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公开(公告)号:CN111199106B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202010008191.1
申请日:2020-01-06
Applicant: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种电池绝热热失控过程参数获取方法,包含:S1,对锂离子电池绝热热失控过程进行建模,得到绝热过程温度变化与电池绝热热失控参数之间的关系,该热失控参数包含:锂离子电池绝热热失控过程中的自发热温度T1,温度突变温度点T2,化学反应前向因子A,反应活化能Ea,化学反应放热总量ΔHchem,内短路放热总量ΔHele,总放热量ΔH;S2,对锂离子电池进行绝热热失控测试,基于电池绝热热失控过程中的温度变化曲线、温升速率曲线,将电池的热失控过程分为不同阶段;S3,基于上述热失控测试结果,获得电池绝热热失控过程参数。本发明基于锂离子电池绝热热失控过程分析,解决了电池绝热热失控参数难以获取的问题,可用于电池安全性的评价。
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公开(公告)号:CN114167298A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111265996.5
申请日:2021-10-28
Applicant: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
IPC: G01R31/387
Abstract: 本发明提供了一种基于改进EKF的锂离子电池SOC估算方法及系统,包括如下步骤:估算步骤:建立改进的扩展卡尔曼滤波器,基于改进的扩展卡尔曼滤波器对锂离子电池的SOC进行估算;监测步骤:利用估算的SOC反应锂离子电池的性能及状态,使锂离子电池安全执行任务。本发明利用改进后的扩展卡尔曼滤波器对锂离子电池的SOC进行估算,具有较好的实效性和精确性,解决了常规扩展卡尔曼滤波在长时间搁置工况中误差较大的缺点,具有一定的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN112782585A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011261772.2
申请日:2020-11-12
Applicant: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/392 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/04
Abstract: 本发明提供了一种基于电池衰减机制的寿命评估方法及系统,在测试阶段对电池进行循环测试,以快速获得电池的不同老化状态;通过建模阶段利用电化学模型对不同老化阶段的电池内部状态进行辨识,获得电池内部参数随循环的变化规律;进而预测阶段利用所得到的电池内部参数演变规律,带入电化学模型中得到电池容量的演变情况,当达到所设置的容量下限时,该容量下所对应的循环次数即为电池寿命。本发明解决了传统寿命预测只基于容量数据演变,而忽视了电池内部的机理演变,导致寿命预测准确性较差的问题。
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公开(公告)号:CN112467821A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011104228.7
申请日:2020-10-15
Applicant: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种兼容UV/2UV输出的启动电源控制电路及其控制方法,包括:电池组、BMS电池管理控制电路、第一超级电容模组、第二超级电容模组、多个继电器和主控单元电路。本发明的控制电路适用于锂离子电池给超级电容器充电、超级电容器进行脉冲大倍率放电的车在启动电源领域,可以兼容多种电压用电需求;通过设置继电器来实现超级电容器的串并联切换,通过主控单元实现自主切换,提升了系统的自动化程度,有效简化了系统硬件配置;通过在选用带辅助触点功能的继电器和设置电压采样检测点,可有效识别继电器故障,进而防止超级电容器短路故障的发生,有效提升系统工作可靠性。
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公开(公告)号:CN112383127A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011104277.0
申请日:2020-10-15
Applicant: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 中国人民解放军32181部队
Inventor: 曹世宏 , 宁涛 , 胡国昌 , 张宇 , 丁建桥 , 刘辉 , 邵雷军 , 蒋帅 , 徐建明 , 余洋 , 王德佳 , 罗伟林 , 王亮 , 许东 , 闵凡奇 , 刘新伟 , 安石峰 , 朱陶庸 , 张晨 , 黄玉良 , 郭之泓 , 万烨
IPC: H02J7/35 , H02J7/00 , H01M50/244 , H01M50/247 , H01M10/613 , H01M10/623 , H01M10/42 , H01M10/6551 , G05F1/67 , H02S30/20
Abstract: 本发明提供了一种功率可扩展模块化携行储能电源及其控制方法,包括防雨箱体、储能电池模组、可折叠光伏板和控制总成;所述防雨箱体上设置有散热片以及电气接口;所述储能电池模组设置于所述防雨箱体的内部空间的底部;所述可折叠光伏板设置于所述防雨箱体的内部空间的顶部;所述控制总成设置于所述防雨箱体的内部空间的中部,并分别与所述储能电池模组和所述可折叠光伏板电连接。本发明具有便携、抗淋雨、耐低温、模块化可扩展的有益效果。
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公开(公告)号:CN112782585B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202011261772.2
申请日:2020-11-12
Applicant: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/392 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/04
Abstract: 本发明提供了一种基于电池衰减机制的寿命评估方法及系统,在测试阶段对电池进行循环测试,以快速获得电池的不同老化状态;通过建模阶段利用电化学模型对不同老化阶段的电池内部状态进行辨识,获得电池内部参数随循环的变化规律;进而预测阶段利用所得到的电池内部参数演变规律,带入电化学模型中得到电池容量的演变情况,当达到所设置的容量下限时,该容量下所对应的循环次数即为电池寿命。本发明解决了传统寿命预测只基于容量数据演变,而忽视了电池内部的机理演变,导致寿命预测准确性较差的问题。
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公开(公告)号:CN114295982A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111263536.9
申请日:2021-10-28
Applicant: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池参数及开路电压辨识方法、系统及介质,包括:通过传感器感知电池的量测数据,根据量测数据建立戴维南电池等效电路模型,得到端电压方程;对相邻时刻端电压方程做差,得到不包含开路电压的参数辨识递推式,对传递函数进行双线性变换,得到包含开路电压的参数辨识递推式;基于不包含开路电压的参数辨识递推式进行参数辨识,得到电池的参数辨识值;基于电池的参数辨识值,代入包含开路电压的参数辨识递推式,递推最小二乘法进行开路电压辨识。本申请利用双重带遗忘因子递推最小二乘法对锂离子电池的参数和开路电压分别进行辨识,具有较好的实效性和数值稳定性,解决了传统辨识方法数值发散的问题。
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公开(公告)号:CN112147528A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011028631.6
申请日:2020-09-24
Applicant: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
IPC: G01R31/392 , G01R31/378
Abstract: 本发明公开了一种诊断锂离子蓄电池健康状态的方法,包括以下步骤:以一定的工作制度分别将衰减前后的锂离子蓄电池充电至相同截止电压,终止充电,获取蓄电池的静置电压‑时间数据,并将所述的数据代入锂离子蓄电池的健康状态表达式中,计算后得到用于表征锂离子蓄电池健康状态的健康状态值;其中,表达式如公式(9)所示。本发明从锂离子蓄电池使用过程中的静置电压及静置时间数据出发,以锂离子蓄电池充电至某一相同截止电压后静置时刻m及静置时刻k时的电压值和开路电压值作为输入数据,具有采样状态极易控制、数据易获取、通用性良好的优点,解决了现有容量法或阻抗法需要全充电‑全放电或特定的测试制度的不足,工程应用价值高。
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公开(公告)号:CN111443294A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010280140.4
申请日:2020-04-10
Applicant: 华东理工大学 , 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/392 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池剩余寿命间接预测方法,包括:采集锂离子电池监测数据,归一化电池容量序列和等时间电压差序列;相关性分析,提取健康因子;构建基于回声状态网络的锂离子电池健康状态估计模型;构建基于长短时记忆神经网络的健康因子预测模型,计算出未来循环周期的健康因子;计算未来循环周期容量的真实值,完成锂离子电池剩余寿命的预测。本发明还提供一种锂离子电池剩余寿命间接预测装置,该装置以及上述预测方法能够实现锂离子电池剩余寿命的在线预测,在剩余寿命达到失效之前进行及时更换与维修,从而保证锂离子电池的正常运行,提升锂离子电池剩余寿命的预测精度。
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公开(公告)号:CN111199106A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN202010008191.1
申请日:2020-01-06
Applicant: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种电池绝热热失控过程参数获取方法,包含:S1,对锂离子电池绝热热失控过程进行建模,得到绝热过程温度变化与电池绝热热失控参数之间的关系,该热失控参数包含:锂离子电池绝热热失控过程中的自发热温度T1,温度突变温度点T2,化学反应前向因子A,反应活化能Ea,化学反应放热总量ΔHchem,内短路放热总量ΔHele,总放热量ΔH;S2,对锂离子电池进行绝热热失控测试,基于电池绝热热失控过程中的温度变化曲线、温升速率曲线,将电池的热失控过程分为不同阶段;S3,基于上述热失控测试结果,获得电池绝热热失控过程参数。本发明基于锂离子电池绝热热失控过程分析,解决了电池绝热热失控参数难以获取的问题,可用于电池安全性的评价。
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