CN107728076A - 一种电池模组电池串并联电气性能检测方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种电池模组电池串并联电气性能检测方法及装置,通过给电池模组放电,检测每次放电后每一路串联电芯组的电压变化,计算平均值偏差与设定的标准偏差进行比较来检测电池模组的串、并联是否可靠,简单、快速、准确、没有遗漏的将存在串并联问题的电芯组检测出来,准确完成对电池模组串并联电气性能的检测,避免人工检测存在的不准确、损坏电池模组等问题,保证电池模组的质量和电气性能。

Description

一种电池模组电池串并联电气性能检测方法及装置
技术领域
本发明涉及一种电池电气性能检测领域,尤其涉及一种电池模组电池串并联电气性能检测方法及装置。
背景技术
新能源电池模组是由多个电芯通过并联和多次串联组成的。如图1所示,电池模组是由多个电芯先并联组成电芯组,然后把多个电芯组串联在一起,最终组成一个电池模组。
电池模组在生产制作过程中需要保证每一路的串、并联都是可靠的,这就需要对电池模组串并联电气性能进行检测,检测电池模组的连接是否合格。传统的检测方法,是由人工随机挑选一定比例的电芯进行目检或拉力测试。但是由于电池模组串、并联在一起的电芯众多,传统的检测方法只能采用抽检的方式,不能做到全检。人工目检存在主观判断因素,没有客观的数据记录支持,很容易出现错检、漏检的情况。人工拉力测试效率低下,且有一定机率会损坏电池模组。目前方法不能很好的对电池模组电气性能进行检测,不能检测出电池模组是否合格,无法保证电池模组的质量和性能。
发明内容
有鉴于此,有必要针对上述电池模组检测方法不能很好的对电池模组电气性能进行检测,不能检测出电池模组是否合格,无法保证电池模组的质量和性能的问题,提供一种电池模组电池串并联电气性能检测方法及装置。
本发明提供的一种电池模组电池串并联电气性能检测方法,包括如下步骤:
S10:首先在初始T0时刻检测获取每一路电芯组的初始电压;
S20:对电池模组进行放电,放电n次且每次放电设定时间,每次放电后获取Tn时刻每一路电芯组的电压;
S30:计算获取Tn时刻与Tn-1时刻每一路电芯组的电压变化值,获取n组电压变化值数组;
S40:计算每组电压变化值数组的平均值;
S50:计算每组电压变化值数组中每个电压变化值与平均值的偏差,获取n组平均值偏差数组,每组平均值偏差数组中第X个平均值偏差对应第X路电芯组;
S60:将每组平均值偏差数组中的每个平均值偏差与设定的标准偏差逐一进行比较,若每组平均值偏差数组中的第X个平均值偏差都大于标准偏差,则检测出对应的第X路电芯组串联异常。
优选的,所述步骤S10还包括:分别在每一路电芯组串联处引出对应的电压测试线,检测每一路电芯组的电压。
优选的,所述步骤S10还包括:采用电压测试仪连接电压测试线,检测每一路电芯组的电压。
优选的,所述步骤S20具体为:对电池模组进行mC放电,放电n次且每次放电设定时间。
优选的,所述方法还包括步骤:对检测结果进行显示,并在检测出电芯组存在异常时对检测者进行提醒。
本发明提供的一种电池模组电池串并联电气性能检测装置,包括:电压检测单元,电池放电单元,电压处理单元及比较检测单元;
所述电压检测单元在初始T0时刻检测获取每一路电芯组的初始电压,所述电池放电单元对电池模组进行放电,放电n次且每次放电设定时间,每次放电后所述电压检测单元获取Tn时刻每一路电芯组的电压,所述电压处理单元,计算获取Tn时刻与Tn-1时刻每一路电芯组的电压变化值,获取n组电压变化值数组,然后计算每组电压变化值数组的平均值,计算每组电压变化值数组中每个电压变化值与平均值的偏差,获取n组平均值偏差数组,每组平均值偏差数组中第X个平均值偏差对应第X路电芯组,所述比较检测单元将每组平均值偏差数组中的每个平均值偏差与设定的标准偏差逐一进行比较,若每组平均值偏差数组中的第X个平均值偏差都大于标准偏差,则检测出对应的第X路电芯组串联异常。
优选的,所述电压检测单元分别在每一路电芯组串联处引出对应的电压测试线,检测每一路电芯组的电压。
优选的,所述电压检测单元采用电压测试仪,连接电压测试线来检测每一路电芯组的电压。
优选的,所述电池放电单元对电池模组进行mC放电,放电n次且每次放电设定时间。
优选的,所述装置还包括:显示提醒单元,对检测结果进行显示,并在检测出电芯组存在异常时对检测者进行提醒。
本发明电池模组电池串并联电气性能检测方法及装置,通过给电池模组放电,检测每次放电后每一路串联电芯组的电压变化,计算平均值偏差与设定的标准偏差进行比较来检测电池模组的串、并联是否可靠,简单、快速、准确、没有遗漏的将存在串并联问题的电芯组检测出来,准确完成对电池模组串并联电气性能的检测,避免人工检测存在的不准确、损坏电池模组等问题,保证电池模组的质量和电气性能。
附图说明
图1是电池模组的结构示意图;
图2是本发明电池模组电池串并联电气性能检测方法的一种实施例的流程示意图;
图3是本发明电池模组电池串并联电气性能检测方法中电压测试线引出示意图;
图4是本发明电池模组电池串并联电气性能检测装置的一种实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明的较优的实施例作进一步的详细说明:
根据图1所示,电池模组是由多个电芯先并联组成电芯组,然后多个电芯组串联组成一个电池模组。多个串并联的电芯在放电过程中电压会发生相应的变化,故本发明方法通过给电池模组放电,检测其在放电过程中每一路串联的电压变化,根据电压变化结合设定算法来判断电池模组的串、并联是否可靠。具体的,如图2所示,该检测方法包括如下步骤:
S10:首先在初始T0时刻检测获取每一路电芯组的初始电压。
本发明方法通过给电池模组放电检测每一路电芯组电压变化的方式来检测电池模组的串并联,故需要能够检测每一路电芯组的电压,为能够检测每一路电芯组的电压,该步骤还包括:分别在每一路电芯组串联处引出对应的电压测试线,检测每一路电芯组的电压。具体如图3所示,假设有n个电芯组S1、S2、S3、…Sn。每个电芯组包含电池P1、P2、P3、…Pn。在电芯组S1、S2、S3、…Sn上分别引出电压测试线P0、P1、P2、…Pn
在检测的初始时刻T0时刻先获取每一路电芯组的初始电压,本步骤采用电压测试仪连接电压测试线,检测每一路电芯组的电压。经测试得到每一路电芯组的初始电压:V1 0、V2 0、…Vn 0;其中,V1 0代表T0时刻第1路电芯组串联的电压值,其它以此类推。
S20:对电池模组进行放电,放电n次且每次放电设定时间,每次放电后获取Tn时刻每一路电芯组的电压,其中n为不为0的整数。
在获取每一路串联电芯组的初始电压后,开始对电池模组进行放电,获取放电后电芯组的电压变化。具体的,对电池模组进行mC放电,放电n次且每次放电设定时间(mC指的是1/m小时内完成放电,C是指电池模组的全部容量,如果是1C放电的话,即在正好一个小时之内将电池模组完全放电;如果是2C放电的话,则用半个小时)。
在每次放电后均检测一次每一路电芯组的电压,n次放电后,获得n组每一路电芯组的电压。
S30:计算获取Tn时刻与Tn-1时刻每一路电芯组的电压变化值,获取n组电压变化值数组。
在获得n组每一路电芯组的电压后,来逐次计算每次电芯组的电压变化值,Tn时刻的电压减去Tn-1时刻每一路电芯组的电压,即得电压变化值,逐次计算完毕后获取得到n组电压变化值数组。
例如,对T1时刻的电压进行测试,检测到每一路的电压:V1'、V2'、…Vn';计算T1时刻与T0时刻每一路电压的变化值:△V1'=V1'-V1 0、△V2'=V2'-V2 0…△Vn'=Vn'-Vn 0;逐次计算△V1 n'、△V2 n'、…△Vn n';经过以上步骤得最终到了n组电压变化值数组:T1[]={△V1',△V2',…△Vn'};Tn[]={△V1",△V2",…△Vn"}、…Tn[]={△V1 n',△V2n',…△Vn n'}。
S40:计算每组电压变化值数组的平均值。
然后计算每个电压变化值数组的平均值,例如数组T1[]的平均值为:以此类推,得到每组的平均值。
S50:计算每组电压变化值数组中每个电压变化值与平均值的偏差,获取n组平均值偏差数组,每组平均值偏差数组中第X个平均值偏差对应第X路电芯组。
计算每个电压变化值与平均值的偏差,具体的,例如数组中第一个电压变化值T1[1]与平均值的偏差为:同理算出数组T1[]其他电压变化值的偏差σV2'、…σVn',从而得到一个T1时刻的平均值偏差数组:σt1[]={σV1',σV2',…σVn'},同样计算算法,得到其他电压变化值数组的平均值偏差数组:σt2[]={σV1",σV2",…σVn"}、…σtn[]={σV1 n',σV2 n',…σVn n'}。
S60:将每组平均值偏差数组中的每个平均值偏差与设定的标准偏差逐一进行比较,若每组平均值偏差数组中的第X个平均值偏差都大于标准偏差,则检测出对应的第X路电芯组串联异常。
计算得到每组平均值偏差数组后,本步骤采用预设的标准偏差来与每组平均值偏差数组中的平均值偏差进行比较,通过比较来检测出电池模组的串并联是否异常,具体的检测方法为:如果每一组平均值偏差数组中的第X个平均值偏差与标准偏差相比,都大于标准偏差,则检测出该平均值偏差对应的第X路电芯组串联异常,第X路电芯组存在问题。例如,平均值偏差数组σt1[]、σt2[]、…σtn[],取各数组内的平均值偏差与标准偏差σV逐一比较,如果每个数组内第X个平均值偏差都大于σV,则可以判断出第X路电芯组串联有异常。例如,在T1时刻的平均值偏差数组σt1[]的第5个元素大于σV,在σt2[]的第5个元素也大于σV,如果多个数组的第5个元素都大于σV,则判断出第5路电芯组串联有异常。这样就简单、快速、准确、没有遗漏的将存在串并联问题的电芯组检测出来,准确完成对电池模组串并联电气性能的检测,避免人工检测存在的不准确、损坏电池模组等问题。
此外,本方法还包括步骤:对检测结果进行显示,并在检测出电芯组存在异常时对检测者进行提醒。
同时,本发明还提供一种电池模组电池串并联电气性能检测装置,结合图4,该装置包括:电压检测单元100,电池放电单元200、电压处理单元300及比较检测单元400。
电压检测单元100在初始T0时刻检测获取每一路电芯组的初始电压。电池放电单元200,对电池模组进行放电,放电n次且每次放电设定时间,每次放电后电压检测单元100获取Tn时刻每一路电芯组的电压,其中n为不为0的整数。电压处理单元300,计算获取Tn时刻与Tn-1时刻每一路电芯组的电压变化值,获取n组电压变化值数组,然后计算每组电压变化值数组的平均值,计算每组电压变化值数组中每个电压变化值与平均值的偏差,获取n组平均值偏差数组,每组平均值偏差数组中第X个平均值偏差对应第X路电芯组。比较检测单元400将每组平均值偏差数组中的每个平均值偏差与设定的标准偏差逐一进行比较,若每组平均值偏差数组中的第X个平均值偏差都大于标准偏差,则检测出对应的第X路电芯组串联异常。
本发明装置是通过给电池模组放电检测每一路电芯组电压变化的方式来检测电池模组的串并联,故需要能够检测每一路电芯组的电压,为能够检测每一路电芯组的电压,电压检测单元100分别在每一路电芯组串联处引出对应的电压测试线,检测每一路电芯组的电压。具体如图3所示,假设有n个电芯组S1、S2、S3、…Sn。每个电芯组包含电池P1、P2、P3、…Pn。电压检测单元100在电芯组S1、S2、S3、…Sn上分别引出电压测试线P0、P1、P2、…Pn
进一步的,电压检测单元100采用电压测试仪,连接电压测试线来检测每一路电芯组的电压。经测试得到每一路电芯组的初始电压:V1 0、V2 0、…Vn 0;其中,V1 0代表T0时刻第1路电芯组串联的电压值,其它以此类推。
在获取每一路串联电芯组的初始电压后,电池放电单元200开始对电池模组进行放电,以能够获取放电后电芯组的电压变化。具体的,电池放电单元200对电池模组进行mC放电,放电n次且每次放电设定时间(mC指的是1/m小时内完成放电,C是指电池模组的全部容量,如果是1C放电的话,即在正好一个小时之内将电池模组完全放电;如果是2C放电的话,则用半个小时)。
在每次放电后电压检测单元100均检测一次每一路电芯组的电压,n次放电后,电压检测单元100,获得n组每一路电芯组的电压。
在获得n组每一路电芯组的电压后,电压处理单元300来逐次计算每次电芯组的电压变化值,采用Tn时刻的电压减去Tn-1时刻每一路电芯组的电压,即得电压变化值,逐次计算完毕后获取得到n组电压变化值数组。
例如,对T1时刻的电压进行测试,检测到每一路的电压:V1'、V2'、…Vn';电压处理单元300计算T1时刻与T0时刻每一路电压的变化值:△V1'=V1'-V1 0、△V2'=V2'-V2 0…△Vn'=Vn'-Vn 0;逐次计算△V1 n'、△V2 n'、…△Vn n';经过以上步骤得最终到了n组电压变化值数组:T1[]={△V1',△V2',…△Vn'};Tn[]={△V1",△V2",…△Vn"}、…Tn[]={△V1n',△V2n',…△Vn n'}。
电压处理单元300然后计算每个电压变化值数组的平均值,例如数组T1[]的平均值为:以此类推,得到每组的平均值。
电压处理单元300计算每个电压变化值与平均值的偏差,具体的,例如数组中第一个电压变化值T1[1]与平均值的偏差为:同理算出数组T1[]其他电压变化值的偏差σV2'、…σVn',从而得到一个T1时刻的平均值偏差数组:σt1[]={σV1',σV2',…σVn'},同样计算算法,得到其他电压变化值数组的平均值偏差数组:σt2[]={σV1",σV2",…σVn"}、…σtn[]={σV1 n',σV2 n',…σVn n'}。
计算得到每组平均值偏差数组后,比较检测单元400采用预设的标准偏差来与每组平均值偏差数组中的平均值偏差进行比较,通过比较来检测出电池模组的串并联是否异常,具体为:如果每一组平均值偏差数组中的第X个平均值偏差与标准偏差相比,都大于标准偏差,则检测出该平均值偏差对应的第X路电芯组串联异常,第X路电芯组存在问题。例如,平均值偏差数组σt1[]、σt2[]、…σtn[],比较检测单元400取各数组内的平均值偏差与标准偏差σV逐一比较,如果每个数组内第X个平均值偏差都大于σV,比较检测单元400则可以判断出第X路电芯组串联有异常。例如,在T1时刻的平均值偏差数组σt1[]的第5个元素大于σV,在σt2[]的第5个元素也大于σV,如果多个数组的第5个元素都大于σV,比较检测单元400则判断出第5路电芯组串联有异常。这样就快速准确、没有遗漏的将存在串并联问题的电芯组检测出来,准确完成对电池模组串并联电气性能的检测,避免人工检测存在的问题。
此外,本装置还包括:显示提醒单元,对检测结果进行显示,并在检测出电芯组存在异常时对检测者进行提醒。
其中,电压处理单元300、比较检测单元400和显示提醒单元都可以通过PC机实现。
本发明电池模组电池串并联电气性能检测方法及装置,通过给电池模组放电,检测每次放电后每一路串联电芯组的电压变化,计算平均值偏差与设定的标准偏差进行比较来检测电池模组的串、并联是否可靠,简单、快速、准确、没有遗漏的将存在串并联问题的电芯组检测出来,准确完成对电池模组串并联电气性能的检测,避免人工检测存在的不准确、损坏电池模组等问题,保证电池模组的质量和电气性能。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种电池模组电池串并联电气性能检测方法,其特征在于,包括如下步骤:
S10:首先在初始T0时刻检测获取每一路电芯组的初始电压;
S20:对电池模组进行放电,放电n次且每次放电设定时间,每次放电后获取Tn时刻每一路电芯组的电压;
S30:计算获取Tn时刻与Tn-1时刻每一路电芯组的电压变化值,获取n组电压变化值数组;
S40:计算每组电压变化值数组的平均值;
S50:计算每组电压变化值数组中每个电压变化值与平均值的偏差,获取n组平均值偏差数组,每组平均值偏差数组中第X个平均值偏差对应第X路电芯组;
S60:将每组平均值偏差数组中的每个平均值偏差与设定的标准偏差逐一进行比较,若每组平均值偏差数组中的第X个平均值偏差都大于标准偏差,则检测出对应的第X路电芯组串联异常。
2.如权利要求1所述的电池模组电池串并联电气性能检测方法,其特征在于,所述步骤S10还包括:分别在每一路电芯组串联处引出对应的电压测试线,检测每一路电芯组的电压。
3.如权利要求2所述的电池模组电池串并联电气性能检测方法,其特征在于,所述步骤S10还包括:采用电压测试仪连接电压测试线,检测每一路电芯组的电压。
4.如权利要求1所述的电池模组电池串并联电气性能检测方法,其特征在于,所述步骤S20具体为:对电池模组进行mC放电,放电n次且每次放电设定时间。
5.如权利要求1所述的电池模组电池串并联电气性能检测方法,其特征在于,所述方法还包括步骤:对检测结果进行显示,并在检测出电芯组存在异常时对检测者进行提醒。
6.一种电池模组电池串并联电气性能检测装置,其特征在于,包括:电压检测单元,电池放电单元,电压处理单元及比较检测单元;
所述电压检测单元在初始T0时刻检测获取每一路电芯组的初始电压,所述电池放电单元对电池模组进行放电,放电n次且每次放电设定时间,每次放电后所述电压检测单元获取Tn时刻每一路电芯组的电压,所述电压处理单元,计算获取Tn时刻与Tn-1时刻每一路电芯组的电压变化值,获取n组电压变化值数组,然后计算每组电压变化值数组的平均值,计算每组电压变化值数组中每个电压变化值与平均值的偏差,获取n组平均值偏差数组,每组平均值偏差数组中第X个平均值偏差对应第X路电芯组,所述比较检测单元将每组平均值偏差数组中的每个平均值偏差与设定的标准偏差逐一进行比较,若每组平均值偏差数组中的第X个平均值偏差都大于标准偏差,则检测出对应的第X路电芯组串联异常。
7.如权利要求6所述的电池模组电池串并联电气性能检测装置,其特征在于,所述电压检测单元分别在每一路电芯组串联处引出对应的电压测试线,检测每一路电芯组的电压。
8.如权利要求7所述的电池模组电池串并联电气性能检测装置,其特征在于,所述电压检测单元采用电压测试仪,连接电压测试线来检测每一路电芯组的电压。
9.如权利要求6所述的电池模组电池串并联电气性能检测装置,其特征在于,所述电池放电单元对电池模组进行mC放电,放电n次且每次放电设定时间。
10.如权利要求6所述的电池模组电池串并联电气性能检测装置,其特征在于,所述装置还包括:显示提醒单元,对检测结果进行显示,并在检测出电芯组存在异常时对检测者进行提醒。
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