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公开(公告)号:CN117129878B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311393559.0
申请日:2023-10-25
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/392
Abstract: 本申请公开了一种确定电池机理模型参数值的方法、装置和电子设备,方法包括:获取电池的初始寿命衰减机理模型的函数集合,函数集合包括降阶拟合函数,降阶拟合函数包括拟合系数;根据降阶拟合函数对应的参数映射函数,对降阶拟合函数的拟合系数进行转换处理,得到初始寿命衰减机理模型的初始参数数据集,初始参数数据集包括参数的初始值。通过上述方式,可以解决目前的参数的初始值的设置存在随意性和不确定性,导致参数校正的过程时间消耗长且不易获得最终的校正结果。
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公开(公告)号:CN116759682B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311070144.X
申请日:2023-08-24
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
IPC: H01M10/48 , H01M50/204 , H01M50/249 , H01M50/244 , G01N27/12 , G01N25/18
Abstract: 本申请公开了电池、用电装置和电池的气体检测方法。其中,电池包括壳体、电池单体、钯合金氢气传感器和热导式氢气传感器。壳体开设有容纳腔。电池单体容纳于容纳腔。钯合金氢气传感器和热导式氢气传感器设置于容纳腔内,共同用于对容纳腔内的氢气的浓度进行检测,在第一浓度范围内,钯合金氢气传感器的检测准确度大于热导式氢气传感器的检测准确度;在第二浓度范围内,钯合金氢气传感器的检测准确度小于热导式氢气传感器的检测准确度,第二浓度范围的最小可取值大于第一浓度范围的最大可取值。通过上述方式,能够对氢气快速及时地进行感应,有利于及时对热失控采取应对措施。
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公开(公告)号:CN117540588A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202410035409.0
申请日:2024-01-10
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G01R31/367 , G06F30/15 , G06F111/10 , G06F119/12
Abstract: 本申请提供一种电池仿真的时间步长调整方法、计算方法、装置及设备,属于电池领域。时间步长调整方法包括:根据相邻的第一时点、第二时点和第三时点分别对应的电池状态参数以及第二时点与第三时点之间间隔的第一时间步长,基于比例‑积分‑微分的自适应步长控制算法确定相邻的第三时点和第四时点之间间隔的第二时间步长;响应于第二时间步长小于第一时间步长的情况下,回滚至第二时点,并重新确定第一时间步长;其中,重新确定后的第一时间步长小于重新确定前的第一时间步长。
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公开(公告)号:CN116538989B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310830675.8
申请日:2023-07-07
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种电池扭转检测方法、相关装置、电池、设备及存储介质,电池扭转检测方法包括:获取设置在电池上多个位置的传感器采集到的检测参数;利用多个检测参数分别确定对应各传感器的位置变化;基于各传感器的位置变化,确定电池的扭转量。上述方案,能够方便对电池的扭转量进行检测。
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公开(公告)号:CN116826219A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202311084897.6
申请日:2023-08-28
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
IPC: H01M10/48 , H01M50/244 , H01M50/204 , H01M50/249 , G01K11/32 , G01K1/14
Abstract: 本申请公开了电池、用电装置和电池的装配方法。其中,电池包括壳体、电池单体组和光纤测温组件。电池单体组设置于壳体的内部,包括顶部、周侧和底部,顶部和底部相背设置,周侧连接于顶部和底部之间;光纤测温组件设置于壳体内部,且包括至少一根光纤,至少一根光纤具有多个测温采样点,多个测温采样点包括至少一个第一测温采样点和至少一个第二测温采样点,至少一个测温采样点设置于顶部和底部中的至少一者,至少一个第二测温采样点设置于周侧,以构成立体测温点阵,该光纤测温组件用于对电池单体组的不同位置进行温度采样。通过上述方式,能够获取电池单体组上不同位置的温度,提升电池温度测量的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN116759682A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202311070144.X
申请日:2023-08-24
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
IPC: H01M10/48 , H01M50/204 , H01M50/249 , H01M50/244 , G01N27/12 , G01N25/18
Abstract: 本申请公开了电池、用电装置和电池的气体检测方法。其中,电池包括壳体、电池单体、钯合金氢气传感器和热导式氢气传感器。壳体开设有容纳腔。电池单体容纳于容纳腔。钯合金氢气传感器和热导式氢气传感器设置于容纳腔内,共同用于对容纳腔内的氢气的浓度进行检测,在第一浓度范围内,钯合金氢气传感器的检测准确度大于热导式氢气传感器的检测准确度;在第二浓度范围内,钯合金氢气传感器的检测准确度小于热导式氢气传感器的检测准确度,第二浓度范围的最小可取值大于第一浓度范围的最大可取值。通过上述方式,能够对氢气快速及时地进行感应,有利于及时对热失控采取应对措施。
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公开(公告)号:CN116759004A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202311015272.4
申请日:2023-08-14
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种模型修正方法、装置、计算机设备和存储介质,该方法包括:根据目标电池的当前剩余电量和预设的传递系数插值函数,确定目标电池在界面反应过程的当前电荷传递系数值,然后根据该当前电荷传递系数值修正目标电池在当前时刻下的界面反应电化学模型;其中,传递系数插值函数表征电池的当前剩余电量与电荷传递系数之间的动态变化关系。该方法大幅提升了描述电池界面反应的界面反应电化学模型的精确性。
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公开(公告)号:CN116754946A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202311048467.9
申请日:2023-08-21
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
IPC: G01R31/36 , G01R31/387
Abstract: 本申请实施例提供一种电池稳定性评估方法、装置、设备、存储介质及系统。该方法包括:对经静置处理的待测电池进行充电,基于对待测电池充电的第一充电量确定电量损失值;根据电量损失值和对照电量损失值对待测电池的稳定性进行评估;对照电量损失值为基于对经静置处理的对照电池进行充电获得的充电量确定的。由于待测电池在静置过程中,电池内部会发生氧化反应,该氧化反应会导致电量损失,并且,氧化反应越剧烈,电量损失越多,电池的稳定性越弱,因此可通过对经过静置的待测电池进行再次充电,从而确定电量损失值,然后根据电量损失值对待测电池的稳定性进行评估,其测试时间相对较短,从而降低了对电池稳定性评估所需的时长。
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公开(公告)号:CN116705210A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310969587.6
申请日:2023-08-03
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F119/04
Abstract: 本申请涉及一种电芯老化模型构建方法和电芯全生命周期性能预测方法。所述电芯老化模型构建方法包括:获取已标定的电化学模型的材料标识数据,已标定的电化学模型为预构建的电芯老化模型中的子模型,预构建的电芯老化模型包括相互耦合的已标定的电化学模型和预构建的衰减机理模型,从预设的电芯材料衰减参数库中,匹配出与电化学模型的材料标识数据对应的电芯材料衰减参数值,根据电芯材料衰减参数值,对预构建的衰减机理模型的电芯材料衰减参数进行赋值处理,得到电芯老化模型。采用电芯老化模型构建方法能够支持电芯全生命周期性能的准确评估。采用电芯老化模型构建方法能够实现电芯全生命周期性能的准确评估。
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公开(公告)号:CN116068408B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310201289.2
申请日:2023-03-06
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
IPC: G01R31/367 , G16C20/10 , G16C10/00
Abstract: 本申请涉及一种电池老化数据确定方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:获取目标电池的耦合老化模型,以及目标电池的老化特征参数值,将老化特征参数值作为耦合老化模型中对应的老化特征参数的参数值,获得目标电池的目标老化模型;基于目标老化模型进行老化数据计算处理,获得目标电池的目标老化数据。整个方案,通过将老化模型与电化学模型进行耦合,得到的目标老化模型可以有效反映电池在实际老化过程中的物理变化过程,因此,根据目标电池的耦合老化模型以及老化特征参数值得到的目标老化模型,基于目标老化模型进行老化数据计算处理,可以显著提高目标老化数据确定的准确性。
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