电池系统的控制方法、装置、设备以及存储介质

    公开(公告)号:CN114142112B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202010922426.8

    申请日:2020-09-04

    Abstract: 本申请提供一种电池系统的控制方法、装置、设备以及存储介质,通过根据电池系统的SOP,获取电池系统的持续充放电电流阈值以及峰值充放电电流阈值,并根据电池系统实时的工作电流计算得出大于持续充放电电流阈值时的累计时间。当累计时间达到一定时长后,控制电池系统的工作电流小于或等于持续充放电电流阈值。在该技术方案中,通过计算工作电流大于持续充放电电流阈值的累计时间,实现了对工作电流的控制,代替了仅能够允许峰值运行或不允许峰值运行的逻辑判断,给出了量化的闭环控制策略,且考虑了不同工况下的电芯特性,提高了对电池控制的精细度。

    车辆运行数据的重构方法、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN114625789B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202011424057.6

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本申请提供一种车辆运行数据的重构方法、装置、设备和存储介质,在该方法中,通过根据第一车辆的高采样率数据构建高采样率数据库,并根据第二车辆的低采样率数据,在高采样率数据库中进行检索,得到最优数据段集合。最后根据最优数据段集合,对第二车辆的低采样率数据进行超采样重构。本方法中,通过根据低采样率数据在高采样率数据库进行检索,实现了对低采样率数据进行超采样重构,增大了运行数据的数据点密度,提升了运行数据的采样率,有效的提高了定位和问题分析的准确度。

    待机控制方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118316277A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410227598.1

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本申请提供一种待机控制方法、装置、设备及介质,方法应用于储能系统,储能系统包括:变压器、多个储能变流器、与多个储能变流器一一对应的多个电源;方法包括:向储能系统中的每个储能变流器下发零功率指令,以使每个储能变流器切换至待机状态;从储能系统中选取第一储能变流器;向第一储能变流器下发无功功率指令,以使第一储能变流器按照所述无功功率指令指示的无功功率运行,以抵消除所述第一储能变流器以外的其它储能变流器在待机状态下产生的无功功率。基于本示例提供的方法,可以通过控制第一储能变流器以指示的无功功率运行,用来抵消其他待机的储能变流器生成的无功功率。

    接触电阻的确定方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN113945740B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202111375361.0

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本申请提供一种接触电阻的确定方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:获取电池系统的测试数据,测试数据包括对电池系统进行脉冲充电和/或脉冲放电获得的测试数据,根据测试数据,获取电池系统的电阻,根据电池系统的电阻与电池系统内的单体电池电阻以及电池系统内的电气件的电阻的差值,确定电池系统的接触电阻。本申请能够便捷准确地获得电池系统的接触电阻,为电池系统设计分析提供数据支撑。

    电池剩余能量确定方法、装置、设备、存储介质及产品

    公开(公告)号:CN116626519A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310063980.9

    申请日:2023-01-11

    Abstract: 本申请提供一种电池剩余能量确定方法、装置、设备、存储介质及产品,该方法包括:获取预先构建的目标电池的电池剩余能量SOE初始估算值与SOE相关参数值的多个对应关系;SOE相关参数包括以下参数:电池膨胀受阻力、电池电流、电池温度、电池电荷状态SOC;获取目标电池对应的当前时刻SOE相关参数值;根据当前时刻SOE相关参数值及多个对应关系,确定当前时刻目标电池的SOE最终估算值。这个过程中,综合考虑多个SOE相关参数对SOE的影响,提高了SOE最终估算值的准确率,实现了对电池剩余能量的有效估算。

    电池剩余寿命预测方法、装置、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN116466236A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310171159.9

    申请日:2023-02-27

    Abstract: 本申请提供一种电池剩余寿命预测方法、装置、设备及可读存储介质。该方法包括:获取目标电池N次充放电后的N个电池容量;所述N为大于或等于2的整数;根据所述目标电池的N个电池容量,获取所述目标电池的电池容量衰退序列;所述电池容量衰退序列用于表征所述目标电池在N次充放电过程中电池容量变化情况;采用深度学习网络模型,利用所述目标电池的电池容量衰退序列,预测所述目标电池的剩余寿命;所述深度学习网络模型是预先基于样本电池容量衰退序列训练的得到的。本申请能够提高电池剩余寿命预测方法的通用性。

    锂离子电池化成工艺
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116365071A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310345051.7

    申请日:2023-03-31

    Inventor: 王慧 王垒 钱昊

    Abstract: 本发明提供一种锂离子电池化成工艺。本发明提供的锂离子电池化成工艺包括以下步骤:将电解液注入电池内部;将注入有电解液的电池在预设环境温度下静置预设时间,并在静置过程中对电池进行至少三次交流阻抗测试,其中,预设环境温度为15℃至30℃,预设时间为4至10小时;对静置后的电池依次进行三次恒流充电测试,且三次恒流充电测试对应的电流逐步增大。本发明提供一种锂离子电池化成工艺,化成工艺总时间较短、电解液稳定性较好。

    电池短路的仿真处理方法、装置及服务器

    公开(公告)号:CN116305880A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310189768.7

    申请日:2023-02-27

    Abstract: 本公开提供的一种电池短路的仿真处理方法、装置及服务器,涉及电池技术,包括:根据获取的目标电池的测试数据,以及预设的集总电压计算方程组,确定目标电池的目标特性参数;根据目标特性参数、预设的集总电压计算方程组,建立目标电池的电化学模型;并根据预设的目标电池的短路电路模型以及电化学模型,确定电化学模型的输出值;将电化学模型的输出值作为输入电压值,加载到预设的用于仿真目标电池的传热与电流的耦合模型上,获取仿真目标电池短路的仿真结果。本方案通过仿真方式预测电池短路后预设位置处的温度随时间的变化信息,可以在不损伤电池的前提下,对过热保护结构的设计进行指导,并且相对于短路实验,提升了效率。

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