电池诊断方法和应用该方法的电池系统与流程

文档序号:35707150发布日期:2023-10-12 07:59阅读:43来源:国知局
电池诊断方法和应用该方法的电池系统与流程

本申请要求于2021年10月28日在韩国知识产权局提交的韩国专利申请第10-2021-0145891号的优先权和权益,该韩国专利申请的全部内容通过引用并入本文中。本发明涉及电池诊断方法和应用该电池诊断方法的电池系统。


背景技术:

1、电池组可以包括串联和/或并联连接的多个电池单元。随着构成电池组的多个电池单元的数目增加,在多个电池单元中可能发生异常情况的概率也增加。在多个电池单元中可能发生的异常情况可以包括:电池组本身的缺陷、并联连接的多个电池单元之间的连接断开、多个电池单元之间的电流集中或者电池组中的其他部件与多个电池单元之间的物理连接的差异、由于根据多个电池单元位置的热不平衡的累积而导致的退化程度的差异等。

2、当多个电池单元并联连接时,使用在多个电池单元串联连接的条件下的异常诊断方法可能存在限制。


技术实现思路

1、[技术问题]

2、本发明致力于提供一种高准确度的电池诊断方法,通过该电池诊断方法,其中多个电池单元以多并联方式连接的电池组可以基于多个电池单元中的每一个电池单元的直流内阻(dcir)值来检测多个电池单元的异常。

3、[技术方案]

4、根据本发明的实施方式,一种电池诊断方法,包括:通过电池管理系统(bms)基于分别针对并联连接的多个电池单元的多个单元电压和多个单元电流,来计算分别针对多个电池单元的多个直流内阻(dcir);通过bms基于多个dcir来得出多个dcir的整体代表值;通过bms基于并联连接数目计算多并联理想因子,该并联连接数目是并联连接的多个电池单元的数目;通过bms基于多个dcir和dcir的整体代表值来计算dcir的分散度;通过bms基于dcir的整体代表值、多并联理想因子和dcir的分散度,来计算正常范围的上限阈值;以及通过bms基于上限阈值来得出正常范围,并且根据正常范围诊断包括多个电池单元的电池组的状态。

5、得出多个dcir的整体代表值包括通过bms得出多个dcir的中值作为整体代表值。

6、计算上限阈值包括:通过bms将多个电池单元中的多个第一电池单元设置为目标组,每个第一电池单元的dcir等于或小于dcir的整体代表值;通过bms得出属于目标组的多个第一电池单元的dcir的目标代表值;以及通过bms基于目标代表值、多并联理想因子和dcir的分散度来计算正常范围的上限阈值。

7、得出多个第一电池单元的dcir的目标代表值包括通过bms得出多个第一电池单元的dcir的平均值作为目标代表值。

8、计算上限阈值包括通过将目标代表值乘以通过从多并联理想因子中减去dcir的分散度所获得的值来计算上限阈值。

9、根据本发明的另一实施方式,一种电池系统,包括:电池组,该电池组包括并联连接的多个电池单元;以及电池管理系统(bms),该电池管理系统被配置成:基于分别针对多个电池单元的多个单元电压和多个单元电流,来计算分别针对多个电池单元的多个直流内阻(dcir);基于多个dcir和并联连接数目计算多个dcir的整体代表值、多并联理想因子以及dcir的分散度,该并联连接数目是并联连接的多个电池单元的数目;基于dcir的整体代表值、多并联理想因子和dcir的分散度来计算正常范围的上限阈值;基于上限阈值得出正常范围;以及根据正常范围诊断电池组的状态。

10、bms包括:电阻计算单元,被配置成基于多个单元电压和多个单元电流来计算多个dcir;整体代表值得出单元,被配置成基于多个dcir得出dcir的整体代表值;多并联理想因子计算单元,被配置成基于并联连接数目来计算多并联理想因子;分散度计算单元,被配置成基于多个dcir和dcir的整体代表值来计算dcir的分散度;上限设置单元,被配置为基于dcir的整体代表值、多并联理想因子和dcir的分散度来计算正常范围的上限阈值;以及诊断单元,被配置成基于上限阈值得出正常范围,并且根据正常范围诊断电池组的状态。

11、整体代表值得出单元得出多个dcir的中值作为整体代表值。

12、上限设置单元将多个电池单元中的多个第一电池单元设置为目标组,每个第一电池单元的dcir等于或小于dcir的整体代表值,得出属于目标组的多个第一电池单元的dcir的目标代表值,以及基于目标代表值、多并联理想因子和dcir的分散度来计算正常范围的上限阈值。

13、上限设置单元得出多个第一电池单元的dcir的平均值作为目标代表值。

14、上限设置单元通过将目标代表值乘以通过从多并联理想因子中减去dcir的分散度所获得的值来计算上限阈值。

15、[有利效果]

16、多个电池单元以多并联方式连接的电池组可以基于多个电池单元中的每一个电池单元的dcir值来检测多个电池单元的异常,从而使得能够进行高准确度的电池诊断。



技术特征:

1.一种电池诊断方法,包括:

2.根据权利要求1所述的电池诊断方法,其中:

3.根据权利要求1所述的电池诊断方法,其中:

4.根据权利要求3所述的电池诊断方法,其中:

5.根据权利要求3所述的电池诊断方法,其中:

6.一种电池系统,包括:

7.根据权利要求6所述的电池系统,其中:

8.根据权利要求7所述的电池系统,其中:

9.根据权利要求7所述的电池系统,其中:

10.根据权利要求9所述的电池系统,其中:

11.根据权利要求9所述的电池系统,其中:


技术总结
电池诊断方法,包括如下步骤,其中,电池管理系统(BMS):分别计算并联连接的多个电池单元的多个内阻,内阻分别基于多个电池单元的多个单元电压和多个单元电流来计算;基于多个内阻来得出多个内阻的整体代表值;基于并联连接数目计算多并联理想因子,该并联连接数目是并联连接的多个电池单元的数目;基于多个内阻和内阻的整体代表值来计算内阻的分散度;基于内阻的整体代表值、多并联理想因子和内阻的分散度来计算正常范围的上限阈值;以及基于上限阈值来得出正常范围,并且根据正常范围诊断电池组的状态。

技术研发人员:洪性柱,崔健,金东炫,安孝成
受保护的技术使用者:株式会社LG新能源
技术研发日:
技术公布日:2024/1/15
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