CN115248391A - 恒压充电的电量计算方法、系统及电子设备 - Google Patents

恒压充电的电量计算方法、系统及电子设备 Download PDF

Info

Publication number
CN115248391A
CN115248391A CN202211148232.2A CN202211148232A CN115248391A CN 115248391 A CN115248391 A CN 115248391A CN 202211148232 A CN202211148232 A CN 202211148232A CN 115248391 A CN115248391 A CN 115248391A
Authority
CN
China
Prior art keywords
current
battery
ibat
charging
electric quantity
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
CN202211148232.2A
Other languages
English (en)
Inventor
卓明锋
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.)
Shenzhen Injoinic Technology Co Ltd
Original Assignee
Shenzhen Injoinic Technology 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 Shenzhen Injoinic Technology Co Ltd filed Critical Shenzhen Injoinic Technology Co Ltd
Priority to CN202211148232.2A priority Critical patent/CN115248391A/zh
Publication of CN115248391A publication Critical patent/CN115248391A/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
    • G01R31/387Determining ampere-hour charge capacity or SoC
    • 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

本申请提供一种恒压充电的电量计算方法、系统及电子设备,该方法包括:采集首次进入CV充电时的电池电流IBAT_START、电池充电进入恒压充电时的电池电量CAP0和电池停充电流IBAT_STOP;依据该当前电池电流IBAT_START、电池电量CAP0和电池停充电流IBAT_STOP,先计算一个平均的CV_CURRENT_DIFF,再根据电池特性需求和充电曲线,对不同阶段的电量采取不同的电流差CV_CURRENT_DIFF;最后依据这约定好变化的电流差CV_CURRENT_DIFF进行电量的计算。本申请具有电量计算准确的优点。

Description

恒压充电的电量计算方法、系统及电子设备
技术领域
本发明涉及电子设备领域,具体涉及一种恒压(CV)充电的电量计算方法、系统及电子设备。
背景技术
在终端设备充电中,给电池充电计算电量属于非常常见的方案,现有的电量计算一般通过电流积分来计算电量,电量计就是实时给电池电流积分,实时采样电池电流,然后和采样时间进行积分叠加,从而计算出电量的总和和增减。但现在的电量计,对于恒压充电阶段的计算电量的方法,还是没有一个很完善的方法。
发明内容
本发明实施例提供了一种恒压充电的电量计算方法、系统及电子设备,可以实现恒压充电时的电量计算,提高电量计算的精度。
第一方面,本发明实施例提供一种恒压充电的电量计算方法,
采集首次进入CV充电时的电池电流IBAT_START、电池充电进入恒压充电时的电池电量CAP0和电池停充电流IBAT_STOP;
依据首次进入CV充电时的电池电流IBAT_START、电池电量CAP0和电池停充电流IBAT_STOP计算变化的电流差CV_CURRENT_DIFF;
依据该电流差CV_CURRENT_DIFF进行电量的计算。
第二方面,提供一种恒压充电的电量计算系统,
采集单元,用于采集首次进入CV充电时的电池电流IBAT_START、电池充电进入恒压充电时的电池电量CAP0和电池停充电流IBAT_STOP;
处理单元,用于依据首次进入CV充电时的电池电流IBAT_START、电池电量CAP0和电池停充电流IBAT_STOP计算变化的电流差CV_CURRENT_DIFF;依据该电流差CV_CURRENT_DIFF进行电量的计算。
第三方面,提供一种电子设备,所述电子设备包括电池,所述电子设备用于执行第一方面提供的恒压充电的电量计算方法计算所述电池的电量。
第四方面,提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,当其在计算机上运行时,执行第一方面提供的恒压充电的电量计算方法
实施本发明实施例,具有如下有益效果:
可以看出,本申请提供的技术方案可以让电池在停充的时候刚好把电量加到99;可以让CV阶段每1%所占用时间较均匀,没有某一个很大的值,实现了恒压充电方式的电量计算,提高了电量计算的精度和用户体验。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,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是一种恒压充电的电量计算方法的流程示意图;
图2是本申请提供的电压、电流与电量的变化比对示意图;
图3为采用本申请的提供的电量与时间的变化示意图;
图4是为本申请提供的恒压充电的电量计算系统的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作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。
本发明的说明书和权利要求书及所述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”和“第四”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结果或特性可以包含在本发明的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
参阅图1,图1为本申请提供的恒压充电的电量计算方法的流程示意图,如图1所示,该方法包括如下步骤:
步骤S100、恒压(CC)充电阶段采用电流积分计算电量;
步骤S101、采集首次进入CV(恒压)充电时的电池电流IBAT_START、电池充电进入恒压充电时的电池电量CAP0和电池停充电流IBAT_STOP;
步骤S102、依据首次进入CV充电时的电池电流IBAT_START、电池电量CAP0和电池停充电流IBAT_STOP计算变化的电流差CV_CURRENT_DIFF;
步骤S103、依据该电流差CV_CURRENT_DIFF进行电量的计算。
示例的,上述步骤S102的实现方法具体可以包括:
CV_CURRENT_DIFF=(IBAT_START-IBAT_STOP)/(99-CAP0)。
通过上述公式计算来的每个1%所充满的时间仍然会不均匀,因为电池电流,越到后面,降得越慢,所以下降相同的一个电流差,越到后面,所用的时间会越多,而且每种电池,充电恒压时的特性也不一样,所以需要有一个补偿系数K来抵消这两部分的差异,而且这个补偿系数K也得是变化的。
示例的,上述方法还可以包括:
将电池的充电剩余电量均分为n段,为n段设置一个补偿系数k得到n个补偿系数k,n个补偿系数k随段落数降序设置且k值取值范围要符合最终总得衰落电流值;具体的,上述k设置需要满足下述公式:
IBAT_START-IBAT_STOP=k1*CV_CURRENT_DIFF1+ k2*CV_CURRENT_DIFF2…+kn*CV_CURRENT_DIFFn。
一般来说,使用对称补偿法来取值这个补偿系数较合理,具体来说,就是可以把剩余电量分为几大段(分段数越多,补偿的越精确,电量计算的越均匀)。这里我们假设把剩余电量分为两大段,前一段以1.5倍CV_CURRENT_DIFF衰落电量加1,后一段以0.5倍CV_CURRENT_DIFF衰落电量加1,所以对应这里的补偿系数K就是1.5、0.5。
示例的,
如果是分为三段(若n=3),则K值可以分别为1.6、1、0.4;
如果是分为四段(若n=4),则K值可以分别为1.6、1.1、0.8、0.5;
如果是分为五段(若n=5),则K值可以分别为1.6、1.3、1、0.7、0.4。
不过要注意的是,这里的K值取值范围要符合最终总得衰落电流值。也就是最终加起来的总衰落电流值要等于(IBAT_START-IBAT_STOP)。只要符合这个原则,其实K值是可以据电池特性来灵活调整的。
这里K值变化的目的,就是为了让恒压充电阶段的每1%所占用的时间尽量一致,不至于某一个1%所占用的时间偏大,同时也让电池在电量99的时候刚好物理停充。
以下是使用这个算法前后的数据波形图对比,电池是10000MAH,满电4.2V。这里把CV阶段的剩余电量分为了两大段,前一段补偿K值为1.5,后一段补偿K值为0.5,在IP5508芯片上实测的数据。CC恒流阶段平均1%所占用时间为150S。图2为本申请提供的电压、电流与电量的变化比对示意图,其中,横坐标表示分钟,参阅图3,图3为采用本申请的技术方案电量与时间的变化示意图,优化后的数据,可以在电量99停充,且CV阶段的每1%所占用的时间分布较均匀,最大1%所占用时间为277S,与前面恒流阶段每1%所占用时间不到两倍。
采用本申请提供的技术方案可以让电池在停充的时候刚好把电量加到99;可以让CV阶段每1%所占用时间较均匀,没有某一个很大的值。
参阅图4,图4为本申请提供的恒压充电的电量计算系统的结构示意图,如图4所示,该系统包括:
采集单元401,用于采集当前电池电流IBAT_START、电池充电进入恒压充电时的电池电量CAP0和电池停充电流IBAT_STOP;
处理单元402,用于依据该当前电池电流IBAT_START、电池电量CAP0和电池停充电流IBAT_STOP计算变化的电流差CV_CURRENT_DIFF;依据该电流差CV_CURRENT_DIFF进行电量的计算。
示例的,
所述处理单元402,具体用于通过下述公式计算电流差;
CV_CURRENT_DIFF=(IBAT_START-IBAT_STOP)/(99-CAP0)。
示例的,
处理单元402,还用于将电池的充电剩余电量均分为n段,为n段设置一个补偿系数k得到n个补偿系数k,n个补偿系数k随段落数降序设置且k值取值范围要符合最终总得衰落电流值;
上述n≥2的整数。
示例的,上述处理单元具体用于IBAT_START-IBAT_STOP=k1*CV_CURRENT_DIFF1+k2*CV_CURRENT_DIFF2…+kn* CV_CURRENT_DIFFn。
示例的,
若n=2,则k1=1.5、k2=0.5;
若n=3,则k1=1.6、k2=1、k3=0.4;
若n=4,则k1=1.6、k2=1.1、k3=0.8、k4=0.5;
若n=5,则k1=1.6、k2=1.3、k3=1、k4=0.7、k5=0.4。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,当其在网络设备上运行时,图1所示的方法流程得以实现。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品,当所述计算机程序产品在终端或计算机设备上运行时,图1所示的方法流程得以实现。
本申请实施例还提供一种电子设备,所述电子设备包括电池,所述电子用于执行如图1所示的恒压充电的电量计算方法计算所述电池的电量。
需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明,某些步骤可以接收其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于可选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置,可通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储器中,存储器可以包括:闪存盘、只读存储器(英文:Read-Only Memory ,简称:ROM)、随机存取器(英文:Random Access Memory,简称:RAM)、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种恒压充电的电量计算方法,其特征在于,
采集首次进入恒压CV充电时的电池电流IBAT_START、电池充电进入恒压充电时的电池电量CAP0和电池停充电流IBAT_STOP;
依据首次进入CV充电时的电池电流IBAT_START、电池电量CAP0和电池停充电流IBAT_STOP计算变化的电流差CV_CURRENT_DIFF;
依据该电流差CV_CURRENT_DIFF进行电量的计算。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述依据首次进入CV充电时的电池电流IBAT_START、电池电量CAP0和电池停充电流IBAT_STOP计算变化的电流差CV_CURRENT_DIFF具体包括:
CV_CURRENT_DIFF=(IBAT_START-IBAT_STOP)/(99-CAP0)。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
将电池的充电剩余电量均分为n段,为n段设置一个补偿系数k得到n个补偿系数k,n个补偿系数k随段落数降序设置且k值取值范围要符合最终总得衰落电流值;
上述n≥2的整数。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述K值取值范围要符合最终总得衰落电流值具体包括:
IBAT_START-IBAT_STOP=k1*CV_CURRENT_DIFF1+ k2*CV_CURRENT_DIFF2…+kn* CV_CURRENT_DIFFn。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
若n=2,则k1=1.5、k2=0.5;
若n=3,则k1=1.6、k2=1、k3=0.4;
若n=4,则k1=1.6、k2=1.1、k3=0.8、k4=0.5;
若n=5,则k1=1.6、k2=1.3、k3=1、k4=0.7、k5=0.4。
6.一种恒压充电的电量计算系统,其特征在于,
采集单元,用于采集首次进入CV充电时的电池电流IBAT_START、电池充电进入恒压充电时的电池电量CAP0和电池停充电流IBAT_STOP;
处理单元,用于依据首次进入CV充电时的电池电流IBAT_START、电池电量CAP0和电池停充电流IBAT_STOP计算变化的电流差CV_CURRENT_DIFF;依据该电流差CV_CURRENT_DIFF进行电量的计算。
7.根据权利要求6所述的恒压充电的电量计算系统,其特征在于,
所述处理单元,具体用于通过下述公式计算电流差;
CV_CURRENT_DIFF=(IBAT_START-IBAT_STOP)/(99-CAP0)。
8.根据权利要求7所述的恒压充电的电量计算系统,其特征在于
所述处理单元,还用于将电池的充电剩余电量均分为n段,为n段设置一个补偿系数k得到n个补偿系数k,n个补偿系数k随段落数降序设置且k值取值范围要符合最终总得衰落电流值;
上述n≥2的整数。
9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括电池,所述电子设备用于执行如权利要求1-5任意一项所述的恒压充电的电量计算方法计算所述电池的电量。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,当其在计算机上运行时,执行如权利要求1-5任意一项的恒压充电的电量计算方法。
CN202211148232.2A 2022-09-21 2022-09-21 恒压充电的电量计算方法、系统及电子设备 Pending CN115248391A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211148232.2A CN115248391A (zh) 2022-09-21 2022-09-21 恒压充电的电量计算方法、系统及电子设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211148232.2A CN115248391A (zh) 2022-09-21 2022-09-21 恒压充电的电量计算方法、系统及电子设备

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN115248391A true CN115248391A (zh) 2022-10-28

Family

ID=83699318

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202211148232.2A Pending CN115248391A (zh) 2022-09-21 2022-09-21 恒压充电的电量计算方法、系统及电子设备

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN115248391A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115728641A (zh) * 2022-11-14 2023-03-03 珠海英集芯半导体有限公司 一种具有自学习、自校准功能的ocv电量计算方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012108046A (ja) * 2010-11-18 2012-06-07 Honda Motor Co Ltd 電池容量推定装置および電池容量推定方法
CN102645636A (zh) * 2012-04-19 2012-08-22 北京优科利尔能源设备有限公司 一种电池容量检测方法
CN109799461A (zh) * 2019-01-29 2019-05-24 珠海迈科智能科技股份有限公司 一种电池剩余电量的测量和估算方法
CN111025161A (zh) * 2020-01-10 2020-04-17 济南大学 一种锂电池恒流恒压充电量估计方法及终端
CN111426965A (zh) * 2020-05-15 2020-07-17 深圳英集芯科技有限公司 一种电池电量的计算方法
CN111551862A (zh) * 2020-04-30 2020-08-18 珠海智融科技有限公司 电池电量计量方法、计算机装置以及计算机可读存储介质

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012108046A (ja) * 2010-11-18 2012-06-07 Honda Motor Co Ltd 電池容量推定装置および電池容量推定方法
CN102645636A (zh) * 2012-04-19 2012-08-22 北京优科利尔能源设备有限公司 一种电池容量检测方法
CN109799461A (zh) * 2019-01-29 2019-05-24 珠海迈科智能科技股份有限公司 一种电池剩余电量的测量和估算方法
CN111025161A (zh) * 2020-01-10 2020-04-17 济南大学 一种锂电池恒流恒压充电量估计方法及终端
CN111551862A (zh) * 2020-04-30 2020-08-18 珠海智融科技有限公司 电池电量计量方法、计算机装置以及计算机可读存储介质
CN111426965A (zh) * 2020-05-15 2020-07-17 深圳英集芯科技有限公司 一种电池电量的计算方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115728641A (zh) * 2022-11-14 2023-03-03 珠海英集芯半导体有限公司 一种具有自学习、自校准功能的ocv电量计算方法
CN115728641B (zh) * 2022-11-14 2023-09-01 珠海英集芯半导体有限公司 一种具有自学习、自校准功能的ocv电量计算方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111812531B (zh) 电池状态检测方法、设备及存储介质
CN110967636B (zh) 电池的荷电状态修正方法、装置、系统和存储介质
CN106249168B (zh) 一种电池曲线修正方法和装置
CN110011374A (zh) 一种电池充放电电流的控制方法、系统及终端设备
CN105467325A (zh) 电池容量退化解决的方法和系统
CN109904850B (zh) 一种分布式储能直流微电网中储能单元的充放电控制方法
CN110133515B (zh) 电池剩余能量确定方法及其装置
CN115932605A (zh) 储能电池剩余电量校正方法、装置及电池管理系统
CN112630661B (zh) 一种电池荷电状态soc估算方法和装置
CN109991545A (zh) 一种电池包电量检测方法、装置及终端设备
CN115248391A (zh) 恒压充电的电量计算方法、系统及电子设备
CN113359044A (zh) 测量电池剩余容量的方法、装置及设备
CN111799844A (zh) 一种虚拟同步发电机控制方法、装置及终端设备
CN107797011A (zh) 储能bms的均衡策略模拟测试方法及装置
Barsali et al. Luenberger observer for lithium battery state-of-charge estimation
CN114977413A (zh) 一种磷酸铁锂电池判断均衡容量的方法、系统及存储介质
CN107831445A (zh) 一种获取电池剩余电量的方法和装置
CN107121642A (zh) 动力电池的soh系数调整方法及装置
CN103033763A (zh) 一种控制移动终端充电时显示电池电量的方法及系统
CN116154896A (zh) 储能系统的电池均衡控制方法、装置、终端及存储介质
CN115902653A (zh) 确定电池老化程度的方法、装置、存储介质与电子设备
CN114142110A (zh) 电池控制方法、装置及电子设备和存储介质
CN113815466A (zh) 充电桩输出控制方法及装置
CN109585955A (zh) 数据中心储能用后备时间保障方法及系统
CN115575829A (zh) 一种锂电池电量显示方法及系统

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: 20221028

RJ01 Rejection of invention patent application after publication