CN117080629B - 一种电池簇的检测方法 - Google Patents

一种电池簇的检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN117080629B
CN117080629B CN202311062746.0A CN202311062746A CN117080629B CN 117080629 B CN117080629 B CN 117080629B CN 202311062746 A CN202311062746 A CN 202311062746A CN 117080629 B CN117080629 B CN 117080629B
Authority
CN
China
Prior art keywords
battery pack
temperature
temperature value
battery
value
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
CN202311062746.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN117080629A (zh
Inventor
李德胜
刘博�
冯守旺
杨强
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.)
Qing'an Energy Storage Technology Chongqing Co ltd
Original Assignee
Qing'an Energy Storage Technology Chongqing 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 Qing'an Energy Storage Technology Chongqing Co ltd filed Critical Qing'an Energy Storage Technology Chongqing Co ltd
Priority to CN202311062746.0A priority Critical patent/CN117080629B/zh
Publication of CN117080629A publication Critical patent/CN117080629A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN117080629B publication Critical patent/CN117080629B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/63Control systems
    • H01M10/633Control systems characterised by algorithms, flow charts, software details or the like
    • 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
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • 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
    • H01M10/48Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte
    • H01M10/486Accumulators combined with arrangements for measuring, testing or indicating the condition of cells, e.g. the level or density of the electrolyte for measuring temperature
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/61Types of temperature control
    • H01M10/613Cooling or keeping cold
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/62Heating or cooling; Temperature control specially adapted for specific applications
    • H01M10/627Stationary installations, e.g. power plant buffering or backup power supplies
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/63Control systems
    • H01M10/635Control systems based on ambient temperature
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/655Solid structures for heat exchange or heat conduction
    • H01M10/6556Solid parts with flow channel passages or pipes for heat exchange
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/65Means for temperature control structurally associated with the cells
    • H01M10/656Means for temperature control structurally associated with the cells characterised by the type of heat-exchange fluid
    • H01M10/6561Gases
    • H01M10/6563Gases with forced flow, e.g. by blowers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/60Heating or cooling; Temperature control
    • H01M10/66Heat-exchange relationships between the cells and other systems, e.g. central heating systems or fuel cells
    • H01M10/663Heat-exchange relationships between the cells and other systems, e.g. central heating systems or fuel cells the system being an air-conditioner or an engine
    • 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)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

本发明涉及电化学储能技术领域,具体涉及电池簇的检测方法,包括获取电池簇各个电池包的第一温度值,若某个电池包的第一温度值超过设定温度阈值,则启动电池簇空调风机,并单独启动该电池包上的风扇对该电池包进行降温;设定时间后,获取该电池包第二温度值,若所述第二温度值仍然超过设定温度阈值,则启动电池簇空调风机,以及启动电池簇内所有电池包上的风扇进行降温,若所述第二温度值小于设定温度阈值,则发出单个温控可靠提示;在设定时间内,获取该电池包温度采集点的第三温度值,若所述第三温度值仍然超过设定温度阈值,则发出该电池包内部电池模组连接异常风险预警。本发明可实现电池簇内部结构连接可靠性以及温控可靠性的检测。

Description

一种电池簇的检测方法
技术领域
本发明涉及电化学储能技术领域,具体涉及一种电池簇的检测方法。
背景技术
随着人口增长和经济发展的加速,全球对能源需求的需求不断增加。因此,为了满足不断增长的能源需求和解决环境问题,电化学储能技术逐渐成为了一种重要的解决方案。电化学储能技术可以通过将电能转化为化学能并储存起来,然后在需要时再将化学能转化为电能释放出来,从而实现能源的高效利用和可持续发展。
电池簇是电化学储能的重要载体,多组电池簇形成储能集装箱,电池簇内部包含多个电池包,每个电池包内部包含多个电芯模组,电芯模组是电化学储能的基本单元。电池簇在出厂时,需要对其进行各项检测,如电芯模组充放电等检测合格,还需要对电池簇的温控可靠性进行检测,以及对电池簇内部组装结构的连接可靠性进行检测,若电池簇内部连接存在松动,如输出极连接片和电池端板之间的连接螺栓松动,则会导致电池包在运行时内部出现异常升温,从而带来安全隐患。目前,对于电池簇内部结构连接可靠性的检测,主要是通过人工二次检查来完成,并且连接可靠性检测和温控可靠性检测是分开进行的,存在检测效率低,人工成本高,以及能源耗费高的问题。
发明内容
本发明意在提供一种电池簇的检测方法,以同时实现电池簇内部结构连接可靠性以及温度控制可靠性的检测,提高检测效率,降低检测成本,在检测中节约能源。
一种电池簇的检测方法,包括以下内容:
获取电池簇内各个电池包温度采集点的第一温度值,若某个电池包的第一温度值超过设定温度阈值,则启动电池簇空调风机,并单独启动该电池包上的风扇对该电池包进行降温;
设定时间后,获取该电池包温度采集点的第二温度值,若所述第二温度值仍然超过设定温度阈值,则启动电池簇空调风机,以及启动电池簇内所有电池包上的风扇进行降温,若所述第二温度值小于设定温度阈值,则发出单个温控可靠提示;
在启动电池簇内所有电池包上的风扇对该电池包进行降温后,在设定时间内,获取该电池包温度采集点的第三温度值,若所述第三温度值仍然超过设定温度阈值,则发出该电池包内部电池模组连接异常风险预警,若第三温度值小于设定温度阈值,则发出全局温控可靠提示。
本发明的有益效果在于:1、本发明通过采集某个电池包的第一温度值与设定温度阈值进行比较,若第一温度值超过设定温度阈值,则启动电池簇空调风机,并单独启动该电池包上的风扇对该电池包进行降温,设定时间后,获取该电池包温度采集点的第二温度值,若所述第二温度值小于设定温度阈值,则发出单个温控可靠提示,以此可对该单个电池包的风冷控制的可靠性进行检测;若所述第二温度值仍然超过设定温度阈值,则启动电池簇空调风机,以及启动电池簇内所有电池包上的风扇进行降温,在设定时间内,获取该电池包温度采集点的第三温度值,若第三温度值小于设定温度阈值,则发出全局温控可靠提示,以此可检测出该电池簇的整个温控系统是可靠的;2、若所述第三温度值仍然超过设定温度阈值,则发出该电池包内部电池模组连接异常风险预警,当采用电池簇空调风机和全部的电池包风扇对其进行降温后仍然存在发热异常的情况,而在电池簇其他各项检测均合格的情况下,很可能说明此时存在电池包内部电池模组存在连接异常,这种概率要大于电池簇整个温控系统异常的概率,因此发出连接异常风险预警;3、本发明方案在单个电池包出现异常发热的情况下,先进行单独降温,而后在需要的情况下才进行全局降温,相比于现有技术中直接进行全局降温来说,可大大节约能源。
本发明优选的实施方式在于,在每个电池包内均设有多个温度采集点,所述的第一温度值、第二温度值和第三温度值均为每个电池包多个温度采集点中采集的温度最高值。
有益效果在于:以此实现对每个电池包内部温度的全方位准确检测,并且以每个电池包多个温度采集点中采集的温度最高值作为第一温度值,在检测出该第一温度值超出设定温度阈值时,就可及时的进行调控,从而可避免电池包内部温升过高而带来安全隐患。
本发明优选的实施方式在于,基于检测合格的电池簇,获取其运行历史中连续采集的每个电池包风道前温度值、电池包内温度值以及电池包风道后温度值,从而生成每个电池包风道前温度值、电池包内温度值以及电池包风道后温度值之间的三维关系曲线。
有益效果在于:在电池包外部和内部均设有风道,当启动电池簇空调风机和风扇之后,冷风将从外部风道进入到电池包内部风道,然后再通过电池包前端的风扇将冷风抽出,因此电池包风道前温度值通常是低于电池包内温度值,电池包内温度值是低于电池包风道后温度值的,三者之间存在一定的关系,因此本发明基于历史检测合格的电池簇,生成每个电池包风道前温度值、电池包内温度值以及电池包风道后温度值之间的三维关系曲线,以便于作为当前电池包检测的参考。
本发明优选的实施方式在于,在电池簇的实时检测中,还包括获取电池簇内各电池包风道前实时温度值和电池包风道后实时温度值,若某个电池包的第一温度值小于设定温度阈值,则基于相同型号电池簇的电池包风道前温度值、电池包内温度值以及电池包风道后温度值之间的三维关系曲线,来预测当前电池包内实时温度值。
有益效果在于:虽然某个电池包的第一温度值小于设定温度阈值,不存在异常发热的情况,但是也不能说明该电池簇内部温度是完全可靠的,因此可进一步采集电池簇内各电池包风道前实时温度值和电池包风道后实时温度值,基于相同型号电池簇的电池包风道前温度值、电池包内温度值以及电池包风道后温度值之间的三维关系曲线,从而预测当前电池包内实时温度值,将该实时温度值作为检测当前第一温度值可靠性的参考。
本发明优选的实施方式在于,若预测的当前电池包内实时温度值与采集的第一温度值之间的温度差大于温差阈值,则发出故障风险预警。
有益效果在于:若预测的当前电池包内实时温度值与采集的第一温度值之间的温度差大于温差阈值,说明当前采集的第一温度值与历史具有相同型号的电池簇电池包内实时温度值差异较大,而由于历史电池簇是各项检测均合格的,因此可预测当前电池簇内相应电池包存在异常,发出故障风险预警,进一步进行深入排查,从而确保电池簇检测的高可靠性。
本发明优选的实施方式在于,所述电池包内温度值为多个温度采集点中采集的温度最高值。
有益效果在于:以此确保历史采集数据的可靠性,以及与当前检测的电池簇所采集的温度检测数据具有可参考性。
本发明优选的实施方式在于,若获取的电池包风道前实时温度值和电池包风道后实时温度值之间的差值小于设定温差阈值,则发出电池包内风道故障预警或风扇故障预警。
有益效果在于:由于电池包内风道是通过电池包内设计的一系列结构而形成的,而这些机械结构之间的连接以及与电芯模组之间的配合结构也可能存在问题,因此对其进行检测也是必要的,因此本发明进一步还可以检测电池包内风道结构连接的可靠性,若获取的电池包风道前实时温度值和电池包风道后实时温度值之间的差值小于设定温差阈值,说明空调风机、风扇或风道内部连接结构可能存在异常,从而导致电池包内部并没有足够流动的冷风对其进行降温,因此发出电池包内风道故障预警或风扇故障预警。
本发明优选的实施方式在于,若某个电池包的第一温度值小于设定温度阈值,而实时获取的该电池包风道后实时温度值大于设定温度阈值,且相邻电池包采集的第一温度值大于设定温度阈值,则同步开启此两个电池包的风扇进行降温。
有益效果在于:若某个电池包的第一温度值小于设定温度阈值,说明该电池包内部不存在异常发热,由于电池簇内的各个电池包是行列排列的,前一个电池包风道后就是其相邻的电池包风道前,因此若获取的该电池包风道后实时温度值大于设定温度阈值,且相邻电池包采集的第一温度值大于设定温度阈值,说明相邻电池包存在发热异常情况,且此时前一个电池包风道后的气流对于该相邻电池包的降温作用较小,因此需要同步开启此两个电池包的风扇进行降温,以此实现相邻电池包的快速降温。
本发明优选的实施方式在于,设定时间后,获取该电池包温度采集点的第二温度值,若所述第二温度值仍然超过设定温度阈值,则在开启电池簇内全部风扇之前还包括对该电池包上的风扇进行档位调节的步骤,在调节档位后一段时间重新获取第二温度值与设定温度阈值进行比较。
有益效果在于:在开启电池簇内全部风扇之前还,对该电池包上的风扇进行档位调节,而不是直接开启全局降温模式,以此进一步节约能源。
本发明优选的实施方式在于,电池包内的温度采集点均设置在各个电芯模组的高温区域内。
有益效果在于:将电池包内的温度采集点均设置在各个电芯模组的高温区域内,以此可以更精准快速的获取到每个电芯模组内部的最高温度,从而及时调控,避免电芯模组内部温升过高而带来安全隐患。
附图说明
图1为本发明电池簇的检测方法实施例的流程示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,下述所描述的优选实施例仅用于对本发明进行解释说明,并不会对本发明的保护范围起到限定作用。
本申请的说明书、权利要求书、实施例中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不是用于描述特定的顺序或者先后次序。
下面通过优选的具体实施方式对本发明进一步详细说明:
实施例一
如附图1所示为本实施例公开的电池簇的检测方法,包括以下内容:
获取电池簇内各个电池包温度采集点的第一温度值,若某个电池包的第一温度值超过设定温度阈值,则启动电池簇空调风机,并单独启动该电池包上的风扇对该电池包进行降温;
设定时间后,获取该电池包温度采集点的第二温度值,若所述第二温度值仍然超过设定温度阈值,则启动电池簇空调风机,以及启动电池簇内所有电池包上的风扇进行降温,若所述第二温度值小于设定温度阈值,则发出温控可靠提示;
本实施例中,设定时间后,获取该电池包温度采集点的第二温度值,若所述第二温度值仍然超过设定温度阈值,则在开启电池簇内全部风扇之前还包括对该电池包上的风扇进行档位调节的步骤,在调节档位后一段时间重新获取第二温度值与设定温度阈值进行比较;
在启动电池簇内所有电池包上的风扇对该电池包进行降温后,在设定时间内,获取该电池包温度采集点的第三温度值,若所述第三温度值仍然超过设定温度阈值,则发出该电池包内部电池模组连接异常风险预警,若第三温度值小于设定温度阈值,则发出全局温控可靠提示。
本实施例中,所述电池簇内部行列设置有多个电池包,每个电池包内部设有多个电芯模组,每个电芯模组中设有多个单体电池,在每个电池包内均设有多个温度采集点,具体的所述的多个温度采集点分别设置在每个单体电池处,所述的第一温度值、第二温度值和第三温度值均为每个电池包多个温度采集点中采集的温度最高值,电池包内的温度采集点均设置在各个电芯模组的高温区域内,所述高温区域主要是指位于电芯模组的中部位置区域。
本实施例中,基于检测合格的电池簇,获取其运行历史中连续采集的每个电池包风道前温度值、电池包内温度值以及电池包风道后温度值,从而生成每个电池包风道前温度值、电池包内温度值以及电池包风道后温度值之间的三维关系曲线,本实施例中,所述电池包内温度值为多个温度采集点中采集的温度最高值,历史电池簇温度采集点的设置方式与当前电池簇的设置方式相同,在此不再赘述。
在电池簇的实时检测中,还包括获取电池簇内各电池包风道前实时温度值和电池包风道后实时温度值,若某个电池包的第一温度值小于设定温度阈值,则基于相同型号电池簇的电池包风道前温度值、电池包内温度值以及电池包风道后温度值之间的三维关系曲线,来预测当前电池包内实时温度值,若预测的当前电池包内实时温度值与采集的第一温度值之间的温度差大于温差阈值,则发出故障风险预警。若获取的电池包风道前实时温度值和电池包风道后实时温度值之间的差值小于设定温差阈值,则发出电池包内风道故障预警或风扇故障预警。若某个电池包的第一温度值小于设定温度阈值,而实时获取的该电池包风道后实时温度值大于设定温度阈值,且相邻电池包采集的第一温度值大于设定温度阈值,则同步开启此两个电池包的风扇进行降温。
实施例二
本实施例与实施例一不同之处在于:还包括基于电池包运行历史中连续采集的每个电池包风道前温度值、电池包内温度值以及电池包风道后温度值,分析出电池包风道前温度值和电池包风道后温度值之间的差值与电池包内调节后的温度值之间的关系,以此进一步作为当前电池簇温控可靠性的检测的参考。
以上结合附图详细阐述了本申请的优选实施方式,优选实施方式中典型的公知结构及公知性常识技术在此未作过多描述,所属领域普通技术人员可以在本实施方式给出的启示下,结合自身能力完善并实施本发明技术方案,一些典型的公知结构、公知方法或公知性常识技术不应当成为所属领域普通技术人员实施本申请的障碍。
本申请要求的保护范围应当以其权利要求书的内容为准,发明内容、具体实施方式及说明书附图记载的内容用于解释权利要求书。
在本申请的技术构思范围内,还可以对本申请的具体实施方式作出若干变型,这些变型后的具体实施方式也应该视为在本申请的保护范围内。

Claims (10)

1.一种电池簇的检测方法,其特征在于,包括以下内容:
获取电池簇内各个电池包温度采集点的第一温度值,若某个电池包的第一温度值超过设定温度阈值,则启动电池簇空调风机,并单独启动该电池包上的风扇对该电池包进行降温;
设定时间后,获取该电池包温度采集点的第二温度值,若所述第二温度值仍然超过设定温度阈值,则启动电池簇空调风机,以及启动电池簇内所有电池包上的风扇进行降温,若所述第二温度值小于设定温度阈值,则发出单个温控可靠提示;
在启动电池簇内所有电池包上的风扇对该电池包进行降温后,在设定时间内,获取该电池包温度采集点的第三温度值,若所述第三温度值仍然超过设定温度阈值,则发出该电池包内部电池模组连接异常风险预警,若第三温度值小于设定温度阈值,则发出全局温控可靠提示。
2.根据权利要求1所述的电池簇的检测方法,其特征在于,在每个电池包内均设有多个温度采集点,所述的第一温度值、第二温度值和第三温度值均为每个电池包多个温度采集点中采集的温度最高值。
3.根据权利要求1所述的电池簇的检测方法,其特征在于,基于检测合格的电池簇,获取其运行历史中连续采集的每个电池包风道前温度值、电池包内温度值以及电池包风道后温度值,从而生成每个电池包风道前温度值、电池包内温度值以及电池包风道后温度值之间的三维关系曲线。
4.根据权利要求3所述的电池簇的检测方法,其特征在于,在电池簇的实时检测中,还包括获取电池簇内各电池包风道前实时温度值和电池包风道后实时温度值,若某个电池包的第一温度值小于设定温度阈值,则基于相同型号电池簇的电池包风道前温度值、电池包内温度值以及电池包风道后温度值之间的三维关系曲线,来预测当前电池包内实时温度值。
5.根据权利要求4所述的电池簇的检测方法,其特征在于,若预测的当前电池包内实时温度值与采集的第一温度值之间的温度差大于温差阈值,则发出故障风险预警。
6.根据权利要求3所述的电池簇的检测方法,其特征在于,所述电池包内温度值为多个温度采集点中采集的温度最高值。
7.根据权利要求3所述的电池簇的检测方法,其特征在于,若获取的电池包风道前实时温度值和电池包风道后实时温度值之间的差值小于设定温差阈值,则发出电池包内风道故障预警或风扇故障预警。
8.根据权利要求4所述的电池簇的检测方法,其特征在于,若某个电池包的第一温度值小于设定温度阈值,而实时获取的该电池包风道后实时温度值大于设定温度阈值,且相邻电池包采集的第一温度值大于设定温度阈值,则同步开启此两个电池包的风扇进行降温。
9.根据权利要求1所述的电池簇的检测方法,其特征在于,设定时间后,获取该电池包温度采集点的第二温度值,若所述第二温度值仍然超过设定温度阈值,则在开启电池簇内全部风扇之前还包括对该电池包上的风扇进行档位调节的步骤,在调节档位后一段时间重新获取第二温度值与设定温度阈值进行比较。
10.根据权利要求1-9任一项所述的电池簇的检测方法,其特征在于,电池包内的温度采集点均设置在各个电芯模组的高温区域内。
CN202311062746.0A 2023-08-23 2023-08-23 一种电池簇的检测方法 Active CN117080629B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202311062746.0A CN117080629B (zh) 2023-08-23 2023-08-23 一种电池簇的检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202311062746.0A CN117080629B (zh) 2023-08-23 2023-08-23 一种电池簇的检测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN117080629A CN117080629A (zh) 2023-11-17
CN117080629B true CN117080629B (zh) 2024-04-02

Family

ID=88711236

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202311062746.0A Active CN117080629B (zh) 2023-08-23 2023-08-23 一种电池簇的检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN117080629B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117410626B (zh) * 2023-12-15 2024-03-19 万真消防技术(广东)有限公司 针对电池包箱体的热管理方法及装置

Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011060596A1 (zh) * 2009-11-20 2011-05-26 重庆长安汽车股份有限公司 一种动力电池温度管理方法
JP2018055906A (ja) * 2016-09-28 2018-04-05 株式会社Subaru バッテリ用温調ユニットの制御装置
CN108493514A (zh) * 2018-05-16 2018-09-04 西安科技大学 一种电池包的散热和加热装置以及控制方法
KR20190090250A (ko) * 2018-01-24 2019-08-01 주식회사 엘지화학 배터리 셀 스웰링 탐지 시스템 및 방법
CN110190357A (zh) * 2019-06-04 2019-08-30 中国第一汽车股份有限公司 一种电池冷却系统、冷却控制方法及车辆
CN111540983A (zh) * 2020-05-12 2020-08-14 西华大学 电动汽车中电池组用分布式温度均衡装置及温度均衡方法
CN111834701A (zh) * 2020-07-22 2020-10-27 上海快卜新能源科技有限公司 基于储能电池温度差异的温控装置
CN113594574A (zh) * 2021-07-22 2021-11-02 上汽通用五菱汽车股份有限公司 电池包的温控方法、电池包、车辆和可读存储介质
CN114530649A (zh) * 2022-02-24 2022-05-24 厦门海辰新能源科技有限公司 调温方法、调温系统、计算机可读存储介质
CN116154365A (zh) * 2023-01-06 2023-05-23 北京天启鸿源新能源科技有限公司 电池簇温度一致性调控方法
WO2023090926A1 (ko) * 2021-11-19 2023-05-25 주식회사 엘지에너지솔루션 하부 냉각팬을 포함하는 전지셀 충방전장치
CN116231153A (zh) * 2023-03-01 2023-06-06 浙江高正电气有限公司 一种储能柜温度控制方法、系统、介质以及电子设备
CN116544563A (zh) * 2023-06-19 2023-08-04 广东新型储能国家研究院有限公司 一种电池储能装置的热管理控制系统、方法、设备和介质
CN116613432A (zh) * 2023-07-17 2023-08-18 苏州钧灏电力有限公司 一种储能电池热管理装置及其工作方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005011757A (ja) * 2003-06-20 2005-01-13 Toyota Motor Corp 二次電池の温度異常検知装置および異常検知方法

Patent Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011060596A1 (zh) * 2009-11-20 2011-05-26 重庆长安汽车股份有限公司 一种动力电池温度管理方法
JP2018055906A (ja) * 2016-09-28 2018-04-05 株式会社Subaru バッテリ用温調ユニットの制御装置
KR20190090250A (ko) * 2018-01-24 2019-08-01 주식회사 엘지화학 배터리 셀 스웰링 탐지 시스템 및 방법
CN108493514A (zh) * 2018-05-16 2018-09-04 西安科技大学 一种电池包的散热和加热装置以及控制方法
CN110190357A (zh) * 2019-06-04 2019-08-30 中国第一汽车股份有限公司 一种电池冷却系统、冷却控制方法及车辆
CN111540983A (zh) * 2020-05-12 2020-08-14 西华大学 电动汽车中电池组用分布式温度均衡装置及温度均衡方法
CN111834701A (zh) * 2020-07-22 2020-10-27 上海快卜新能源科技有限公司 基于储能电池温度差异的温控装置
CN113594574A (zh) * 2021-07-22 2021-11-02 上汽通用五菱汽车股份有限公司 电池包的温控方法、电池包、车辆和可读存储介质
WO2023090926A1 (ko) * 2021-11-19 2023-05-25 주식회사 엘지에너지솔루션 하부 냉각팬을 포함하는 전지셀 충방전장치
CN114530649A (zh) * 2022-02-24 2022-05-24 厦门海辰新能源科技有限公司 调温方法、调温系统、计算机可读存储介质
CN116154365A (zh) * 2023-01-06 2023-05-23 北京天启鸿源新能源科技有限公司 电池簇温度一致性调控方法
CN116231153A (zh) * 2023-03-01 2023-06-06 浙江高正电气有限公司 一种储能柜温度控制方法、系统、介质以及电子设备
CN116544563A (zh) * 2023-06-19 2023-08-04 广东新型储能国家研究院有限公司 一种电池储能装置的热管理控制系统、方法、设备和介质
CN116613432A (zh) * 2023-07-17 2023-08-18 苏州钧灏电力有限公司 一种储能电池热管理装置及其工作方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
动力电池组分层风冷式热管理系统仿真;宋俊杰;王义春;王腾;;化工进展;20171115(S1);196-203 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN117080629A (zh) 2023-11-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN117080629B (zh) 一种电池簇的检测方法
CN104617330B (zh) 电池微短路的识别方法
CN111114328A (zh) 一种电动汽车动力蓄电池热失控预警方法、装置及系统
US20170324127A1 (en) Temperature control apparatus and method for energy storage system
US11145914B2 (en) Model based monitoring of battery system
WO2023184700A1 (zh) 基于动态可重构电池网络的电池系统充放电控制方法
CN114977498A (zh) 云边协同的锂电池储能电站安全管控系统及方法
CN216434312U (zh) 电池参数采集装置及电池管理系统
CN113611946A (zh) 储能电池簇的热管理方法及装置
Karoui et al. Diagnosis and prognosis of complex energy storage systems: tools development and feedback on four installed systems
CN111786041B (zh) 一种用于光电技术的电池管理系统
CN117766815A (zh) 一种基于知识图谱的全钒液流电池运维策略自动生成方法
CN115825756B (zh) 分散式储能电站故障多级诊断方法及系统
CN117318249A (zh) 一种电池充电云监测方法及系统
CN117080624A (zh) 一种电池加热控制方法及系统
CN117491872A (zh) 一种可重构电池模组故障多级诊断方法
CN111342772A (zh) 一种组件级的光伏电站故障检测装置
CN116169743A (zh) 一种电动航空飞机电池管理控制系统及控制方法
CN113315241B (zh) 储能电站双层协同均衡控制方法及系统
CN107492686B (zh) 一种动力电池极端温况的试验方法和装置
CN210576306U (zh) 一种基于薄膜压力节点阵列的储能电池
CN112305424A (zh) 一种三元锂梯次储能电站数据异常即时报警方法及系统
CN112564619A (zh) 基于温度测量的光伏离网电站故障检测装置
CN117705196B (zh) 一种储能空调温度故障诊断方法及储能设备
CN113809803B (zh) 适用于储能电源系统的保护方法和装置

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