CN112816889B - 一种锂离子电池dcr测试结果的修正方法 - Google Patents

一种锂离子电池dcr测试结果的修正方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112816889B
CN112816889B CN202011609382.XA CN202011609382A CN112816889B CN 112816889 B CN112816889 B CN 112816889B CN 202011609382 A CN202011609382 A CN 202011609382A CN 112816889 B CN112816889 B CN 112816889B
Authority
CN
China
Prior art keywords
dcr
temperature
test
lithium ion
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.)
Active
Application number
CN202011609382.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN112816889A (zh
Inventor
张永亮
许少辉
杨益志
刘丹
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.)
Jiewei Power Industry Jiangsu Co ltd
Original Assignee
Jiewei Power Industry Jiangsu 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 Jiewei Power Industry Jiangsu Co ltd filed Critical Jiewei Power Industry Jiangsu Co ltd
Priority to CN202011609382.XA priority Critical patent/CN112816889B/zh
Publication of CN112816889A publication Critical patent/CN112816889A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112816889B publication Critical patent/CN112816889B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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
    • 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

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

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

一种锂离子电池DCR测试结果的修正方法
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。
CN202011609382.XA 2020-12-30 2020-12-30 一种锂离子电池dcr测试结果的修正方法 Active CN112816889B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011609382.XA CN112816889B (zh) 2020-12-30 2020-12-30 一种锂离子电池dcr测试结果的修正方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011609382.XA CN112816889B (zh) 2020-12-30 2020-12-30 一种锂离子电池dcr测试结果的修正方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112816889A CN112816889A (zh) 2021-05-18
CN112816889B true CN112816889B (zh) 2023-02-03

Family

ID=75856200

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011609382.XA Active CN112816889B (zh) 2020-12-30 2020-12-30 一种锂离子电池dcr测试结果的修正方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112816889B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113884883B (zh) * 2021-10-19 2024-02-06 合肥国轩高科动力能源有限公司 锂离子电池循环中直流内阻的校正方法及装置
CN114035085A (zh) * 2021-12-15 2022-02-11 湖北德普电气股份有限公司 一种电动汽车智能直流充检桩动力电池检测方法
CN114325436B (zh) * 2021-12-24 2023-10-10 华鼎国联四川动力电池有限公司 一种dcir测试值的校准方法

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009241646A (ja) * 2008-03-28 2009-10-22 Shin Kobe Electric Mach Co Ltd 電池状態判定システムおよび該システムを備えた自動車
JP2016109455A (ja) * 2014-12-02 2016-06-20 株式会社キャプテックス 蓄電池の充電率の算出方法
CN106154171A (zh) * 2016-06-17 2016-11-23 清华大学 建立电池直流内阻函数的方法
CN206114775U (zh) * 2016-10-10 2017-04-19 保定朗信电子科技有限公司 一种多功能直流电阻测试仪
CN107045109A (zh) * 2017-05-19 2017-08-15 北京新能源汽车股份有限公司 电池的直流内阻测量方法和装置
CN108919127A (zh) * 2018-05-17 2018-11-30 合肥国轩高科动力能源有限公司 一种快速统计二次电池不同温度和soc下直流内阻的方法
WO2019020133A2 (zh) * 2018-11-01 2019-01-31 深圳市恒翼能科技有限公司 用于锂电池容量测量的温度补偿系统及方法、存储介质
CN109358292A (zh) * 2018-12-13 2019-02-19 桑顿新能源科技有限公司 电池包容量数据的标定方法及充放电能力的测试方法
CN109596997A (zh) * 2018-11-21 2019-04-09 湖北锂诺新能源科技有限公司 锂离子电池循环寿命测试方法
CN109683105A (zh) * 2018-12-24 2019-04-26 广州蓝奇电子实业有限公司 一种动力电池直流内阻测试方法
CN110208707A (zh) * 2019-06-14 2019-09-06 湖北锂诺新能源科技有限公司 一种基于等效电路模型的锂离子电池参数估算方法
CN111766530A (zh) * 2020-06-30 2020-10-13 东风商用车有限公司 锂离子蓄电池单体寿命检测方法
CN112098853A (zh) * 2020-08-21 2020-12-18 北京车和家信息技术有限公司 一种容量衰减电池放电功率确定方法及装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2626716B1 (en) * 2003-06-27 2015-09-16 The Furukawa Electric Co., Ltd. Device and method for judging deterioration of accumulator / secondary cell

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009241646A (ja) * 2008-03-28 2009-10-22 Shin Kobe Electric Mach Co Ltd 電池状態判定システムおよび該システムを備えた自動車
JP2016109455A (ja) * 2014-12-02 2016-06-20 株式会社キャプテックス 蓄電池の充電率の算出方法
CN106154171A (zh) * 2016-06-17 2016-11-23 清华大学 建立电池直流内阻函数的方法
CN206114775U (zh) * 2016-10-10 2017-04-19 保定朗信电子科技有限公司 一种多功能直流电阻测试仪
CN107045109A (zh) * 2017-05-19 2017-08-15 北京新能源汽车股份有限公司 电池的直流内阻测量方法和装置
CN108919127A (zh) * 2018-05-17 2018-11-30 合肥国轩高科动力能源有限公司 一种快速统计二次电池不同温度和soc下直流内阻的方法
WO2019020133A2 (zh) * 2018-11-01 2019-01-31 深圳市恒翼能科技有限公司 用于锂电池容量测量的温度补偿系统及方法、存储介质
CN109596997A (zh) * 2018-11-21 2019-04-09 湖北锂诺新能源科技有限公司 锂离子电池循环寿命测试方法
CN109358292A (zh) * 2018-12-13 2019-02-19 桑顿新能源科技有限公司 电池包容量数据的标定方法及充放电能力的测试方法
CN109683105A (zh) * 2018-12-24 2019-04-26 广州蓝奇电子实业有限公司 一种动力电池直流内阻测试方法
CN110208707A (zh) * 2019-06-14 2019-09-06 湖北锂诺新能源科技有限公司 一种基于等效电路模型的锂离子电池参数估算方法
CN111766530A (zh) * 2020-06-30 2020-10-13 东风商用车有限公司 锂离子蓄电池单体寿命检测方法
CN112098853A (zh) * 2020-08-21 2020-12-18 北京车和家信息技术有限公司 一种容量衰减电池放电功率确定方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN112816889A (zh) 2021-05-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107991623B (zh) 一种考虑温度和老化程度的电池安时积分soc估计方法
CN112816889B (zh) 一种锂离子电池dcr测试结果的修正方法
CN111198328A (zh) 一种电池析锂检测方法及电池析锂检测系统
CN116502112B (zh) 一种新能源电源测试数据管理方法及系统
CN111036575B (zh) 一种基于温度变化分析的锂离子电池分选方法
CN113533981B (zh) 锂离子电池自放电检测方法、设备及计算机可读存储介质
CN104698385A (zh) 电池状态计算装置和电池状态计算方法
CN103884991A (zh) 一种单体电池直流内阻的测试方法
CN110681616A (zh) 一种锂离子电池直流内阻的测试方法以及锂离子电池的分选方法
CN112327180A (zh) 一种锂离子电池自放电评价及其电压均衡调节方法
CN114035096B (zh) 电化学装置soh评估方法、电子设备及电池系统
CN106610478B (zh) 一种基于海量数据的储能电池特性评估方法及系统
CN112186278B (zh) 一种锂离子电池配组方法
CN105738828B (zh) 一种电池容量精准测量方法
CN116203428A (zh) 基于恒压充电解算锂电池等效模型参数的自放电检测方法
CN114035083A (zh) 电池总容量计算方法、装置、系统和存储介质
CN112649750A (zh) 一种电池模组可使用容量及容量保持率的测试方法
CN116930794A (zh) 电池容量更新方法、装置、电子设备及存储介质
CN113884883B (zh) 锂离子电池循环中直流内阻的校正方法及装置
CN111965557A (zh) 一种后备电源可靠性的评估方法和装置
CN109669138B (zh) 一种精准测定动力铅蓄电池组剩余容量的方法
CN114184969A (zh) 一种电芯可逆自放电容量损失测试方法及装置
CN113917335A (zh) 一种动力电池rc等效电路参数求解方法
CN109407005B (zh) 一种储能电池剩余电量的动静态校正方法
CN116500467B (zh) 低温区间中电池充电能力的检测方法和装置

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
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant