設(shè)備及介質(zhì)。

第一方面,本發(fā)明提供了一種短路阻值估計(jì)方法,該方法包括:

基于正常電池的正常等效電路模型,獲得正常電池的測(cè)量電池電量和模型電壓誤差;

基于模型電壓誤差和短路電池的內(nèi)短路等效電路模型,確定短路電池的預(yù)測(cè)電池電量,內(nèi)短路等效電路模型是在正常等效電路模型上并聯(lián)一個(gè)內(nèi)短路電阻得到;

基于正常電池的測(cè)量電池電量和短路電池的預(yù)測(cè)電池電量,計(jì)算內(nèi)短路等效電路模型中的內(nèi)短路阻值。

通過上述方法,在估計(jì)短路電池的電池電量時(shí),利用模型電壓誤差對(duì)內(nèi)短路等效電路模型中的端電壓進(jìn)行補(bǔ)償修正,通過補(bǔ)償修正后的端電壓計(jì)算短路電池的預(yù)測(cè)電池電量,避免了模型電壓誤差對(duì)短路電池的電池電量估計(jì)的影響,使得短路電池的預(yù)測(cè)電池電量精度更高,進(jìn)而提高內(nèi)短路阻值的準(zhǔn)確性。

結(jié)合第一方面,在第一方面的第一實(shí)施例中,基于正常電池的正常等效電路模型,獲得模型電壓誤差,包括:

基于正常等效電路模型,確定正常電池的端電壓的預(yù)測(cè)值;

獲取正常電池的端電壓的測(cè)量值;

基于正常電池的端電壓的預(yù)測(cè)值和正常電池的端電壓的測(cè)量值,確定模型電壓誤差。

結(jié)合第一方面的第一實(shí)施例,在第一方面的第二實(shí)施例中,基于模型電壓誤差和短路電池的內(nèi)短路等效電路模型,確定短路電池的預(yù)測(cè)電池電量,包括:

利用模型電壓誤差對(duì)短路電池的端電壓的測(cè)量值進(jìn)行修正,得到短路電池的端電壓的修正值;

基于內(nèi)短路等效電路模型中短路電池的端電壓的修正值和輸入電流,得到短路電池的預(yù)測(cè)電池電量。

結(jié)合第一方面或第一方面的第二實(shí)施例,在第一方面的第三實(shí)施例中,基于正常電池的測(cè)量電池電量和短路電池的預(yù)測(cè)電池電量,計(jì)算內(nèi)短路等效電路模型中的內(nèi)短路阻值,包括:

基于正常電池的測(cè)量電池電量和短路電池的預(yù)測(cè)電池電量,確定短路電池在單位時(shí)間內(nèi)的電量消耗量;

基于電量消耗量,計(jì)算內(nèi)短路等效電路模型中的內(nèi)短路阻值。

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