CN112731175A - 一种软包锂离子电池低压电池筛选方法 - Google Patents

一种软包锂离子电池低压电池筛选方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112731175A
CN112731175A CN202110136211.8A CN202110136211A CN112731175A CN 112731175 A CN112731175 A CN 112731175A CN 202110136211 A CN202110136211 A CN 202110136211A CN 112731175 A CN112731175 A CN 112731175A
Authority
CN
China
Prior art keywords
voltage
lithium ion
low
battery
ion battery
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
CN202110136211.8A
Other languages
English (en)
Inventor
杨书廷
李延清
刘显卿
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.)
Battery Research Institute Of Henan Co ltd
Original Assignee
Battery Research Institute Of Henan 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 Battery Research Institute Of Henan Co ltd filed Critical Battery Research Institute Of Henan Co ltd
Priority to CN202110136211.8A priority Critical patent/CN112731175A/zh
Publication of CN112731175A publication Critical patent/CN112731175A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/385Arrangements for measuring battery or accumulator variables
    • G01R31/3865Arrangements for measuring battery or accumulator variables related to manufacture, e.g. testing after manufacture
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/396Acquisition or processing of data for testing or for monitoring individual cells or groups of cells within a battery
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Battery Mounting, Suspending (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

本发明公开了一种软包锂离子电池低压电池筛选方法,根据电压变化平均值较大但曲线分布集中的电压变化值分布曲线以及结合生产效率确定最佳条件下的电压变化值即压降ΔU=U1‑U2值,以预定电流I1将待测锂离子电池放电至截止电压,之后以预定电流I2充电至步骤S2确定的筛选低压电池的最佳带电量即最佳时间t,搁置4‑8h记录初始电压值U1’,高温45℃搁置3天后冷却至室温后测试静置电压U2’,压降ΔU’=U1’‑U2’大于ΔU即可判定为低压电池。本发明能够更加快速、准确地筛选出低压电池,从而防止低压电池的存在造成的锂电池组品质问题及安全隐患。

Description

一种软包锂离子电池低压电池筛选方法
技术领域
本发明属于锂离子电池组的制造工艺技术领域,具体涉及一种软包锂离子电池低压电池筛选方法。
背景技术
锂离子电池作为高效的绿色能源,随着科学技术的发展和人们生活水平的提高,人们对锂离子电池的要求也越来越高,在这种情况下,锂离子电池的使用不再作为单体电芯用于产品中,而更多地会通过串联、并联方式组成锂电池组用于各种设施或设备。锂离子电池处在开路状态下,由于自放电的存在电压容量会自发损耗、电压下降,自放电过大造成的低压电池在锂电池组中存在极大的安全隐患,但由于现有生产只是简单地采用搁置后压降的方法来筛选低压电池,不够科学、精确,易造成部分低压电池无法剔除出来,误判的低压电池会流入下道工序组装成锂电池组,从而影响锂电池组的使用寿命和带来安全隐患。
发明内容
本发明的主要目的在于提供了一种更加快速且准确的软包锂离子电池低压电池筛选方法。
本发明为实现上述目的采用如下技术方案,一种软包锂离子电池低压电池筛选方法,其特征在于具体步骤为:
步骤S1:取分容后若干的锂离子电池,以预定电流I1放电至锂离子电池截止电压;
步骤S2:将步骤S1放电至截止电压的锂离子电池以预定电流I2充电,充电时间t分别为t1、t2、t3、t4、t5、t6,其中t1对应充电量10%、t2对应充电量30%、t3对应充电量50%、t4对应充电量70%、t5对应充电量90%、t6对应充电量100%,将充电后的锂离子电池搁置4-8h后测试初始电压并记录为U1,之后高温45℃搁置3天后测试不同带电量电池的静置后的电压并记录为U2,每组电池数量不少于100只,计算出不同带电量电池室温搁置后电压变化值U1-U2,然后计算出电压变化值平均值,做出电压变化值分布曲线,根据电压变化平均值较大但曲线分布集中的电压变化值分布曲线以及结合生产效率确定最佳条件下的电压变化值即压降ΔU=U1-U2值;做出的电压变化曲线电压变化值平均值越大但曲线分布越集中说明:在此带电状态下电压变化值平均值越大说明锂离子电池处于拐点电压之下电池电压变化较快,高温45℃搁置会加速电压变化但不影响锂离子电池性能;曲线分布越集中说明处在拐点电压之下电压变化浮动越平稳,低压电池由于自放电严重、电压下降较正常电池快,尤其在拐点电压之下电压变化浮动会更大在以上条件下就越容易暴露,因此根据电压变化平均值较大但曲线分布集中的电压变化值分布曲线以及结合生产效率确定最佳条件下的电压变化值即压降ΔU=U1-U2值能够更准确地筛选出低压电池;
步骤S3:以预定电流I1将待测锂离子电池放电至截止电压,之后以预定电流I2充电至步骤S2确定的筛选低压电池的最佳带电量即最佳时间t,搁置4-8h记录初始电压值U1’,高温45℃搁置3天后冷却至室温后测试静置电压U2’,压降ΔU’=U1’-U2’大于ΔU即可判定为低压电池。
进一步限定,步骤S3中所述放电过程的放电倍率为0.1~0.3C,所述充电过程的充电倍率为0.3C~0.5C。
本发明与现有技术相比具有以下有益效果:本发明能够更加快速、准确地筛选出低压电池,从而防止低压电池的存在造成的锂电池组品质问题及安全隐患。
附图说明
图1是本发明的方法流程图;
图2-7是本发明不同带电量下(10%、30%、50%、70%、90%、100%)电压变化值分布图。
具体实施方式
以下通过实施例对本发明的上述内容做进一步详细说明,但不应该将此理解为本发明上述主题的范围仅限于以下的实施例,凡基于本发明上述内容实现的技术均属于本发明的范围。
以下结合附图对本发明的上述内容做进一步详细说明。如图1-7所示,以磷酸铁锂软包锂离子电池为例,本实施例的一种软包锂离子电池低压电池筛选方法,具体包含以下步骤:
步骤S1:将分容后的磷酸铁锂软包电池以0.2C放电至2.0V,搁置5min后,0.3C分别充电至不同带电量(10%、30%、50%、70%、90%、100%)(对应时间分别为20min、60mim、100min、140min、180min、200min),每组电池数量均为100只,从而保证数据的准确性;
步骤S2:搁置4-8h后测试初始电压U1;
步骤S3:高温45℃搁置3天冷却至室温后测试静置电压U2;
步骤S4:计算不同带电量电压变化值U2-U1,然后计算出电压变化值平均值并做相应的电压变化值分布曲线(如图2-7所示);
步骤S5:根据曲线以及结合生产效率,确定最佳条件下的压降值ΔU:分布集中且电压平均变化值较大的是10%带电量(如图2),因此确定最佳筛选低压条件为:0.2C放电至2.0V,搁置5min,0.3C充电20min(带电量10%),45℃高温搁置3天后压降ΔU=10mV,即为筛选低压电池的标准(如图2所示);
步骤S6:筛选低压电池,压降ΔU大于10mV的即判定为低压电池。
以上显示和描述了本发明的基本原理,主要特征和优点,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明的范围。

Claims (3)

1.一种软包锂离子电池低压电池筛选方法,其特征在于具体步骤为:
步骤S1:取分容后若干的锂离子电池,以预定电流I1放电至锂离子电池截止电压;
步骤S2:将步骤S1放电至截止电压的锂离子电池以预定电流I2充电,其中不同充电时间对应不同充电量,将充电后的不同充电量的锂离子电池搁置4-8h后测试初始电压并记录为U1,之后高温45℃搁置3天后测试不同带电量电池静置后的电压并记录为U2,每组电池数量不少于100只,计算出不同带电量电池室温搁置后电压变化值U1-U2,然后计算出电压变化值平均值,做出电压变化值分布曲线,根据电压变化平均值较大但曲线分布集中的电压变化值分布曲线以及结合生产效率确定最佳条件下的电压变化值即压降ΔU=U1-U2值;
步骤S3:以预定电流I1将待测锂离子电池放电至截止电压,之后以预定电流I2充电至步骤S2确定的筛选低压电池的最佳带电量即最佳时间t,搁置4-8h记录初始电压值U1’,高温45℃搁置3天后冷却至室温后测试静置电压U2’,压降ΔU’=U1’-U2’大于ΔU即可判定为低压电池。
2.根据权利要求1所述的软包锂离子电池低压电池筛选方法,其特征在于:步骤S3中所述放电过程的放电倍率为0.1~0.3C,所述充电过程的充电倍率为0.3C~0.5C。
3.根据权利要求1所述的软包锂离子电池低压电池筛选方法,其特征在于:步骤S2中所述充电时间t分别为t1、t2、t3、t4、t5、t6,其中t1对应充电量10%、t2对应充电量30%、t3对应充电量50%、t4对应充电量70%、t5对应充电量90%、t6对应充电量100%。
CN202110136211.8A 2021-02-01 2021-02-01 一种软包锂离子电池低压电池筛选方法 Pending CN112731175A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110136211.8A CN112731175A (zh) 2021-02-01 2021-02-01 一种软包锂离子电池低压电池筛选方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110136211.8A CN112731175A (zh) 2021-02-01 2021-02-01 一种软包锂离子电池低压电池筛选方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN112731175A true CN112731175A (zh) 2021-04-30

Family

ID=75595070

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110136211.8A Pending CN112731175A (zh) 2021-02-01 2021-02-01 一种软包锂离子电池低压电池筛选方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112731175A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113376525A (zh) * 2021-06-15 2021-09-10 多氟多新能源科技有限公司 一种锂离子电池低压挑选方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105598044A (zh) * 2015-12-02 2016-05-25 杭州伯坦科技工程有限公司 一种有效筛选自放电电池的方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105598044A (zh) * 2015-12-02 2016-05-25 杭州伯坦科技工程有限公司 一种有效筛选自放电电池的方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113376525A (zh) * 2021-06-15 2021-09-10 多氟多新能源科技有限公司 一种锂离子电池低压挑选方法
CN113376525B (zh) * 2021-06-15 2024-02-23 多氟多新能源科技有限公司 一种锂离子电池低压挑选方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107607881A (zh) 一种锂离子动力电池自放电一致性的评价方法
CN103579700B (zh) 一种锂离子电池分选配组方法
CN109663756B (zh) 基于自放电速率的电芯筛选方法及介质
CN107561449B (zh) 一种磷酸铁锂电池自放电筛选方法
WO2021082341A1 (zh) 退役电池的快速分组和修复方法
CN103048623B (zh) 一种快速检测磷酸铁锂锂离子电池自放电率的方法
CN111786035A (zh) 一种锂离子电池的配组方法
CN107607874A (zh) 快速充/放电锂离子电池的三点式筛选方法
CN103346358A (zh) 一种铅酸电池的配组方法
CN108160531A (zh) 一种电池自放电分选方法
CN112379285B (zh) 一种电池包自放电筛选方法
CN110726941A (zh) 一种锂离子动力电池自放电性能的筛选方法
CN111036575A (zh) 一种基于温度变化分析的锂离子电池分选方法
CN111438077A (zh) 一种退役三元软包电池的梯次利用性能快速筛选及检测的方法
CN111366863B (zh) 一种基于低温循环的锂离子电池寿命加速预判方法
CN112731175A (zh) 一种软包锂离子电池低压电池筛选方法
CN114675196A (zh) 一种电芯的状态检测方法、装置和电子设备
CN207852740U (zh) 一种磷酸铁锂动力电池组自放电一致性的筛选系统
CN113238158A (zh) 一种检测动力电池包中电芯一致性的方法
CN112114260A (zh) 一种锂离子电池单体过充电稳定性的测试及评价方法
CN114069075B (zh) 一种锂离子电池自放电筛选方法
CN116224116A (zh) 锂离子电池析锂的检测方法
CN115774200A (zh) 一种锂离子电池串联模组微/内短路检测方法
CN113275271B (zh) 锂电池的分选方法
CN111722128B (zh) 一种锂电池低压配组方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20210430

RJ01 Rejection of invention patent application after publication