电池系统、车辆以及控制电池系统的方法

    公开(公告)号:CN111952681B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202010396526.1

    申请日:2020-05-12

    Abstract: 本发明涉及电池系统、车辆以及控制电池系统的方法。一种电池系统(2),其包括:包含多个电芯(110)的组电池(100),以及ECU(300)。ECU(300)使用梯形电路网络模型来计算每个电芯(110)中的电流分布,通过使用多个电阻元件和多个蓄电元件对电芯(110)的内部进行几何建模而获得该梯形电路网络模型。ECU(300)通过将基于电芯(110)中的盐浓度分布而计算出的电芯(110)中的电阻分布应用于梯形电路网络模型来计算电芯(110)中的电流分布。

    二次电池的诊断装置以及恢复方法

    公开(公告)号:CN113140810A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202011577588.9

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明公开二次电池的诊断装置以及恢复方法。具有正极电极与负极电极交替地配置的构造的二次电池的诊断装置包括控制装置。所述控制装置以如下方式构成:在获取到表示所述二次电池的电阻的大小的第一电阻值之后,对所述二次电池中的至少一部分进行压缩;获取表示所述压缩后的所述二次电池的电阻的大小的第二电阻值;使用所述第一电阻值和所述第二电阻值,判断基于所述压缩的所述二次电池的电阻的下降量是否大于预定值;以及使用所述判断的结果,判断在所述二次电池中是否产生了由于所述正极电极以及所述负极电极中的至少任意一个的畸变引起的电阻上升。

    锂离子二次电池的管理方法及电池管理系统

    公开(公告)号:CN119153813A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202410753431.9

    申请日:2024-06-12

    Abstract: 锂离子二次电池的管理方法对作为锂离子二次电池的电池进行管理,该锂离子二次电池具有包含石墨系的负极活性物质和负极集电体的负极。电池模型是利用各自表示锂离子的电荷移动反应的易发生程度的、构造参数及材料物性参数中的至少一方彼此不同的多种粒子来表现负极活性物质的多粒子模型。管理方法包括:针对作为对象的每种粒子,基于反应电流密度,算出该粒子中包含的锂量的步骤;和算出多种粒子各自之中的锂量的平均值作为电池的SOC的步骤。

    二次电池的诊断装置以及恢复方法

    公开(公告)号:CN113140810B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202011577588.9

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明公开二次电池的诊断装置以及恢复方法。具有正极电极与负极电极交替地配置的构造的二次电池的诊断装置包括控制装置。所述控制装置以如下方式构成:在获取到表示所述二次电池的电阻的大小的第一电阻值之后,对所述二次电池中的至少一部分进行压缩;获取表示所述压缩后的所述二次电池的电阻的大小的第二电阻值;使用所述第一电阻值和所述第二电阻值,判断基于所述压缩的所述二次电池的电阻的下降量是否大于预定值;以及使用所述判断的结果,判断在所述二次电池中是否产生了由于所述正极电极以及所述负极电极中的至少任意一个的畸变引起的电阻上升。

    蓄电池的管理方法及电池管理系统

    公开(公告)号:CN119315148A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202410922680.6

    申请日:2024-07-10

    Abstract: 正极活性物质包含电荷载体的含量较多的富相、电荷载体的含量较少的贫相、以及富相和贫相共存的二相共存相。电池10的管理方法在利用通过表示正极活性物质的反应序列的粒子序号区分的多个粒子表现正极活性物质的多粒子模型中,假定按富相、贫相及二相共存相的每个相,在属于该相的一个以上的粒子间电荷载体的含量彼此相等,在此基础上,包括:关于多个相中的各个相,算出该粒子的过电压的步骤;关于多个相中的各个相,基于过电压算出反应电流密度的步骤;以及基于多个相各自的反应电流密度推定蓄电池的SOC的步骤。

    电池系统、车辆以及控制电池系统的方法

    公开(公告)号:CN111952681A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010396526.1

    申请日:2020-05-12

    Abstract: 本发明涉及电池系统、车辆以及控制电池系统的方法。一种电池系统(2),其包括:包含多个电芯(110)的组电池(100),以及ECU(300)。ECU(300)使用梯形电路网络模型来计算每个电芯(110)中的电流分布,通过使用多个电阻元件和多个蓄电元件对电芯(110)的内部进行几何建模而获得该梯形电路网络模型。ECU(300)通过将基于电芯(110)中的盐浓度分布而计算出的电芯(110)中的电阻分布应用于梯形电路网络模型来计算电芯(110)中的电流分布。

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