CN103235269A - 宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法 - Google Patents

宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103235269A
CN103235269A CN2013101779013A CN201310177901A CN103235269A CN 103235269 A CN103235269 A CN 103235269A CN 2013101779013 A CN2013101779013 A CN 2013101779013A CN 201310177901 A CN201310177901 A CN 201310177901A CN 103235269 A CN103235269 A CN 103235269A
Authority
CN
China
Prior art keywords
lithium ion
ion battery
under
discharge
multiplying powers
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN2013101779013A
Other languages
English (en)
Inventor
武国良
徐冰亮
董尔佳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
State Grid Corp of China SGCC
Electric Power Research Institute of State Grid Heilongjiang Electric Power Co Ltd
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
Electric Power Research Institute of State Grid Heilongjiang Electric Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by State Grid Corp of China SGCC, Electric Power Research Institute of State Grid Heilongjiang Electric Power Co Ltd filed Critical State Grid Corp of China SGCC
Priority to CN2013101779013A priority Critical patent/CN103235269A/zh
Publication of CN103235269A publication Critical patent/CN103235269A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法,本发明涉及能量型锂离子电池剩余电量估计领域。本发明是要解决现有电池剩余电量估计方法未考虑温度对电池剩余电量的影响的问题。一、锂离子电池在六个温度条件下,进行六个倍率的放电试验;二、选择1C倍率为最高放电电流,0.2C倍率为最低放电电流,得到六个温度条件的Peukert系数K和n;三、对六点进行曲线拟合,得到以T为自变量,以k为因变量的拟合公式;四、对六点进行曲线拟合,得到以T为自变量,以n为因变量的拟合公式;五、可用容量公式;六、将Cava,I,T带入电池剩余电量公式(4)对不同温度环境下的功率型锂离子电池剩余电量进行估计。本发明应用于电池剩余电量估计领域。

Description

宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法
技术领域
本发明涉及能量型锂离子电池剩余电量估计领域。
背景技术
电池剩余电量的研究主要考虑常温条件下的应用,对不同温度环境下的电池剩余电量估计研究较少。传统的Peukert方程是估计电池剩余电量的一种方法,但也未充分考虑温度影响。
电池可用容量的估计,最著名方法是1897年Peukert提出的Peukert方程,该方程描述了电池可用容量与放电电流的关系,并得到了较广泛的接受,该公式为:
Cava,I=K*I(1-n)
其中,K和n为常数,称为Peukert系数K和n。
但该公式未考虑温度在可用容量估计中的作用。
发明内容
本发明是要解决现有电池剩余电量估计方法未考虑温度对电池剩余电量的影响的问题,而提供了宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法。
宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法按以下步骤实现:
一、将锂离子电池在T1=35℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验,得到锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C1,C0.8C1,C0.6C1,C0.5C1,C1/3C1,C0.2C1
将锂离子电池在T2=25℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验,得到锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C2,C0.8C2,C0.6C2,C0.5c2,C1/3C2,C0.2C2
将锂离子电池在T3=10℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验,得到锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C3,C0.8C3,C0.6C3,C0.5C3,C1/3C3,C0.2C3
将锂离子电池在T4=0℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验,得到锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C4,C0.8C4,C0.6C4,C0.5C4,C1/3C4,C0.2C4
将锂离子电池在T5=-10℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验,得到锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C5,C0.8C5,C0.6C5,C0.5C5,C1/3C5,C0.2C5
将锂离子电池在T6=-15℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验,得到锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C6,C0.8C6,C0.6C6,C0.5C6,C1/3C6,C0.2C6
二、选择1C倍率为最高放电电流,0.2C倍率为最低放电电流:
以I1C1
Figure BDA00003189168000021
C1C1
Figure BDA00003189168000022
为计算数据,得到在T1=35℃温度条件的Peukert系数为k1和n1;
以I1C2
Figure BDA00003189168000023
C1C2为计算数据,得到在T2=25℃温度条件的Peukert系数k2和n2;
以I1C3
Figure BDA00003189168000025
C1C3
Figure BDA00003189168000026
为计算数据,得到在T3=10℃温度条件的Peukert系数k3和n3;
以I1C4
Figure BDA00003189168000027
C1C4为计算数据,得到在T4=0℃温度条件的Peukert系数k4和n4;
以I1C5
Figure BDA00003189168000029
C1C5
Figure BDA000031891680000210
为计算数据,得到在T5=-10℃温度条件的Peukert系数k5和n5;
以I1C6
Figure BDA000031891680000211
C1C6
Figure BDA000031891680000212
为计算数据,得到在T6=-15℃温度条件的Peukert系数k6和n6;
三、以T为横轴,以k轴为纵轴,对六点(T1,k1)、(T2,k2)、(T3,k3)、(T4,k4)、(T5,k5)和(T6,k6)进行曲线拟合,并使用最小二乘法,得到以T为自变量,以k为因变量的拟合公式,
k(T)=a4T4+a3T3+a2T2+a1T+a0    (1)
四、以T为横轴,以n轴为纵轴,对六点(T1,n1)、(T2,n2)、(T3,n3)、(T4,n4)、(T5,n5)和(T6,n6)进行曲线拟合,并使用最小二乘法,得到以T为自变量,以n为因变量的拟合公式,
n(T)=b4T4+b3T3+b2T2+b1T+b0    (2)
五、可用容量公式为:
C ava , I , T = k ( T ) I ( 1 - n ( T ) ) = ( a 4 T 4 + a 3 T 3 + a 2 T 2 + a 1 T + a 0 ) * I ( 1 - ( b 4 T 4 + b 3 T 3 + b 2 T 2 + b 1 T + b 0 ) ) , I ⊆ [ I 0.2 C A , I 1 C A ] - - - ( 3 )
六、将Cava,I,T带入电池剩余电量公式(4)对宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量进行估计:
SOC = ( SOC ini - C dis C ava ) * 100 - - - ( 4 )
其中,SOCmi为初始SOC,Cdis为放电容量,Cava为可用容量。
本发明效果:
本发明在不同温度条件下,针对能量型锂离子电池,进行不同倍率下的放电实验,建立和推倒考虑温度的Peukert方程,从而估计不同温度环境下电池的可用容量,建立宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法,从而估计宽温度环境下的电池剩余电量。本发明实现了宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计。
附图说明
图1是本发明流程图。
具体实施方式
具体实施方式一:本实施方式的宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法按以下步骤实现:
一、将锂离子电池在T1=35℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验,得到锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C1,C0.8C1,C0.6C1,C0.5C1,C1/3C1,C0.2C1
将锂离子电池在T2=25℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验,得到锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C2,C0.8C2,C0.6C2,C0.5C2,C1/3C2,C0.2C2
将锂离子电池在T3=10℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验,得到锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C3,C0.8C3,C0.6C3,C0.5C3,C1/3C3,C0.2C3
将锂离子电池在T4=0℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验,得到锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C4,C0.8C4,C0.6C4,C0.5C4,C1/3C4,C0.2C4
将锂离子电池在T5=-10℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验,得到锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C5,C0.8C5,C0.6C5,C0.5C5,C1/3C5,C0.2C5
将锂离子电池在T6=-15℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验,得到锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C6,C0.8C6,C0.6C6,C0.5C6,C1/3C6,C0.2C6
二、选择1C倍率为最高放电电流,0.2C倍率为最低放电电流:
以I1C1C1C1
Figure BDA00003189168000042
为计算数据,得到在T1=35℃温度条件的Peukert系数为k1和n1;
以I1C2
Figure BDA00003189168000043
C1C2
Figure BDA00003189168000044
为计算数据,得到在T2=25℃温度条件的Peukert系数k2和n2;
以I1C3
Figure BDA00003189168000045
C1C3
Figure BDA00003189168000046
为计算数据,得到在T3=10℃温度条件的Peukert系数k3和n3;
以I1C4
Figure BDA00003189168000047
C1C4为计算数据,得到在T4=0℃温度条件的Peukert系数k4和n4;
以I1C5
Figure BDA00003189168000049
C1C5
Figure BDA000031891680000410
为计算数据,得到在T5=-10℃温度条件的Peukert系数k5和n5;
以I1C6
Figure BDA000031891680000411
C1C6
Figure BDA000031891680000412
为计算数据,得到在T6=-15℃温度条件的Peukert系数k6和n6;
三、以T为横轴,以k轴为纵轴,对六点(T1,k1)、(T2,k2)、(T3,k3)、(T4,k4)、(T5,k5)和(T6,k6)进行曲线拟合,并使用最小二乘法,得到以T为自变量,以k为因变量的拟合公式,
k(T)=a4T4+a3T3+a2T2+a1T+a0    (1)
四、以T为横轴,以n轴为纵轴,对六点(T1,n1)、(T2,n2)、(T3,n3)、(T4,n4)、(T5,n5)和(T6,n6)进行曲线拟合,并使用最小二乘法,得到以T为自变量,以n为因变量的拟合公式,
n(T)=b4T4+b3T3+b2T2+b1T+b0    (2)
五、可用容量公式为:
C ava , I , T = k ( T ) I ( 1 - n ( T ) ) = ( a 4 T 4 + a 3 T 3 + a 2 T 2 + a 1 T + a 0 ) * I ( 1 - ( b 4 T 4 + b 3 T 3 + b 2 T 2 + b 1 T + b 0 ) ) , I ⊆ [ I 0.2 C A , I 1 C A ]
(3)六、将Cava,I,T带入电池剩余电量公式(4)对宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量进行估计:
SOC = ( SOC ini - C dis C ava ) * 100 - - - ( 4 )
其中,SOCmi为初始SOC,Cdis为放电容量,Cava为可用容量。
本实施方式效果:
本实施方式在不同温度条件下,针对能量型锂离子电池,进行不同倍率下的放电实验,建立和推倒考虑温度的Peukert方程,从而估计不同温度环境下电池的可用容量,建立宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法,从而估计宽温度环境下的电池剩余电量。本实施方式实现了宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计。
具体实施方式二:本实施方式与具体实施方式一不同的是:步骤一中将锂离子电池在T1=35℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验具体为:
步骤1:在常温条件下,对锂离子电池以1/3C倍率进行充电,至电量充满状态;
步骤2:将锂离子电池放置温度设定为T1=35℃的恒温箱12小时;
步骤3:然后进行放电,放电至截止电压,并分别记录锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C1,C0.8C1,C0.6C1,C0.5C1,C1/3C1,C0.2C1
其它步骤及参数与具体实施方式一相同。
具体实施方式三:本实施方式与具体实施方式一或二不同的是:步骤一中将锂离子电池在T2=25℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验具体为:
步骤1:在常温条件下,对锂离子电池以1/3C倍率进行充电,至电量充满状态;
步骤2:将锂离子电池放置温度设定为T2=25℃的恒温箱12小时;
步骤3:然后进行放电,放电至截止电压,并分别记录锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C2,C0.8C2,C0.6C2,C0.5C2,C1/3C2,C0.2C2
其它步骤参数与具体实施方式一或二相同。
具体实施方式四:本实施方式与具体实施方式一至三之一不同的是:步骤一中将锂离子电池在T3=10℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验具体为:
步骤1:在常温条件下,对锂离子电池以1/3C倍率进行充电,至电量充满状态;
步骤2:将锂离子电池放置温度设定为T3=10℃的恒温箱12小时;
步骤3:然后进行放电,放电至截止电压,并分别记录锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C3,C0.8C3,C0.6C3,C0.5C3,C1/3C3,C0.2C3
其它步骤及参数与具体实施方式一至四之一相同。
具体实施方式五:本实施方式与具体实施方式一至四之一不同的是步骤一中将锂离子电池在T4=0℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验具体为:
步骤1:在常温条件下,对锂离子电池以1/3C倍率进行充电,至电量充满状态;
步骤2:将锂离子电池放置温度设定为T4=0℃的恒温箱12小时;
步骤3:然后进行放电,放电至截止电压,并分别记录锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C4,C0.8C4,C0.6C4,C0.5C4,C1/3C4,C0.2C4
其它步骤及参数与具体实施方式一至五之一相同。
具体实施方式六:本实施方式与具体实施方式一至五之一不同的是步骤一中将锂离子电池在T5=-10℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验具体为:
步骤1:在常温条件下,对锂离子电池以1/3C倍率进行充电,至电量充满状态;
步骤2:将锂离子电池放置温度设定为T5=-10℃的恒温箱12小时;
步骤3:然后进行放电,放电至截止电压,并分别记录锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C5,C0.8C5,C0.6C5,C0.5C5,C1/3C5,C0.2C5
其它步骤及参数与具体实施方式一至五之一相同。
具体实施方式七:本实施方式与具体实施方式一至六之一不同的是:步骤一中将锂离子电池在T6=-15℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验具体为:
步骤1:在常温条件下,对锂离子电池以1/3C倍率进行充电,至电量充满状态;
步骤2:将锂离子电池放置温度设定为T6=-15℃的恒温箱12小时;
步骤3:然后进行放电,放电至截止电压,并分别记录锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C6,C0.8C6,C0.6C6,C0.5C6,C1/3C6,C0.2C6
其它步骤及参数与具体实施方式一至六之一相同。
具体实施方式八:本实施方式与具体实施方式一至七之一不同的是:步骤二中对宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量进行估计:
SOC = ( SOC ini - C dis C ava , I , T ) * 100 = ( SOC ini - C dis k ( T ) I ( 1 - n ( T ) ) ) * 100 - - - ( 5 )
其中,
k(T)=a4T4+a3T3+a2T2+a1T+a0    (6)
n(T)=b4T4+b3T3+b2T2+b1T+b0    (7)。
其它步骤及参数与具体实施方式一至七之一相同。

Claims (8)

1.宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法,其特征在于宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法按以下步骤实现:
一、将锂离子电池在T1=35℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验,得到锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C1,C0.8C1,C0.6C1,C0.5C1,C1/3C1,C0.2C1
将锂离子电池在T2=25℃的温度条下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验,得到锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C2,C0.8C2,C0.6C2,C0.5C2,C1/3C2,C0.2C2
将锂离子电池在T3=10℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验,得到锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C3,C0.8C3,C0.6C3,C0.5C3,C1/3C3,C0.2C3
将锂离子电池在T4=0℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验,得到锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C4,C0.8C4,C0.6C4,C0.5C4,C1/3C4,C0.2C4
将锂离子电池在T5=-10℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验,得到锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C5,C0.8C5,C0.6C5,C0.5C5,C1/3C5,C0.2C5
将锂离子电池在T6=-15℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验,得到锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C6,C0.8C6,C0.6C6,C0.5C6,C1/3C6,C0.2C6
二、选择1C倍率为最高放电电流,0.2C倍率为最低放电电流:
以I1C1
Figure FDA00003189167900011
C1C1
Figure FDA00003189167900012
为计算数据,得到在T1=35℃温度条件的Peukert系数为k1和n1;
以I1C2
Figure FDA00003189167900013
C1C2为计算数据,得到在T2=25℃温度条件的Peukert系数k2和n2;
以I1C3C1C3
Figure FDA00003189167900016
为计算数据,得到在T3=10℃温度条件的Peukert系数k3和n3;
以I1C4
Figure FDA00003189167900017
C1C4
Figure FDA00003189167900018
为计算数据,得到在T4=0℃温度条件的Peukert系数k4和n4:
以I1C5
Figure FDA00003189167900019
C1C5
Figure FDA000031891679000110
为计算数据,得到在T5=-10℃温度条件的Peukert系数k5和n5:
以I1C6
Figure FDA00003189167900021
C1C6
Figure FDA00003189167900022
为计算数据,得到在T6=-15℃温度条件的Peukert系数k6和n6;
三、以T为横轴,以k轴为纵轴,对六点(T1,k1)、(T2,k2)、(T3,k3)、(T4,k4)、(T5,k5)和(T6,k6)进行曲线拟合,并使用最小二乘法,得到以T为自变量,以k为因变量的拟合公式,
k(T)=a4T4+a3T3+a2T2+a1T+a0    (1)
四、以T为横轴,以n轴为纵轴,对六点(T1,n1)、(T2,n2)、(T3,n3)、(T4,n4)、(T5,n5)和(T6,n6)进行曲线拟合,并使用最小二乘法,得到以T为自变量,以n为因变量的拟合公式,
n(T)=b4T4+b3T3+b2T2+b1T+b0    (2)
五、可用容量公式为:
C ava , I , T = k ( T ) I ( 1 - n ( T ) ) = ( a 4 T 4 + a 3 T 3 + a 2 T 2 + a 1 T + a 0 ) * I ( 1 - ( b 4 T 4 + b 3 T 3 + b 2 T 2 + b 1 T + b 0 ) ) , I ⊆ [ I 0.2 C A , I 1 C A ] - - - ( 3 ) 六、将Cava,I,T带入电池剩余电量公式(4)对宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量进行
估计:
SOC = ( SOC ini - C dis C ava ) * 100 - - - ( 4 )
其中,SOCini为初始SOC,Cdis为放电容量,Cava为可用容量。
2.根据权利要求1所述的宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法,其特征在于:步骤一中将锂离子电池在T1=35℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验具体为:
步骤1:在常温条件下,对锂离子电池以1/3C倍率进行充电,至电量充满状态;
步骤2:将锂离子电池放置温度设定为T1=35℃的恒温箱12小时;
步骤3:然后进行放电,放电至截止电压,并分别记录锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C1,C0.8C1,C0.6C1,C0.5C1,C1/3C1,C0.2C1
3.根据权利要求1所述的宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法,其特征在于:步骤一中将锂离子电池在T2=25℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验具体为:
步骤1:在常温条件下,对锂离子电池以1/3C倍率进行充电,至电量充满状态;
步骤2:将锂离子电池放置温度设定为T2=25℃的恒温箱12小时;
步骤3:然后进行放电,放电至截止电压,并分别记录锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C2,C0.8C2,C0.6C2,C0.5C2,C1/3C2,C0.2C2
4.根据权利要求1所述的宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法,其特征在于:步骤一中将锂离子电池在T3=10℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验具体为:
步骤1:在常温条件下,对锂离子电池以1/3C倍率进行充电,至电量充满状态;
步骤2:将锂离子电池放置温度设定为T3=10℃的恒温箱12小时;
步骤3:然后进行放电,放电至截止电压,并分别记录锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C3,C0.8C3,C0.6C3,C0.5C3,C1/3C3,C0.2C3
5.根据权利要求1所述的宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法,其特征在于:步骤一中将锂离子电池在T4=0℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验具体为:
步骤1:在常温条件下,对锂离子电池以1/3C倍率进行充电,至电量充满状态;
步骤2:将锂离子电池放置温度设定为T4=0℃的恒温箱12小时;
步骤3:然后进行放电,放电至截止电压,并分别记录锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C4,C0.8C4,C0.6C4,C0.5C4,C1/3C4,C0.2C4
6.根据权利要求1所述的宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法,其特征在于:步骤一中将锂离子电池在T5=-10℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验具体为:
步骤1:在常温条件下,对锂离子电池以1/3C倍率进行充电,至电量充满状态;
步骤2:将锂离子电池放置温度设定为T5=-10℃的恒温箱12小时;
步骤3:然后进行放电,放电至截止电压,并分别记录锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C5,C0.8C5,C0.6C5,C0.5C5,C1/3C5,C0.2C5
7.根据权利要求1所述的宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法,其特征在于:步骤一中将锂离子电池在T6=-15℃的温度条件下,进行1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的放电试验具体为:
步骤1:在常温条件下,对锂离子电池以1/3C倍率进行充电,至电量充满状态;
步骤2:将锂离子电池放置温度设定为T6=-15℃的恒温箱12小时;
步骤3:然后进行放电,放电至截止电压,并分别记录锂离子电池在1C、0.8C、0.6C、0.5C、1/3C和0.2C六个倍率的的放电容量,分别记为C1C6,C0.8C6,C0.6C6,C0.5C6,C1/3C6,C0.2C6
8.根据权利要求1所述的宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法,其特征在于:步骤二中对宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量进行估计:
SOC = ( SOC ini - C dis C ava , I , T ) * 100 = ( SOC ini - C dis k ( T ) I ( 1 - n ( T ) ) ) * 100 - - - ( 5 )
其中,
k(T)=a4T4+a3T3+a2T2+a1T+a0    (6)
n(T)=b4T4+b3T3+b2T2+b1T+b0    (7)。
CN2013101779013A 2013-05-14 2013-05-14 宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法 Pending CN103235269A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2013101779013A CN103235269A (zh) 2013-05-14 2013-05-14 宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2013101779013A CN103235269A (zh) 2013-05-14 2013-05-14 宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN103235269A true CN103235269A (zh) 2013-08-07

Family

ID=48883320

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2013101779013A Pending CN103235269A (zh) 2013-05-14 2013-05-14 宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103235269A (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103529400A (zh) * 2013-10-29 2014-01-22 哈尔滨工业大学 一种具有温度自适应补偿的电池容量预测方法
CN106597292A (zh) * 2016-11-01 2017-04-26 深圳市沃特玛电池有限公司 一种电动汽车剩余能量估算方法
CN109342967A (zh) * 2018-09-26 2019-02-15 合肥国轩高科动力能源有限公司 一种动力锂离子电池组低温可用能量的估算方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5404106A (en) * 1993-05-26 1995-04-04 Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha Battery capacity estimating system and method
CN102544607A (zh) * 2012-02-13 2012-07-04 北京海博思创科技有限公司 锂离子电池的剩余电量值获取方法、装置以及电池系统
CN102590755A (zh) * 2012-02-13 2012-07-18 北京海博思创科技有限公司 锂离子电池容量获取方法和装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5404106A (en) * 1993-05-26 1995-04-04 Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha Battery capacity estimating system and method
CN102544607A (zh) * 2012-02-13 2012-07-04 北京海博思创科技有限公司 锂离子电池的剩余电量值获取方法、装置以及电池系统
CN102590755A (zh) * 2012-02-13 2012-07-18 北京海博思创科技有限公司 锂离子电池容量获取方法和装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
武国良: "电动汽车用镍氢电池剩余电量估计方法研究", 《中国博士学位论文全文数据库工程科技Ⅱ辑》 *
武国良等: "基于温度的Peukert方程在电池管理系统中的应用", 《仪器仪表学报》 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103529400A (zh) * 2013-10-29 2014-01-22 哈尔滨工业大学 一种具有温度自适应补偿的电池容量预测方法
CN106597292A (zh) * 2016-11-01 2017-04-26 深圳市沃特玛电池有限公司 一种电动汽车剩余能量估算方法
CN109342967A (zh) * 2018-09-26 2019-02-15 合肥国轩高科动力能源有限公司 一种动力锂离子电池组低温可用能量的估算方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103278760A (zh) 不同温度环境下的功率型锂离子电池剩余电量估计方法
Dang et al. Open-circuit voltage-based state of charge estimation of lithium-ion battery using dual neural network fusion battery model
EP3018753B1 (en) Battery control method based on ageing-adaptive operation window
Dubarry et al. Incremental capacity analysis and close-to-equilibrium OCV measurements to quantify capacity fade in commercial rechargeable lithium batteries
Xia et al. Accurate Lithium-ion battery parameter estimation with continuous-time system identification methods
Liu et al. State of power estimation of lithium-ion battery based on fractional-order equivalent circuit model
Mastali et al. Electrochemical modeling of commercial LiFePO4 and graphite electrodes: kinetic and transport properties and their temperature dependence
Lin et al. SOH estimation and SOC recalibration of lithium-ion battery with incremental capacity analysis & cubic smoothing spline
CN105223487B (zh) 一种锂离子电池的多状态解耦估计方法
WO2014083853A1 (ja) 蓄電素子の劣化後性能推定装置、劣化後性能推定方法及び蓄電システム
JP2015215169A (ja) パラメータ算出装置、パラメータ算出方法及びプログラム
CN102937704A (zh) 一种动力电池rc等效模型的辨识方法
US20160041229A1 (en) Apparatus and method for estimating a battery state of charge
Gong et al. A data-driven bias-correction-method-based lithium-ion battery modeling approach for electric vehicle applications
KR102574084B1 (ko) 배터리 관리 장치 및 방법
CN107894570B (zh) 基于Thevenin模型的电池组SOC的估算方法和装置
Jiang et al. Butler-Volmer equation-based model and its implementation on state of power prediction of high-power lithium titanate batteries considering temperature effects
CN103235269A (zh) 宽温度环境下的能量型锂离子电池剩余电量估计方法
Harlow et al. Ultra high precision study on high capacity cells for large scale automotive application
JP2018048910A (ja) 蓄電装置
US10467823B2 (en) Apparatus and method for transmitting and receiving data
CN106450532A (zh) 一种提高充电均衡时单体电池的电压采样精度的方法
CN104166097A (zh) 电池的电量量测方法
CN110446938A (zh) 蓄电池控制装置以及控制方法
KR102007902B1 (ko) 배터리의 잔존 에너지 추정 시스템 및 추정 방법

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20130807