CN109065955A - 一种锂电池及其检测方法 - Google Patents

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杨红帅
张思方
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Abstract

本发明公开了一种锂电池及其检测方法包括锂电池本体,所述锂电池本体包括正极和负极,所述正极和负极上连接有螺杆,所述螺杆上螺接有螺母,所述锂电池本体的两侧固定连接有固定板,所述固定板上设置有滑轨,该锂电池的检测方法,主要是利用可以实现对单节电池的充电和放电,锂电池测试能量回收装置配有专门的上位机软件,可以实时采集电流和电压并绘制成曲线,多个分容柜进行并联就能够实现一个大电容充电,当电容上的电压大于阈值电压时就会造成系统中的逆变器启动,进行并网发电,当给电池进行充电时,原先的整流电路又将会代替逆变电路的角色,通过使用变压器降压的方式使整流给电池充电,节约能源,减少系统温度的上升。

Description

一种锂电池及其检测方法
技术领域
本发明属于锂电池技术领域,尤其涉及一种锂电池及其检测方法。
背景技术
目前我国在新能源方面还是一种比较缺乏的状态,能源的节约直接影响到企业的生产成本及市场竞争力,随着新能源的不断发展,对锂电池生产提出了更高的要求,锂电池作为一种清洁能源已被广泛的利用到了各个领域,但在电池分容测试的过程中,电池要经过几次的充放电。然而传统的方式,是将放电的能量以热能的形式直接消耗掉,这不仅浪费了能量还会使系统的温度升高,降低了元件的使用寿命和系统的稳定性。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种锂电池及其检测方法。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种锂电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体包括正极和负极,所述正极和负极上连接有螺杆,所述螺杆上螺接有螺母,所述锂电池本体的两侧固定连接有固定板,所述固定板上设置有滑轨。
本发明还公开了一种锂电池的检测方法,包括荷电保持能力的检测和循环寿命的检测,荷电保持能力的检测其包含下列步骤:
(a)将锂电池在20±5℃的环境温度,相对湿度45%-75%,大气压力86kPa~106kPa,将锂电池本体上的滑轨滑动设置在在锂电池测试能量回收装置内,将锂电池本体的正负极分别与锂电池测试能量回收装置内检测通道正负极连接,以1C5A电流恒流放电到终止电压3.0V,然后将锂电池放置到充电器上以1C5A电流恒流充电到电池芯端电压4.2V,之后转入恒压充电,充电终止电流为0.1C5A;
(b)将锂电池存放在存放箱中以20±5℃的环境温度下开路存放28d;
(c)将步奏(b)中的锂电池在20±5℃的环境温度放置在锂电池测试能量回收装置中以1C5A电流恒流放电到终止电压3.0V;
(d)计算锂电池在步骤(c)中放出的容量(Ah);
(e)荷电恢复能力应以步骤(d)计算容量与额定容量相比的百分数表示。
循环寿命的检测其包含下列步骤:
(A)将锂电池在20±5℃的环境温度,相对湿度45%-75%,大气压力86kPa~106kPa,将锂电池放置到充电器上以1C5A电流恒流充电到电池芯端电压4.2V,之后转入恒压充电,充电终止电流为0.1C5A;
(B)将步骤(A)中充满电的锂电池放置到锂电池测试能量回收装置进行放电,以1C5A电流恒流放电到终止电压3.0V;
(C)重复步奏(A)和(B)中的步奏,直至放电容量低于额定容量的70%时,计算重复步奏(A)和(B)的次数。
优选的,所述锂电池测试能量回收装置包括分容柜,所述分容柜的内部设置有若干个测试通道,每个测试通道对应一节锂电池。
优选的,所述分容柜的一侧通过导线连接有并联谐振逆变器,所述测试通道内的锂电池先经并联谐振逆变器逆变电路变成交流电。
优选的,所述并联谐振逆变器的一侧设置有变压器,所述变压器将交流电升压,然后将整流变成平滑的直流电。
优选的,所述分容柜中的测试通道将锂电池并联成一个电容充电,在所述分容柜一侧连接有DC/DC升压电路,逆变器启动,进行并网发电,将锂电池放电并网到电网中。
本发明的技术效果和优点:该锂电池及其检测方法:主要是利用可以实现对单节电池的充电和放电,可以知道充电和放电的截止电压,循环次数进行设置,锂电池测试能量回收装置配有专门的上位机软件,可以实时采集电流和电压并绘制成曲线,多个分容柜进行并联就能够实现一个大电容充电,当电容上的电压大于阈值电压时就会造成系统中的逆变器启动,进行并网发电,当给电池进行充电时,原先的整流电路又将会代替逆变电路的角色,通过使用变压器降压的方式使整流给电池充电,节约能源,减少系统温度的上升。
附图说明
图1为本发明的检测系统结构示意图;
图2为本发明的锂电池系统结构示意图。
图中:1锂电池本体、2正极、3负极、4螺杆、5螺母、6固定板、7滑轨。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例
图1,一种锂电池,包括锂电池本体1,所述锂电池本体1包括正极2和负极3,所述正极2和负极3上连接有螺杆4,所述螺杆4上螺接有螺母5,所述锂电池本体1的两侧固定连接有固定板6,所述固定板6上设置有滑轨7。
图2,本发明还公开了一种锂电池的检测方法,包括荷电保持能力的检测和循环寿命的检测,荷电保持能力的检测其包含下列步骤:
(a)将锂电池在20±5℃的环境温度,相对湿度45%-75%,大气压力86kPa~106kPa,将锂电池本体上的滑轨滑动设置在在锂电池测试能量回收装置内,将锂电池本体的正负极分别与锂电池测试能量回收装置内检测通道正负极连接,以1C5A电流恒流放电到终止电压3.0V,然后将锂电池放置到充电器上以1C5A电流恒流充电到电池芯端电压4.2V,之后转入恒压充电,充电终止电流为0.1C5A;
(b)将锂电池存放在存放箱中以25℃的环境温度下开路存放28d;
(c)将步奏(b)中的锂电池在25℃的环境温度放置在锂电池测试能量回收装置中以1C5A电流恒流放电到终止电压3.0V;
(d)计算锂电池在步骤(c)中放出的容量(Ah);
(e)荷电恢复能力应以步骤(d)计算容量与额定容量相比的百分数表示。
循环寿命的检测其包含下列步骤:
(A)将锂电池在205℃的环境温度,相对湿度45%,大气压力100kPa,将锂电池放置到充电器上以1C5A电流恒流充电到电池芯端电压4.2V,之后转入恒压充电,充电终止电流为0.1C5A;
(B)将步骤(A)中充满电的锂电池放置到锂电池测试能量回收装置进行放电,以1C5A电流恒流放电到终止电压3.0V;
(C)重复步奏(A)和(B)中的步奏,直至放电容量低于额定容量的70%时,计算重复步奏(A)和(B)的次数。
具体的,所述锂电池测试能量回收装置包括分容柜,所述分容柜的内部设置有若干个测试通道,每个测试通道对应一节锂电池。
具体的,所述分容柜的一侧通过导线连接有并联谐振逆变器,所述测试通道内的锂电池先经并联谐振逆变器逆变电路变成交流电。
具体的,所述并联谐振逆变器的一侧设置有变压器,所述变压器将交流电升压,然后将整流变成平滑的直流电。
具体的,所述分容柜中的测试通道将锂电池并联成一个电容充电,在所述分容柜一侧连接有DC/DC升压电路,逆变器启动,进行并网发电,将锂电池放电并网到电网中。
该锂电池及其检测方法:主要是利用可以实现对单节电池的充电和放电,并能知道充电和放电的截止电压,循环次数进行设置,锂电池测试能量回收装置配有专门的上位机软件,可以实时采集电流和电压并绘制成曲线,多个分容柜进行并联就能够实现一个大电容充电,当电容上的电压大于阈值电压时就会造成系统中的逆变器启动,进行并网发电,当给电池进行充电时,原先的整流电路又将会代替逆变电路的角色,通过使用变压器降压的方式使整流给电池充电。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种锂电池,包括锂电池本体(1),其特征在于:所述锂电池本体(1)包括正极(2)和负极(3),所述正极(2)和负极(3)上连接有螺杆(4),所述螺杆(4)上螺接有螺母(5),所述锂电池本体(1)的两侧固定连接有固定板(6),所述固定板(6)上设置有滑轨(7)。
2.一种锂电池的检测方法,包括荷电保持能力的检测和循环寿命的检测,其特征在于:荷电保持能力的检测其包含下列步骤:
(a)将锂电池在20±5℃的环境温度,相对湿度45%-75%,大气压力86kPa~106kPa,将锂电池本体上的滑轨滑动设置在在锂电池测试能量回收装置内,将锂电池本体的正负极分别与锂电池测试能量回收装置内检测通道正负极连接,以1C5A电流恒流放电到终止电压3.0V,然后将锂电池放置到充电器上以1C5A电流恒流充电到电池芯端电压4.2V,之后转入恒压充电,充电终止电流为0.1C5A;
(b)将锂电池存放在存放箱中以20±5℃的环境温度下开路存放28d;
(c)将步奏(b)中的锂电池在20±5℃的环境温度放置在锂电池测试能量回收装置中以1C5A电流恒流放电到终止电压3.0V;
(d)计算锂电池在步骤(c)中放出的容量(Ah);
(e)荷电恢复能力应以步骤(d)计算容量与额定容量相比的百分数表示。
循环寿命的检测其包含下列步骤:
(A)将锂电池在20±5℃的环境温度,相对湿度45%-75%,大气压力86kPa~106kPa,将锂电池放置到充电器上以1C5A电流恒流充电到电池芯端电压4.2V,之后转入恒压充电,充电终止电流为0.1C5A;
(B)将步骤(A)中充满电的锂电池放置到锂电池测试能量回收装置进行放电,以1C5A电流恒流放电到终止电压3.0V;
(C)重复步奏(A)和(B)中的步奏,直至放电容量低于额定容量的70%时,计算重复步奏(A)和(B)的次数。
3.根据权利要求2所述的一种锂电池的检测方法,其特征在于:所述锂电池测试能量回收装置包括分容柜,所述分容柜的内部设置有若干个测试通道,每个测试通道对应一节锂电池。
4.根据权利要求3所述的一种锂电池的检测方法,其特征在于:所述分容柜的一侧通过导线连接有并联谐振逆变器,所述测试通道内的锂电池先经并联谐振逆变器逆变电路变成交流电。
5.根据权利要求4所述的一种锂电池的检测方法,其特征在于:所述并联谐振逆变器的一侧设置有变压器,所述变压器将交流电升压,然后将整流变成平滑的直流电。
6.根据权利要求3所述的一种锂电池的检测方法,其特征在于:所述分容柜中的测试通道将锂电池并联成一个电容充电,在所述分容柜一侧连接有DC/DC升压电路,逆变器启动,进行并网发电,将锂电池放电并网到电网中。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111025152A (zh) * 2019-11-27 2020-04-17 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所) 一种锂离子电池的耐压电性能测试方法
CN112557931A (zh) * 2019-09-10 2021-03-26 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 金属锂电池健康程度的检测装置及方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102299268A (zh) * 2010-06-23 2011-12-28 深圳市比克电池有限公司 一种锂离子电池盖板及电池
CN203039042U (zh) * 2012-12-28 2013-07-03 深圳市沃特玛电池有限公司 锂电池成组分容柜
CN205752268U (zh) * 2016-05-13 2016-11-30 浙江中科立德新材料有限公司 一种软包装船用储能聚合物电池的并联装置
CN205826835U (zh) * 2016-06-30 2016-12-21 中天储能科技有限公司 一种锂电池测试夹具
CN206727137U (zh) * 2017-05-22 2017-12-08 周一戈 一种锂电池用的连接结构

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102299268A (zh) * 2010-06-23 2011-12-28 深圳市比克电池有限公司 一种锂离子电池盖板及电池
CN203039042U (zh) * 2012-12-28 2013-07-03 深圳市沃特玛电池有限公司 锂电池成组分容柜
CN205752268U (zh) * 2016-05-13 2016-11-30 浙江中科立德新材料有限公司 一种软包装船用储能聚合物电池的并联装置
CN205826835U (zh) * 2016-06-30 2016-12-21 中天储能科技有限公司 一种锂电池测试夹具
CN206727137U (zh) * 2017-05-22 2017-12-08 周一戈 一种锂电池用的连接结构

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
李国欣: "《新型化学电源技术概论》", 31 May 2007, 上海科学技术出版社 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112557931A (zh) * 2019-09-10 2021-03-26 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 金属锂电池健康程度的检测装置及方法
CN112557931B (zh) * 2019-09-10 2024-04-09 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 金属锂电池健康程度的检测装置及方法
CN111025152A (zh) * 2019-11-27 2020-04-17 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所) 一种锂离子电池的耐压电性能测试方法
CN111025152B (zh) * 2019-11-27 2022-02-18 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所) 一种锂离子电池的耐压电性能测试方法

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