DE112022002310T5 - Überprüfungsverfahren und einrichtung für echelon-einsatz-batterie - Google Patents

Überprüfungsverfahren und einrichtung für echelon-einsatz-batterie Download PDF

Info

Publication number
DE112022002310T5
DE112022002310T5 DE112022002310.4T DE112022002310T DE112022002310T5 DE 112022002310 T5 DE112022002310 T5 DE 112022002310T5 DE 112022002310 T DE112022002310 T DE 112022002310T DE 112022002310 T5 DE112022002310 T5 DE 112022002310T5
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
voltage
voltage difference
data
echelon
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
DE112022002310.4T
Other languages
English (en)
Inventor
Haijun YU
Kang Chen
Aixia LI
Yinghao Xie
Xuemei Zhang
Changdong LI
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.)
Hunan Brunp Recycling Technology Co Ltd
Guangdong Brunp Recycling Technology Co Ltd
Hunan Bangpu Automobile Circulation Co Ltd
Original Assignee
Hunan Brunp Recycling Technology Co Ltd
Guangdong Brunp Recycling Technology Co Ltd
Hunan Bangpu Automobile Circulation 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 Hunan Brunp Recycling Technology Co Ltd, Guangdong Brunp Recycling Technology Co Ltd, Hunan Bangpu Automobile Circulation Co Ltd filed Critical Hunan Brunp Recycling Technology Co Ltd
Publication of DE112022002310T5 publication Critical patent/DE112022002310T5/de
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]
    • G01R31/392Determining battery ageing or deterioration, e.g. state of health
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B07SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
    • B07CPOSTAL SORTING; SORTING INDIVIDUAL ARTICLES, OR BULK MATERIAL FIT TO BE SORTED PIECE-MEAL, e.g. BY PICKING
    • B07C5/00Sorting according to a characteristic or feature of the articles or material being sorted, e.g. by control effected by devices which detect or measure such characteristic or feature; Sorting by manually actuated devices, e.g. switches
    • B07C5/34Sorting according to other particular properties
    • B07C5/344Sorting according to other particular properties according to electric or electromagnetic properties
    • 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]
    • G01R31/3644Constructional arrangements
    • G01R31/3647Constructional arrangements for determining the ability of a battery to perform a critical function, e.g. cranking
    • 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]
    • G01R31/382Arrangements for monitoring battery or accumulator variables, e.g. SoC
    • G01R31/3835Arrangements for monitoring battery or accumulator variables, e.g. SoC involving only voltage measurements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/54Reclaiming serviceable parts of waste accumulators
    • 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
    • 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
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/84Recycling of batteries or fuel cells

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Tests Of Electric Status Of Batteries (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

Überprüfungsverfahren und eine Einrichtung für eine Echelon-Einsatz-Batterie. Das Verfahren weist auf: Sammeln einer ersten Anfangsspannung und erster Spannungsänderungsdaten einer Standardbatterie der gleichen Charge wie eine Testbatterie; Erfassen erster Spannungsdifferenzdaten, Erfassen eines zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereichs entsprechend der ersten Anfangsspannung gemäß der ersten Anfangsspannung, den ersten Spannungsdifferenzdaten und einer zulässigen Echelon-Einsatz-Abweichung; Sammeln einer zweiten Anfangsspannung und einer zweiten Spannungsänderung der Testbatterie, Erfassen zweiter Spannungsdifferenzdaten, wenn die zweite Anfangsspannung und die erste Anfangsspannung gleich sind; Bestimmen, ob die zweiten Spannungsdifferenzdaten in den zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich fallen; und Qualifizieren der Testbatterie als qualifiziert, wenn die zweiten Spannungsdifferenzdaten in den Bereich fallen. Der Vergleich zwischen den zweiten Spannungsdaten und dem zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich kann schnell und genauer bestimmen, ob die Testbatterie einen Echelon-Einsatz-Standard erfüllt, und Überprüfungszeit einsparen.

Description

  • TECHNISCHES GEBIET
  • Die vorliegende Erfindung betrifft das technische Gebiet von Batterien, insbesondere ein Überprüfungsverfahren und eine Einrichtung für Echelon-Einsatz-Batterien.
  • HINTERGRUND
  • Während des Recycelns von Abfallbatterien handelt es sich bei einer großen Anzahl von recycelten Batterien um Autobatterien. Wenn die effektive Kapazität von Autobatterien unter 80 % sinkt, sind sie für die weitere Verwendung als Leistungsbatterien nicht geeignet und sollten aus dem Betrieb genommen werden. Dieser Batterietyp verfügt jedoch über eine relativ ideale Restkapazität, die zur Wiederverwendung überprüft werden kann.
  • Für einen Echelon-Einsatz ist es notwendig, unabhängige Lade- und Entladetests an der Batterie durchzuführen. Entsprechend der Lade- und Entladeeigenschaften lassen sich die Eigenschaften und die Leistung der Batterie bestimmen. Dann kann die Batterie mit qualifizierter Leistung geprüft und in anderen Bereichen eingesetzt werden, um einen Echelon-Einsatz zu erreichen. Die Echelon-Einsatz-Batterien müssen über mehrere Zyklen entladen, geladen und betrieben werden, um den Gesundheitszustand und den Restwert der Batterien zu bewerten. Die derzeitigen vorläufigen Überprüfungsverfahren haben jedoch eine relativ niedrige Genauigkeitsrate, und der gesamte Lade- und Entladevorgang muss überprüft werden, um ein genaues Ergebnis zu erhalten, was zeitaufwändig ist. Daher besteht ein Bedarf an einem neuen Überprüfungsverfahren und einer Einrichtung für eine Echelon-Einsatz-Batterie, das/die die Genauigkeit der Überprüfung verbessern und die Zeit für das Batterie-Überprüfen verringern kann.
  • ÜBERBLICK
  • Das Ziel der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein neues Überprüfungsverfahren und eine neue Einrichtung für eine Echelon-Einsatz-Batterie, die die Überprüfungsgenauigkeit verbessern und die Batterieüberprüfungszeit verringern können, bereitzustellen.
  • Um das oben genannte Ziel zu erreichen, stellt die vorliegende Erfindung ein Überprüfungsverfahren für eine Echelon-Einsatz-Batterie bereit, das folgendes enthält:
    • Sammeln einer ersten Anfangsspannung und erster Spannungsänderungsdaten einer Standardbatterie der gleichen Charge wie eine Testbatterie durch eine Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung; Erfassen erster Spannungsdifferenzdaten entsprechend der ersten Anfangsspannung gemäß den ersten Spannungsänderungsdaten; Erfassen eines zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereiches entsprechend der ersten Anfangsspannung gemäß der ersten Anfangsspannung, der ersten Spannungsdifferenzdaten und einer zulässigen Echelon-Einsatz-Abweichung;
  • Sammeln einer zweiten Anfangsspannung und zweiter Spannungsänderungsdaten der Testbatterie durch eine Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung; Erfassen zweiter Spannungsdifferenzdaten entsprechend den zweiten Spannungsänderungsdaten; Bestimmen, ob die zweiten Spannungsdifferenzdaten in den zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich fallen, wenn die zweite Anfangsspannung die gleiche ist wie die erste Anfangsspannung; und Qualifizieren der Testbatterie, wenn die zweiten Spannungsdifferenzdaten in den zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich fallen.
  • Ferner werden die ersten Spannungsdifferenzdaten durch ein Verfahren gewonnen, das aufweist:
    • Sammeln der ersten Spannungsänderungsdaten, wenn die Standardbatterie in einem vorgegebenen Samplingintervall geladen wird, um erste Spannungsdaten zu erhalten;
    • Erfassen anfänglicher erster Spannungsdifferenzdaten entsprechend den ersten Spannungsdaten, Spannungsbewertungsdaten und einem Spannungsdifferenzparameter; wobei die anfänglichen ersten Spannungsdifferenzdaten Spannungsdifferenzen in mehreren Samplingintervallen enthalten;
    • Nehmen der mehreren Samplingintervalle als eine Standardsamplingzeit und Mitteln der Spannungsdifferenzen in den mehreren Samplingintervallen innerhalb der Standardsamplingzeit, um eine Spannungsdifferenz der Standardsamplingzeit zu erhalten; und
    • Erfassen der ersten Spannungsdifferenzdaten, die aus mehreren Spannungsdifferenzen der Standardsamplingzeit bestehen.
  • Ferner werden die zweiten Spannungsdifferenzdaten durch ein Verfahren gewonnen, das aufweist:
    • Sammeln der zweiten Spannungsänderungsdaten, wenn die Testbatterie in einem vorgegebenen Samplingintervall geladen wird, um zweite Spannungsdaten zu erhalten;
    • Erfassen anfänglicher zweiter Spannungsdifferenzdaten entsprechend den zweiten Spannungsdaten, Spannungsbewertungsdaten und einem Spannungsdifferenzparameter; die anfänglichen zweiten Spannungsdifferenzdaten enthalten Spannungsdifferenzen, die in mehreren Samplingintervallen erhalten wurden;
    • Verwenden der mehreren Samplingintervalle als eine Standardsamplingzeit und Mitteln der Spannungsdifferenzen bei den mehreren Samplingintervallen innerhalb der Standardsamplingzeit, um eine Spannungsdifferenz der Standardsamplingzeit zu erhalten; und
    • Erfassen der zweiten Spannungsdifferenzdaten, die aus mehreren Spannungsdifferenzen der Standardsamplingzeit bestehen.
  • Ferner ist der Wert des Spannungsdifferenzparameters größer als Null und kleiner als oder gleich zwei.
  • Ferner überschreitet ein konstanter Strom der Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung nicht 900 mA.
  • Die Erfindung offenbart auch eine Überprüfungseinrichtung für eine Echelon-Einsatz-Batterie, die enthält: eine Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung, eine Datenerfassungs- und -aufzeichnungsschaltung, eine Datenvergleichseinheit und eine CPU-Steuereinheit; wobei die CPU-Steuereinheit jeweils mit der Datenvergleichseinheit, der Datenerfassungs- und -aufzeichnungsschaltung und der Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung verbunden ist; die Datenerfassungs- und -aufzeichnungsschaltung mit dem Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladestrom verbunden ist;
    die Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung mit einer Standardbatterie oder einer Testbatterie verbunden ist und zum Laden der Standardbatterie oder der Testbatterie verwendet wird;
    die Datenerfassungs- und Aufzeichnungsschaltung verwendet wird, um die erste Anfangsspannung und die ersten Spannungsänderungsdaten der Standardbatterie und die zweite Anfangsspannung und die zweiten Spannungsänderungsdaten der Testbatterie zu sammeln, die durch die Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung zurückgeführt werden, und die erste Anfangsspannung, die zweite Anfangsspannung, die ersten Spannungsänderungsdaten und die zweiten Spannungsänderungsdaten, die gesammelt wurden, zur Verarbeitung und Speicherung an die CPU-Steuereinheit gesendet werden;
  • Die CPU-Steuereinheit wird verwendet, um die empfangenen ersten Spannungsänderungsdaten in erste Spannungsdifferenzdaten umzuwandeln, die ersten Spannungsdifferenzdaten in einen zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich umzuwandeln und die zweiten Spannungsänderungsdaten in zweite Spannungsdifferenzdaten umzuwandeln; die zweiten Spannungsdifferenzdaten und der zulässige Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich werden zum Vergleich an die Datenvergleichseinheit gesendet;
    die Datenvergleichseinheit wird verwendet, um zu vergleichen, ob die zweiten Spannungsdifferenzdaten in den zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich fallen, und wenn die zweiten Spannungsdifferenzdaten in diesen Bereich fallen, wird bestimmt, dass die Testbatterie qualifiziert ist.
  • Ferner werden die ersten Spannungsdifferenzdaten durch ein Verfahren gewonnen, das aufweist:
    • Sammeln der ersten Spannungsänderungsdaten, wenn die Standardbatterie in einem vorgegebenen Samplingintervall geladen wird, um erste Spannungsdaten zu erhalten;
  • Erfassen anfänglicher erster Spannungsdifferenzdaten gemäß den ersten Spannungsdaten, Spannungsbewertungsdaten und einem Spannungsdifferenzparameter; wobei die anfänglichen ersten Spannungsdifferenzdaten Spannungsdifferenzen in mehreren Samplingintervallen enthalten;
  • Nehmen der mehreren Samplingintervalle als eine Standardsamplingzeit und Mitteln der Spannungsdifferenzen in den Samplingintervallen innerhalb der Standardsamplingzeit, um eine Spannungsdifferenz der Standardsamplingzeit zu erhalten;
  • Erfassen der ersten Spannungsdifferenzdaten, die aus mehreren Spannungsdifferenzen der Standardsamplingzeit bestehen.
  • Ferner werden die zweiten Spannungsdifferenzdaten durch ein Verfahren gewonnen, das aufweist:
    • Sammeln der zweiten Spannungsänderungsdaten, wenn die Testbatterie in einem vorgegebenen Samplingintervall geladen wird, um zweite Spannungsdaten zu erhalten;
  • Erfassen anfänglicher zweiter Spannungsdifferenzdaten gemäß den zweiten Spannungsdaten, Spannungsbewertungsdaten und einem Spannungsdifferenzparameter; wobei die anfänglichen zweiten Spannungsdifferenzdaten Spannungsdifferenzen enthalten, die in mehreren Samplingintervallen erhalten wurden;
  • Nehmen der mehreren Samplingintervalle als eine Standardsamplingzeit und Mitteln der Spannungsdifferenzen in den mehreren Samplingintervallen innerhalb der Standardsamplingzeit, um eine Spannungsdifferenz der Standardsamplingzeit zu erhalten;
  • Erfassen der zweiten Spannungsdifferenzdaten, die aus mehreren Spannungsdifferenzen der Standardsamplingzeit bestehen.
  • Ferner enthält die Überprüfungseinrichtung weiterhin eine Signalausgangseinheit, die mit der CPU-Steuereinheit verbunden ist, und die Signalausgangseinheit wird verwendet, um ein Überprüfungsergebnis der Batterie anzuzeigen.
  • Ferner überschreitet ein konstanter Strom der Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung 900 mA nicht.
  • Im Vergleich mit dem Stand der Technik hat das Überprüfungsverfahren und die Einrichtung für Echelon-Einsatz-Batterien gemäß dem Beispiel der vorliegenden Erfindung die folgenden vorteilhaften Auswirkungen.
  • Die Spannungsdifferenzdaten der gleichen Batteriecharge und die zulässige Echelon-Einsatz-Abweichung werden verwendet, um einen Batterieüberprüfungsstandard zu formulieren. Es ist möglich, den durch die Batterie selbst verursachten Bestimmungsfehler zu eliminieren und einen wissenschaftlicheren Überprüfungsstandard für eine Testbatterie zu erreichen. Der Vergleich zwischen den zweiten Spannungsdaten und dem zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich kann schnell und genauer bestimmen, ob eine Testbatterie einen Echelon-Einsatz-Standard erfüllt, und Überprüfungszeit einsparen.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
    • 1 ist ein schematisches Flussdiagramm eines Überprüfungsverfahrens für eine Echelon-Einsatz-Batterie gemäß der vorliegenden Erfindung;
    • 2 ist ein schematisches Strukturdiagramm einer Überprüfungseinrichtung für eine Echelon-Einsatz-Batterie der vorliegenden Erfindung.
  • AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
  • Die spezifische Implementierung der vorliegenden Erfindung wird im Folgenden in Verbindung mit den beigefügten Zeichnungen und der Ausführungsform näher beschrieben. Die folgenden Beispiele werden verwendet, um die vorliegende Erfindung darzustellen, beschränken jedoch den Umfang der vorliegenden Erfindung nicht.
  • Beispiel 1:
  • Wie in 1 gezeigt, offenbart die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum Überprüfen einer Echelon-Einsatz-Batterie, das auf das Überprüfen von recycelten Abfall-Batterien für den Echelon-Einsatz angewendet wird und hauptsächlich die folgenden Schritte beinhaltet:
    • Schritt S 1: Sammeln einer ersten Anfangsspannung und erster Spannungsänderungsdaten einer Standardbatterie der gleichen Charge wie eine Testbatterie durch eine Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung; Erfassen erster Spannungsdifferenzdaten entsprechend der ersten Anfangsspannung gemäß den ersten Spannungsänderungsdaten; Erfassen eines zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereichs entsprechend der ersten Anfangsspannung gemäß der ersten Anfangsspannung, den ersten Spannungsdifferenzdaten und einer zulässigen Echelon-Einsatz-Abweichung.
    • Schritt S2: Sammeln einer zweiten Anfangsspannung und zweiter Spannungsänderungsdaten einer Testbatterie durch die Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung und Erfassen zweiter Spannungsdifferenzdaten gemäß den zweiten Spannungsänderungsdaten; wenn die zweite Anfangsspannung die gleiche ist wie die erste Anfangsspannung, Bestimmen, ob die zweiten Spannungsdifferenzdaten in den zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich fallen, und Qualifizieren der Testbatterie, wenn die zweiten Spannungsdifferenzdaten in den zulässigen Echelon-Einsatzbereich fallen.
  • Bei diesem Beispiel wird für die recycelten Abfallbatterien zunächst ein Erscheinungsbild-Überprüfen durchgeführt. Die Batterien werden anhand von Informationen wie etwa Hersteller und Modell unterschieden und anhand des Aussehens der Batterien auf Verformung oder Beschädigung untersucht. Die verformten oder beschädigten Batterien werden zurückgewiesen. Nur Batterien, die dieses vorausgehende Überprüfen bestehen, werden dem Echelon-Einsatz unterzogen.
  • Da bei diesem Beispiel Batterien unterschiedlicher Kapazitäten und Modelle einen unterschiedlichen Leistungsschwankungsbereich aufweisen, wird der Abweichungsbereich der Standarddaten entsprechend den unterschiedlichen Kapazitäten, Modellen und Chargen von Batterien geeignet angepasst. Im Allgemeinen gilt: Je größer die Batteriekapazität, desto größer ist der Abweichungsbereich. Daher ist es notwendig, nach einzelnen Messungen an verschiedenen Chargen von Batterien unterschiedliche Standarddatenwerte zu bestimmen. Der Standarddatenwert ist der zulässige Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich.
  • Daher ist es in Schritt S1 das erste, die Standardbatterie, die der Testbatterie entspricht, festzulegen, und dann den durch die Standardbatterie gemessenen Standarddatenwert zu ermitteln. Insbesondere werden die erste Anfangsspannung und die ersten Spannungsänderungsdaten der Standardbatterie der gleichen Charge wie die Testbatterie durch die Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung ermittelt; die ersten Spannungsänderungsdaten, die der ersten Anfangsspannung entsprechen, werden gemäß den ersten Spannungsänderungsdaten erfasst; gemäß der ersten Anfangsspannung, den ersten Spannungsdifferenzdaten und der zulässigen Echelon-Einsatz-Abweichung wird der zulässige Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich entsprechend der ersten Anfangsspannung gewonnen.
  • Bei diesem Beispiel können die beiden Pole einer intakten Standardbatterie derselben Charge zum Laden an die Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung angeschlossen werden, und die Datenerfassungs- und Aufzeichnungsschaltung sammelt die Anfangsspannung und die Spannungsänderungsdaten der Batterie und speichert sie in einem Speicher als Standardsamplingwert.
  • Bei diesem Beispiel können, um die Genauigkeit des Messergebnisses zu verbessern, mehrere Datensätze gesammelt werden, um einen Durchschnittswert zu ermitteln. Bei dieser Anwendung enthält die CPU-Steuereinheit einen Speicher. Das Laden durch die Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung kann einen Einfluss von Spannungs- und Stromänderungen auf das Laden der Batterie vermeiden und die Datengenauigkeit verbessern. Nach dem Laden für eine bestimmte Zeitspanne erhält man eine Kurve, die sich aus der ersten Anfangsspannung und den ersten Spannungsänderungsdaten zusammensetzt.
  • Bei diesem Beispiel werden die ersten Spannungsdifferenzdaten durch ein Verfahren gewonnen, das Folgendes aufweist:
    • Sammeln erster Spannungsänderungsdaten, wenn die Standardbatterie in einem vorgegebenen Samplingintervall geladen wurde, um erste Spannungsdaten zu erhalten;
  • Erfassen anfänglicher erster Spannungsdifferenzdaten gemäß den ersten Spannungsdaten, Spannungsbewertungsdaten und einem Spannungsdifferenzparameter; wobei die anfänglichen ersten Spannungsdifferenzdaten Spannungsdifferenzen in mehreren Samplingintervallen enthalten;
  • Nehmen der mehreren Samplingintervalle als eine Standardsamplingzeit und Mitteln der Spannungsdifferenzen in den mehreren Samplingintervallen innerhalb der Standardsamplingzeit, um eine Spannungsdifferenz der Standardsamplingzeit zu erhalten;
  • Erfassen der ersten Spannungsdifferenzdaten, die aus mehreren Spannungsdifferenzen der Standardsamplingzeit bestehen.
  • Bei diesem Beispiel ist das Samplingintervall normalerweise auf 0,2 Sekunden eingestellt, die Standardsamplingzeit beträgt 1 Sekunde, und die Spannungsdifferenz jeder Standardsamplingzeit wird gesammelt und aufgezeichnet. Fachleute können das Samplingintervall und die Standardsamplingzeit nach Bedarf einstellen wie etwa das Intervall von 0,25 Sekunden, das Intervall von 0,1 Sekunden.
  • Bei diesem Beispiel wurden die anfänglichen ersten Spannungsdifferenzdaten gemäß den ersten Spannungsdaten, den Spannungsbewertungsdaten und dem Spannungsdifferenzparameter ermittelt, insbesondere durch ein Verfahren, das Folgendes aufweist:
    • Berechnen der Spannungsdifferenz gemäß der folgenden Formel: Spannungsdifferenz = (Nennspannung der Batterie - tatsächliche Batteriespannung) × Spannungsdifferenzparameter, der Wertebereich des Spannungsdifferenzparameters ist größer als Null und kleiner oder gleich 2, normalerweise beträgt die Spannungsdifferenz 0,1 bis 2 V Die Spannung in jedem Samplingintervall kann entsprechend den ersten Spannungsdaten ermittelt werden, und die Spannung in diesen Samplingintervallen bildet die ersten Spannungsdaten. Die tatsächliche Spannung der Batterie ist die Spannung in dem Samplingintervall. Der oben beschriebene Vorgang wird für jedes Samplingintervall wiederholt, um die ersten Spannungsdifferenzdaten zu erhalten.
  • Da die ersten Spannungsdifferenzdaten noch einen gewissen Fehler aufweisen, müssen sie korrigiert werden. Der zulässige Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich, der der ersten Anfangsspannung entspricht, wird gemäß der ersten Anfangsspannung, den ersten Spannungsdifferenzdaten und der zulässigen Echelon-Einsatz-Abweichung ermittelt. Die ersten Spannungsdifferenzdaten werden durch die zulässige Echelon-Einsatz-Abweichung korrigiert, um den zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich entsprechend der ersten Anfangsspannung zu erhalten.
  • Der erhaltene zulässige Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich wird für einen nachfolgenden Vergleich gespeichert.
  • Bei diesem Beispiel werden in der Regel mehrere Standardbatterien gemessen, um ein bestimmtes Verhältnis der Batterien mit der stabilsten Leistung für eine erneute Messung auszuwählen und dann ihre Daten als Standarddaten zu mitteln.
  • Wenn die Ladedaten der Batterie aus der gleichen Charge wie die Testbatterie erfasst sind, kann die Erfassung der Ladedaten der Testbatterie gestartet werden.
  • In Schritt S2 werden die zweite Anfangsspannung und die zweiten Spannungsänderungsdaten der Testbatterie durch die Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung gesammelt, und die zweiten Spannungsdifferenzdaten werden gemäß den zweiten Spannungsänderungsdaten ermittelt. Wenn die zweite Anfangsspannung gleich der ersten Anfangsspannung ist, wird bestimmt, ob die zweiten Spannungsdifferenzdaten in den zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich fallen, und wenn die zweiten Spannungsdifferenzdaten in den zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich fallen, wird die Testbatterie qualifiziert.
  • Bei diesem Beispiel ist das Verfahren zum Gewinnen der zweiten Spannungsdifferenzdaten dasselbe wie das Verfahren zum Gewinnen der ersten Spannungsdifferenzdaten, und die Erfassung der zweiten Spannungsdifferenzdaten kann unter Bezugnahme auf die Beschreibung der ersten Spannungsdifferenzdaten in dieser Anwendung erschlossen werden.
  • Bei diesem Beispiel werden die zweiten Spannungsdifferenzdaten durch ein Verfahren gewonnen, das aufweist:
    • Sammeln zweiter Spannungsänderungsdaten, wenn die Testbatterie in einem vorgegebenen Samplingintervall geladen wird, um zweite Spannungsdaten zu erhalten;
  • Erfassen anfänglicher zweiter Spannungsdifferenzdaten gemäß den zweiten Spannungsdaten, Spannungsbewertungsdaten und einem Spannungsdifferenzparameter; wobei die anfänglichen zweiten Spannungsdifferenzdaten Spannungsdifferenzen enthalten, die in mehreren Samplingintervallen gewonnen wurden;
  • Nehmen der mehreren Samplingintervalle als eine Standardsamplingzeit und Mitteln der Spannungsdifferenzen in den mehreren Samplingintervallen innerhalb der Standardsamplingzeit, um eine Spannungsdifferenz der Standardsamplingzeit zu erhalten;
  • Erfassen der zweiten Spannungsdifferenzdaten, die aus mehreren Spannungsdifferenzen der Standardsamplingzeit bestehen.
  • Bei diesem Beispiel überschreitet die Standardsamplingzeit für die zweiten Spannungsdifferenzdaten zehn Minuten nicht. Durch Verwenden des Überprüfungsverfahrens der vorliegenden Anwendung kann ein Hochpräzisions-Überprüfungsergebnis durch Erfassen von Daten für zehn Minuten erzielt werden, was die Überprüfungszeit effektiv verringert und die Überprüfungseffizienz verbessern kann.
  • Bei diesem Beispiel wird, um die Genauigkeit der Batterieüberprüfung zu verbessern, nur dann, wenn die zweite Ausgangsspannung und die erste Ausgangsspannung gleich sind, bestimmt, ob die Spannungsdifferenzdaten in den zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich fallen. Fachleute können Daten gemäß dem in dieser Anwendung offenbarten Standard-Batteriedatensammlungsverfahren durch eine begrenzte Anzahl von Experimenten sammeln, um eine Datenbank zu erhalten, die Datenbank muss Daten aufweisen, die zu der zweiten Anfangsspannung passen. Wenn keine passenden Daten gefunden werden können, bedeutet dies, dass die Anfangsspannung der Testbatterie eine große Abweichung erfahren hat und die Batterie eine Bedingung für den Echelon-Einsatz nicht erfüllt.
  • Wenn die zweiten Spannungsdifferenzdaten in den zulässigen Echelon-Einsatzbereich fallen, wird bestimmt, dass die zu prüfende Batterie qualifiziert ist. Wenn die zweiten Spannungsdifferenzdaten nicht in den Echelon-Einsatzbereich fallen, wird bestimmt, dass die zu prüfende Batterie nicht qualifiziert ist.
  • Bei diesem Beispiel ist der Wert des Spannungsdifferenzparameters größer als Null und kleiner als oder gleich zwei.
  • Bei diesem Beispiel ist die Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung Stand der Technik. Eine optionale Ausführungsform der Konstantspannungsdifferenz-Ladeschaltung führt eine Spannungs- und Stromsteuerung für eine Texas Instruments LM3420-4.2 Chip-Ladeschaltung durch. Der konstante Strom der Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung überschreitet nicht 900 mA. Wenn der konstante Strom der Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung einen bestimmten Bereich nicht überschreitet, ist der Messfehler der Schaltung geringer.
  • Beispiel 2:
  • Auf der Grundlage von Beispiel 1 offenbart die vorliegende Erfindung bezugnehmend auf 2 auch eine Echelon-Einsatz-Batterie-Überprüfungseinrichtung, die für das Überprüfen von recycelten Abfallbatterien für den Echelon-Einsatz verwendet wird, enthaltend: eine Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung, eine Datenerfassungs- und -aufzeichnungsschaltung, eine Datenvergleichseinheit und eine CPU-Steuereinheit; die CPU-Steuereinheit ist jeweils mit der Datenvergleichseinheit, der Datenerfassungs- und -aufzeichnungsschaltung und der Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung verbunden; die Datenerfassungs- und -aufzeichnungsschaltung ist mit der Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung verbunden.
  • Die Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung ist mit einer Standardbatterie oder einer Testbatterie verbunden und wird zum Laden der Standardbatterie oder der Testbatterie verwendet.
  • Die Datenerfassungs- und -aufzeichnungsschaltung wird verwendet, um die erste Anfangsspannung und die ersten Spannungsänderungsdaten der Standardbatterie sowie die zweite Anfangsspannung und die zweiten Spannungsänderungsdaten der Testbatterie, die durch die Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung zurückgeführt werden, zu sammeln. Die erste Anfangsspannung, die zweite Anfangsspannung, die ersten Spannungsänderungsdaten und die zweiten Spannungsänderungsdaten, die gesammelt wurden, werden zum Verarbeiten und zur Speicherung an die CPU-Steuereinheit gesendet.
  • Die CPU-Steuereinheit wird verwendet, um die empfangenen ersten Spannungsänderungsdaten in erste Spannungsdifferenzdaten umzuwandeln, die ersten Spannungsdifferenzdaten in einen zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich umzuwandeln und die zweiten Spannungsänderungsdaten in einen zweiten Spannungsdifferenzbereich umzuwandeln. Die zweiten Spannungsdifferenzdaten und der zulässige Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich werden zum Vergleich an die Datenvergleichseinheit gesendet.
  • Die Datenvergleichseinheit wird verwendet, um zu vergleichen und zu bestimmen, ob die zweiten Spannungsdifferenzdaten in den zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich fallen. Die Testbatterie wird qualifiziert, wenn die zweiten Spannungsdifferenzdaten in den zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich fallen.
  • Die Überprüfungseinrichtung der vorliegenden Anwendung wendet das Überprüfungsverfahren von Beispiel 1 an, um Batterien zu prüfen. Die erste Anfangsspannung und die ersten Spannungsänderungsdaten der Standardbatterie der gleichen Charge wie die Testbatterie werden durch die Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung gesammelt; die ersten Spannungsdifferenzdaten, die der ersten Anfangsspannung entsprechen, werden gemäß den ersten Spannungsänderungsdaten erfasst; gemäß der ersten Anfangsspannung, den ersten Spannungsdifferenzdaten und der zulässigen Echelon-Einsatz-Abweichung wird der zulässige Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich entsprechend der ersten Anfangsspannung erhalten; und die zweite Anfangsspannung und die zweiten Spannungsänderungsdaten der Testbatterie werden durch die Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung erhalten, die zweiten Spannungsdifferenzdaten werden gemäß den zweiten Spannungsänderungsdaten erhalten. Wenn die zweite Anfangsspannung und die erste Anfangsspannung gleich sind, wird bestimmt, ob die zweiten Spannungsdifferenzdaten in den zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich fallen. Wenn die zweiten Spannungsdifferenzdaten in den zulässigen Echelon-Einsatzbereich fallen, wird bestimmt, dass die Testbatterie qualifiziert ist.
  • Bei diesem Beispiel werden die ersten Spannungsdifferenzdaten speziell durch ein Verfahren ermittelt, das Folgendes aufweist:
    • Sammeln der ersten Spannungsänderungsdaten, wenn die Standardbatterie in einem vorgegebenen Samplingintervall geladen wird, um die ersten Spannungsdaten zu erhalten;
  • Erfassen der anfänglichen ersten Spannungsdifferenzdaten entsprechend den ersten Spannungsdaten, den Spannungsbewertungsdaten und dem Spannungsdifferenzparameter; die anfänglichen ersten Spannungsdifferenzdaten enthalten Spannungsdifferenzen in mehreren Samplingintervallen;
  • Nehmen der mehreren Samplingintervalle als eine Standardsamplingzeit und Mitteln der Spannungsdifferenz in den mehreren Samplingintervallen innerhalb der Standardsamplingzeit, um die Spannungsdifferenz der Standardsamplingzeit zu erhalten;
  • Erfassen der ersten Spannungsdifferenzdaten, die aus mehreren Spannungsdifferenzen der Standardsamplingzeit bestehen.
  • Bei diesem Beispiel werden die zweiten Spannungsdifferenzdaten speziell durch ein Verfahren gewonnen, das aufweist:
    • Sammeln zweiter Spannungsänderungsdaten, wenn die Testbatterie in einem vorgegebenen Samplingintervall geladen wird, um zweite Spannungsdaten zu erhalten;
  • Erfassen anfänglicher zweiter Spannungsdifferenzdaten gemäß den zweiten Spannungsdaten, den Spannungsbewertungsdaten und einem Spannungsdifferenzparameter; die anfänglichen zweiten Spannungsdifferenzdaten enthalten Spannungsdifferenzen, die in mehreren Samplingintervallen erhalten wurden;
  • Nehmen der verschiedenen Samplingintervalle als eine Standardsamplingzeit und Mitteln der Spannungsdifferenzen in den verschiedenen Samplingintervallen innerhalb der Standardsamplingzeit, um eine Spannungsdifferenz der Standardsamplingzeit zu erhalten;
  • Erfassen der zweiten Spannungsdifferenzdaten, die aus mehreren Spannungsdifferenzen der Standardsamplingzeit bestehen.
  • Bei diesem Beispiel beträgt die Zeit zum Sammeln der zweiten Spannungsdifferenzdaten nicht mehr als zehn Minuten. Durch Verwenden des Überprüfungsverfahrens der vorliegenden Anwendung kann ein Hochpräzisions-Überprüfungsergebnis durch Sammeln von Daten für zehn Minuten erzielt werden, was die Überprüfungszeit effektiv verringern und die Überprüfungseffizienz verbessern kann.
  • Bei diesem Beispiel enthält die Überprüfungseinrichtung ferner eine Signalausgabeeinheit, die mit der CPU-Steuereinheit verbunden ist, und die Signalausgabeeinheit wird verwendet, um das Überprüfungsergebnis der Batterie anzuzeigen.
  • Bei diesem Beispiel überschreitet der konstante Strom der Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung 900 mA nicht. Wenn der konstante Strom einen bestimmten Bereich nicht überschreitet, ist der Messfehler der Schaltung geringer.
  • Da die Überprüfungseinrichtung von Beispiel 2 das Überprüfungsverfahren von Beispiel 1 anwendet, wissen Fachleute, dass die technischen Merkmale von Beispiel 1 direkt auf Beispiel 2 angewendet werden können. Fachleute können die ersten Spannungsdifferenzdaten und die zweiten Spannungsdifferenzdaten in Beispiel 2 basierend auf der Beschreibung von Beispiel 1 verstehen.
  • Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Überprüfungsverfahren und die -Einrichtung für Echelon-Einsatz-Batterien bei dem Beispiel der vorliegenden Erfindung im Vergleich zum Stand der Technik den folgenden vorteilhaften Effekt hat: Die Spannungsdifferenzdaten der Batterien derselben Charge und die zulässige Echelon-Einsatz-Abweichung werden verwendet, um einen Batterieüberprüfungsstandard zu formulieren, der einen durch die Batterie selbst verursachten Erkennungsfehler weitestgehend eliminieren kann und einen wissenschaftlicheren Überprüfungsstandard für die Testbatterie erhält. Der Vergleich zwischen den zweiten Spannungsdaten und dem zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich kann schnell und genauer bestimmen, ob die Testbatterie einen Echelon-Einsatz-Standard erfüllt, und die Überprüfungszeit einsparen.
  • Das Obige sind nur die bevorzugten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung. Es sollte herausgehoben werden, dass für Fachleute, ohne von den technischen Prinzipien der vorliegenden Erfindung abzuweichen, verschiedene Verbesserungen und Ersetzungen vorgenommen werden können. Diese Verbesserungen und Ersetzungen sollten ebenfalls als in den Schutzbereich der vorliegenden Erfindung fallend betrachtet werden.

Claims (10)

  1. Überprüfungsverfahren für eine Echelon-Einsatz-Batterie, das aufweist: Sammeln einer ersten Anfangsspannung und erster Spannungsänderungsdaten einer Standardbatterie der gleichen Charge wie eine Testbatterie durch eine Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung; Erfassen erster Spannungsdifferenzdaten entsprechend der ersten Anfangsspannung gemäß den ersten Spannungsänderungsdaten; Erfassen eines zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereichs entsprechend der ersten Anfangsspannung gemäß der ersten Anfangsspannung, den ersten Spannungsdifferenzdaten und einer zulässigen Echelon-Einsatz-Abweichung; Sammeln einer zweiten Anfangsspannung und zweiter Spannungsänderungsdaten der Testbatterie durch eine Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung; Erfassen zweiter Spannungsdifferenzdaten gemäß den zweiten Spannungsänderungsdaten; Bestimmen, ob die zweiten Spannungsdifferenzdaten in den zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich fallen, wenn die zweite Anfangsspannung die gleiche ist wie die erste Anfangsspannung; und Qualifizieren der Testbatterie, wenn die zweiten Spannungsdifferenzdaten in den zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich fallen.
  2. Überprüfungsverfahren für die Echelon-Einsatz-Batterie gemäß Anspruch 1, wobei die ersten Spannungsdifferenzdaten durch ein Verfahren erhalten werden, das aufweist: Sammeln der ersten Spannungsänderungsdaten, wenn die Standardbatterie in einem vorgegebenen Samplingintervall geladen wird, um erste Spannungsdaten zu erhalten; Erfassen anfänglicher erster Spannungsdifferenzdaten gemäß den ersten Spannungsdaten, Spannungsbewertungsdaten und einem Spannungsdifferenzparameter; wobei die anfänglichen ersten Spannungsdifferenzdaten Spannungsdifferenzen in mehreren Samplingintervallen enthalten; Nehmen der mehreren Samplingintervalle als eine Standardsamplingzeit und Mitteln der Spannungsdifferenzen in den mehreren Samplingintervallen innerhalb der Standardsamplingzeit, um eine Spannungsdifferenz der Standardsamplingzeit zu erhalten; und Erfassen der ersten Spannungsdifferenzdaten, die aus mehreren Spannungsdifferenzen der Standardsamplingzeit bestehen.
  3. Überprüfungsverfahren für die Echelon-Einsatz-Batterie gemäß Anspruch 1, wobei die zweiten Spannungsdifferenzdaten durch ein Verfahren erhalten werden, das aufweist: Sammeln der zweiten Spannungsänderungsdaten, wenn die Testbatterie in einem vorgegebenen Samplingintervall geladen wird, um zweite Spannungsdaten zu erhalten; Erfassen anfänglicher zweiter Spannungsdifferenzdaten gemäß den zweiten Spannungsdaten, Spannungsbewertungsdaten und einem Spannungsdifferenzparameter; wobei die anfänglichen zweiten Spannungsdifferenzdaten in mehreren Samplingintervallen erhaltene Spannungsdifferenzen enthalten; Verwenden der mehreren Samplingintervalle als eine Standardsamplingzeit und Mitteln der Spannungsdifferenzen in den mehreren Samplingintervallen innerhalb der Standardsamplingzeit, um eine Spannungsdifferenz der Standardsamplingzeit zu erhalten; und Erfassen der zweiten Spannungsdifferenzdaten, die aus mehreren Spannungsdifferenzen der Standardsamplingzeit bestehen.
  4. Überprüfungsverfahren für die Echelon-Einsatz-Batterie gemäß Anspruch 2 oder 3, wobei der Spannungsdifferenzparameter größer als 0 und kleiner als oder gleich 2 ist.
  5. Überprüfungsverfahren für die Echelon-Einsatz-Batterie gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei ein konstanter Strom der Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung 900 mA nicht überschreitet.
  6. Überprüfungseinrichtung für eine Echelon-Einsatz-Batterie, die eine Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung, eine Datenerfassungs- und -aufzeichnungsschaltung, eine Datenvergleichseinheit und eine CPU-Steuereinheit aufweist; wobei die CPU-Steuereinheit jeweils mit der Datenvergleichseinheit, der Datenerfassungs- und -aufzeichnungsschaltung und der Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung verbunden ist; die Datenerfassungs- und -aufzeichnungsschaltung mit dem Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladestrom verbunden ist; die Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung mit einer Standardbatterie oder einer Testbatterie verbunden wird und zum Laden der Standardbatterie oder der Testbatterie verwendet wird; die Datenerfassungs- und -aufzeichnungsschaltung dazu verwendet wird, eine erste Anfangsspannung und erste Spannungsänderungsdaten einer Standardbatterie und eine zweite Anfangsspannung und zweite Spannungsänderungsdaten einer Testbatterie zu sammeln, die durch die Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung zurückgeführt werden, und die erste Anfangsspannung, die zweite Anfangsspannung, die ersten Spannungsänderungsdaten und die zweiten Spannungsänderungsdaten, die gesammelt wurden, zur Verarbeitung und Speicherung an die CPU-Steuereinheit zu senden; die CPU-Steuereinheit dazu verwendet wird, die empfangenen ersten Spannungsänderungsdaten in erste Spannungsdifferenzdaten umzuwandeln, die ersten Spannungsdifferenzdaten in einen zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich umzuwandeln und die zweiten Spannungsänderungsdaten in zweite Spannungsdifferenzdaten umzuwandeln; die zweiten Spannungsdifferenzdaten und der zulässige Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich zum Vergleich an die Datenvergleichseinheit gesendet werden; die Datenvergleichseinheit verwendet wird, um zu vergleichen, ob die zweiten Spannungsdifferenzdaten in den zulässigen Echelon-Einsatz-Spannungsdifferenzbereich fallen, und wenn die zweiten Spannungsdifferenzdaten in diesen Bereich fallen, bestimmt wird, dass die Testbatterie qualifiziert ist.
  7. Überprüfungseinrichtung für die Echelon-Einsatz-Batterie gemäß Anspruch 6, wobei die ersten Spannungsdifferenzdaten durch ein Verfahren erhalten werden, das aufweist: Sammeln der ersten Spannungsänderungsdaten, wenn die Standardbatterie in einem vorgegebenen Samplingintervall geladen wird, um erste Spannungsdaten zu erhalten; Erfassen anfänglicher erster Spannungsdifferenzdaten gemäß den ersten Spannungsdaten, Spannungsbewertungsdaten und einem Spannungsdifferenzparameter; wobei die anfänglichen ersten Spannungsdifferenzdaten Spannungsdifferenzen in mehreren Samplingintervallen enthalten; Nehmen mehrerer Samplingintervalle als eine Standardsamplingzeit und Mitteln der Spannungsdifferenzen in den mehreren Samplingintervallen innerhalb der Standardsamplingzeit, um eine Spannungsdifferenz der Standardsamplingzeit zu erhalten; Erfassen der ersten Spannungsdifferenzdaten, die aus mehreren Spannungsdifferenzen der Standardsamplingzeit bestehen.
  8. Überprüfungseinrichtung für die Echelon-Einsatz-Batterie gemäß Anspruch 6, wobei die zweiten Spannungsdifferenzdaten durch ein Verfahren erhalten werden, das aufweist: Sammeln der zweiten Spannungsänderungsdaten, wenn die Testbatterie in einem vorgegebenen Samplingintervall geladen wird, um zweite Spannungsdaten zu erhalten; Erfassen anfänglicher zweiter Spannungsdifferenzdaten gemäß den zweiten Spannungsdaten, Spannungsbewertungsdaten und einem Spannungsdifferenzparameter; wobei die anfänglichen zweiten Spannungsdifferenzdaten Spannungsdifferenzen enthalten, die in mehreren Samplingintervallen erhalten wurden; Nehmen der mehreren Samplingintervalle als eine Standardsamplingzeit und Mitteln der Spannungsdifferenzen in den mehreren Samplingintervallen innerhalb der Standardsamplingzeit, um eine Spannungsdifferenz der Standardsamplingzeit zu erhalten; Erfassen der zweiten Spannungsdifferenzdaten, die aus mehreren Spannungsdifferenzen der Standardsamplingzeit bestehen.
  9. Überprüfungseinrichtung für die Echelon-Einsatz-Batterie gemäß Anspruch 6, wobei die Überprüfungseinrichtung ferner eine mit der CPU-Steuereinheit verbundene Signalausgangseinheit aufweist und die Signalausgangseinheit dazu verwendet wird, ein Überprüfungsergebnis der Batterie anzuzeigen.
  10. Einrichtung für die Echelon-Einsatz-Batterie gemäß einem der Ansprüche 6 bis 9, wobei ein konstanter Strom der Konstantspannungsdifferenz-Konstantstrom-Ladeschaltung 900 mA nicht überschreitet.
DE112022002310.4T 2021-10-29 2022-08-15 Überprüfungsverfahren und einrichtung für echelon-einsatz-batterie Pending DE112022002310T5 (de)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111279846.XA CN114130713B (zh) 2021-10-29 2021-10-29 一种电池梯次利用的筛选方法及装置
CN202111279846.X 2021-10-29
PCT/CN2022/112574 WO2023071421A1 (zh) 2021-10-29 2022-08-15 一种电池梯次利用的筛选方法及装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE112022002310T5 true DE112022002310T5 (de) 2024-04-11

Family

ID=80392045

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE112022002310.4T Pending DE112022002310T5 (de) 2021-10-29 2022-08-15 Überprüfungsverfahren und einrichtung für echelon-einsatz-batterie

Country Status (4)

Country Link
CN (1) CN114130713B (de)
DE (1) DE112022002310T5 (de)
GB (1) GB2622979A (de)
WO (1) WO2023071421A1 (de)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114130713B (zh) * 2021-10-29 2023-07-07 广东邦普循环科技有限公司 一种电池梯次利用的筛选方法及装置
CN117033953B (zh) * 2023-10-10 2023-12-29 深圳蓝锂科技有限公司 基于bms实现退役电池的梯次利用分析方法及装置

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3454657B2 (ja) * 1997-01-30 2003-10-06 三洋電機株式会社 二次電池の残存容量検出方法
JP6148879B2 (ja) * 2013-02-28 2017-06-14 旭化成株式会社 二次電池の電池状態推定装置及び電池パックの製造方法並びにセルバランス確認方法
CN105785277B (zh) * 2016-03-25 2019-01-29 北京新能源汽车股份有限公司 一种动力电池的筛选方法
CN109873210B (zh) * 2019-03-05 2021-05-18 清华四川能源互联网研究院 一种退役电池的监控方法及装置
CN110515012A (zh) * 2019-09-04 2019-11-29 武汉美格科技股份有限公司 诊断蓄电池健康状态的方法
CN110752410B (zh) * 2019-10-30 2023-05-12 上海理工大学 一种快速分选和重组退役锂电池的方法
CN111308380A (zh) * 2020-03-20 2020-06-19 深圳供电局有限公司 梯次电池再退役检测方法、装置及计算机设备
CN111790645B (zh) * 2020-06-18 2022-04-15 杭州意能电力技术有限公司 一种梯次利用动力电池分选方法
CN113238157B (zh) * 2020-12-09 2022-11-22 北京大学深圳研究生院 一种通过对电动汽车退役电池进行ai检测来筛选的方法
CN113369287B (zh) * 2021-06-13 2022-11-04 广州菲利斯太阳能科技有限公司 一种退役电池模组再利用的分选方法及系统
CN114130713B (zh) * 2021-10-29 2023-07-07 广东邦普循环科技有限公司 一种电池梯次利用的筛选方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN114130713A (zh) 2022-03-04
GB202319227D0 (en) 2024-01-31
CN114130713B (zh) 2023-07-07
GB2622979A (en) 2024-04-03
WO2023071421A1 (zh) 2023-05-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE112022002310T5 (de) Überprüfungsverfahren und einrichtung für echelon-einsatz-batterie
DE69020442T2 (de) Verfahren zum Einbrennen in weniger als einer Minute.
DE3327139C2 (de) Verfahren und Vorrichtung von für die Rekonstruktion einer Wellenform vorgesehenen Daten
DE10356444A1 (de) Elektronischer Batterietester
DE102020215176A1 (de) Verfahren und system zum schätzen einer leerlaufspannung einer batteriezelle
DE2007903A1 (de) Vorrichtung zur optischen Echtheits prüfung von Banknoten und anderen Wert zeichen
DE102017103617A1 (de) Verfahren zur Abschätzung des Alterungszustands eines Batteriesystems
DE112017002798T5 (de) Überwachungsvorrichtung, Verfahren zur Überwachung von Zielvorrichtung und Programm
DE69723547T2 (de) Verfahren und system zur bewertung eines messverfahrens und messungsinduzierter unsicherheiten in einem serienfertigungsprozess für einzelartikel
DE19525536C2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Feststellung eines Fehlers in einem IC unter Verwendung eines Strahls geladener Teilchen
DE102020001020B4 (de) Anomalieerfassungsvorrichtung, rotierende maschine, anomalieerfassungsverfahren und programm
DE112016004054T5 (de) Verbessertes Netztransformator-Energiewirkungsgrad-Mess-Prüf-Verfahren, - Vorrichtung und Speichermedium
DE112018007375T5 (de) Qualitätsüberwachungssystem
CH641342A5 (de) Vorrichtung zur feststellung eines elektrischen hirnwellensignals eines lebewesens und zur verarbeitung des elektrischen signals zu einer diagnoseinformation ueber das lebewesen.
DE102011112690B4 (de) Verfahren zum Prüfen einer Lithium-lonen-Batteriezelle auf Funktionsfähigkeit durch Impedanzmessung
WO2010025974A1 (de) Verfahren zur berechnung des ladezustandes einer batterie
DE102005034607A1 (de) Inkrementale Erzeugung von Kalibrierungsfaktoren für eine automatische Testausrüstung
DE112021001524T5 (de) Bestimmungsgerät, testsystem, bestimmungsverfahren und bestimmungsprogramm
DE102018109896A1 (de) Fehlersignal-Wiederherstellungssystem und -verfahren
DE102017218211A1 (de) Energiespeichereinrichtung
DE102019206858A1 (de) Prokuttestverfahren, Produkttestvorrichtung und Produkttestsystem zum Test elektronischer Baugruppen
DE102007031304A1 (de) Verfahren zur Ermittlung der Ruhespannung einer Kraftfahrzeugbatterie
DE102021111980A1 (de) Bewertung der zellgruppengesundheit in einem batteriepaket
DE102009044858B4 (de) Verfahren und Modul mit Analog-Digital-Umsetzer
EP1168206B1 (de) Verfahren zum Analysieren der Verlustleistung einer elektrischen Schaltung

Legal Events

Date Code Title Description
R012 Request for examination validly filed