CN112816889B - 一种锂离子电池dcr测试结果的修正方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种锂离子电池DCR测试结果的修正方法,包括如下步骤,调整恒温箱温度,放置同等时间;获取锂离子电池每一次调节的温度值及对应DCR测试前最后一个电压值、测试末端电压值、充放电电流值数据,计算得到所有组的“温度,DCR”数据;DCR与温度拟合的线性关系式即为:DCR修正=DCR实际*(a+bT‑cT²);传感器采集进行DCR测试前的电芯本体温度上传到DCR测试设备的上位机程序,修正后的DCR。本发明中,通过设计实验得到DCR与温度拟合的线性关系式,通过高精度红外温度传感器探测电芯本体温度,将探测的温度数据和得到的拟合关系式与DCR测试设备数据处理系统结合起来,对DCR进行修正,提升准确性。
Description
技术领域
本发明涉及一种锂离子电池DCR测试结果的修正方法。
背景技术
当前常用的锂离子电池DCR测试方法为,对锂离子电池进行短时间的大电流充/放电,通过计算充放电前后的压差与电流的比值,即为DCR值。
锂离子电池的DCR是衡量电池性能的一项重要指标,主要由欧姆内阻和极化内阻组成。其中,欧姆内阻由电极材料、电解液、隔膜电阻及各部分零部件的接触电阻组成,极化内阻则是电化学极化和浓差极化两方面共同决定的。在温度较高时,电池内部材料比较活跃,DCR测试值会有所降低;在温度较低时,电池阻抗逐渐上升,DCR测试值会偏大。目前在实际生产过程中,采用大电流对锂离子电池进行短时间大电流充放电所得到的DCR结果的方法,由于测试时电芯本体温度不一致,所计算的结果也有较大的差异。因此,这种测试方法所得的DCR结果,很容易对电芯性能造成误判,在影响生产效率和产品直通率的同时,有不良品流出的风险,会造成售后问题频发。
发明内容
本发明的目的是提供一种锂离子电池DCR测试结果的修正方法,解决了现有DCR侧视结果容易对电芯性能造成误判的问题。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种锂离子电池DCR测试结果的修正方法,包括如下步骤:
步骤一:从产线随机挑选若干待进行DCR测试的电芯;
步骤二:将电芯放入温度为T℃的恒温箱内,该温度T及所有试验过程中设置的温度不能对电芯性能产生破坏性,该恒温箱应连接充放电设备,使电芯在不被取出的情况下能进行充放电,放置时间计为t,该时间应能保证电芯本体温度与恒温箱内环境保持一致或偏差极小;
步骤三:按产线的DCR测试流程,对恒温箱内电芯进行短时间的大电流充/放电;
步骤四:上述步骤三测试完毕后,静置较短的时间t1,对电芯进行充放电,充放电电流应不超过其额定电流,充放后电芯本身的电量应与其初始时的带电态保持一致;
步骤五:调整恒温箱温度为T+n,放置同等时间t后,重复步骤三、步骤四,然后调整恒温箱温度为T+2n,放置同等时间t后,再次重复步骤三/步骤四,......,调整恒温箱温度为T+xn,放置同等时间t,重复步骤三后结束;
步骤六:锂离子电池的充电DCR或放电DCR,计算公式如下:
充电DCR=(V2-V1)/I1;
放电DCR=(V3-V4)/I2;
步骤七:获取被测电池每一次调节的温度值及对应DCR测试前最后一个电压值、测试末端电压值、充放电电流值数据,计算得到所有组的“温度,DCR”数据;
步骤八:以常温25℃为基准温度,该温度下的DCR值为基准值,将其他温度下的DCR与基准值进行对比,得到多组“温度,比例系数”的数据;
步骤九:对上述步骤八得到的数据进行线性拟合,会得到一个随温度变化的比例系数的关系式,即比例系数“f=a+bT-cT2”,DCR与温度拟合的线性关系式即为:DCR修正=DCR实际*(a+bT-cT2)
步骤十:将上述得到的DCR与温度拟合的线性关系式导入产线DCR设备;
步骤十一:在DCR测试工位安装高精度红外温度传感器;
步骤十二:该传感器采集进行DCR测试前的电芯本体温度上传到DCR的上位机程序,经计算即可得到修正后的DCR。
本发明至少具备以下有益效果:
本发明:采用DCR测试结果修正的方法,取代常规直接计算所得的DCR值,能更好的消除温度因素的影响而得到更加准确的DCR结果;
采用DCR测试结果修正的方法,可以减少误判,避免二次复测增加工时和能耗,提高产品直通率并降低不良品流出风险;
采用DCR测试结果修正的方法,可以提高产品一致性;
采用高精度红外温度传感器探测电池本体温度的方式,测量方法科学,同时精度较高。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出了根据本发明实施例提供的温度探测装置结构图;
图2示出了根据本发明实施例提供的温度对DCR的影响附图。
图中:1、高精度红外温度探头;2、托盘;3、待测电芯。
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,以下结合附图及实施例,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。
实施例一
参照图1和图2,一种锂离子电池DCR测试结果的修正方法,包括如下步骤:
步骤一:从产线随机挑选若干待进行DCR测试的电芯;
步骤二:将电芯放入温度为T℃的恒温箱内,该温度T及所有试验过程中设置的温度不能对电芯性能产生破坏性,该恒温箱应连接充放电设备,使电芯在不被取出的情况下能进行充放电,放置时间计为t,该时间应能保证电芯本体温度与恒温箱内环境保持一致或偏差极小;
步骤三:按产线的DCR测试流程,对恒温箱内电芯进行短时间的大电流充/放电;
步骤四:上述步骤三测试完毕后,静置较短的时间t1,对电芯进行充放电,充放电电流应不超过其额定电流,充放后电芯本身的电量应与其初始时的带电态保持一致;
步骤五:调整恒温箱温度为T+n,放置同等时间t后,重复步骤三、步骤四,然后调整恒温箱温度为T+2n,放置同等时间t后,再次重复步骤三/步骤四,......,调整恒温箱温度为T+xn,放置同等时间t,重复步骤三后结束;
步骤六:锂离子电池的充电DCR或放电DCR,计算公式如下:
充电DCR=(V2-V1)/I1;
放电DCR=(V3-V4)/I2;
步骤七:获取被测电池每一次调节的温度值及对应DCR测试前最后一个电压值、测试末端电压值、充放电电流值数据,计算得到所有组的“温度,DCR”数据;
步骤八:以常温25℃为基准温度,该温度下的DCR值为基准值,将其他温度下的DCR与基准值进行对比,得到多组“温度,比例系数”的数据;
步骤九:对上述步骤八得到的数据进行线性拟合,会得到一个随温度变化的比例系数的关系式,即比例系数“f=a+bT-cT2”,DCR与温度拟合的线性关系式即为:DCR修正=DCR实际*(a+bT-cT2)
步骤十:将上述得到的DCR与温度拟合的线性关系式导入产线DCR设备;
步骤十一:在DCR测试工位安装高精度红外温度传感器;
步骤十二:该传感器采集进行DCR测试前的电芯本体温度上传到DCR的上位机程序,经计算即可得到修正后的DCR。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明的范围内。本发明要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。
Claims (1)
1.一种锂离子电池DCR测试结果的修正方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤一:从产线随机挑选若干待进行DCR测试的电芯;
步骤二:将锂离子电池放入温度为T℃的恒温箱内,该温度T及所有试验过程中设置的温度不能对电芯性能产生破坏性,该恒温箱应连接充放电设备,使电芯在不被取出的情况下能进行充放电,放置时间计为t,该时间应能保证电芯本体温度与恒温箱内环境保持一致或偏差极小;
步骤三:按产线的DCR测试流程,对恒温箱内电芯进行短时间的大电流充/放电;
步骤四:上述步骤三测试完毕后,静置较短的时间t1,对电芯进行充放电,充放电电流应不超过其额定电流,充放后电芯本身的电量应与其初始时的带电态保持一致;
步骤五:调整恒温箱温度为T+n,放置同等时间t后,重复步骤三、步骤四,然后调整恒温箱温度为T+2n,放置同等时间t后,再次重复步骤三/步骤四,......,调整恒温箱温度为T+xn,放置同等时间t,重复步骤三后结束;
步骤六:锂离子电池的充电DCR或放电DCR,计算公式如下:
充电DCR=(V2-V1)/I1;
放电DCR=(V3-V4)/I2;
步骤七:获取锂离子电池每一次调节的温度值及对应DCR测试前最后一个电压值、测试末端电压值、充放电电流值数据,计算得到所有组的“温度,DCR”数据;
步骤八:以常温25℃为基准温度,该温度下的DCR值为基准值,将其他温度下的DCR与基准值进行对比,得到多组“温度,比例系数”的数据;
步骤九:对上述步骤八得到的数据进行线性拟合,会得到一个随温度变化的比例系数的关系式,即比例系数“ƒ=a+bT-cT²”,DCR与温度拟合的线性关系式即为:DCR修正=DCR实际*(a+bT-cT²)
步骤十:将上述得到的DCR与温度拟合的线性关系式导入产线DCR设备;
步骤十一:在DCR测试工位安装高精度红外温度传感器;
步骤十二:该传感器采集进行DCR测试前的电芯本体温度上传到DCR测试设备的上位机程序,经计算即可得到修正后的DCR。
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