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05-17
寿命是影响锂离子电池成本的关键因素,因此各大厂商纷纷采取各种手段来增加自家锂离子电池的使用寿命电池。
锂离子电池的使用寿命与多种因素密切相关,其中电池组管理策略对锂离子电池组的使用寿命影响重大。
为了更好地管理整个电池组,控制电路(BMS)需要实时监测电池组中各个电芯的健康状态(SOH),以便调整电池组的供电和充电。
及时,从而提高电池寿命。
团体生活和表现。
传统的SOH监测方法主要采集电池的容量下降和功率下降数据。
这种方法比较简单粗暴,无法区分不同衰退机制造成的衰退。
因此无法准确判断电池的SOH状态。
因此,该方法无法准确判断电池的SOH状态。
这种监控策略的效率相当低。
伦敦帝国理工学院的Yu Merla开发了一种基于温度和电压的SOH监测方法——温差电压法(DTV)。
该方法是基于Maher和Yazami利用熵和焓分析锂离子电池电极状态的杰出成就。
该方法只需测量电池在连续放电过程中的温度和电压变化,即可根据这些数据推断出锂离子电池的SOH状态。
基于温度和电压的SOH监测方法(测试装置示意图) Yu Merla采用四节5Ah方形锂离子聚合物电池(正极NCM,负极石墨)并联组成电池组(其中一节电池已提前老化测试该方法是否有效,电池组采用主动风冷),并在每个电池中间放置K型热电偶,测量电池表面温度。
实验发现,在放电初期,三块新电池的电流较大,但在放电后期,老化电池的电流高于三块新电池。
一般来说,大电流放电会加速电池的退化。
去掉负载后,由于不同劣化程度的电池之间存在电压差,并联电池之间会发生充放电以达到相同电压,这会进一步造成电池劣化,因此对于电池组来说,劣化过度的电池需要及早发现并及时更换。
利用MATLAB软件对采集到的电池电压、温度等数据进行差分处理。
dT/dV曲线峰值的位置和宽度可以用来表征电池的SOH状态。
从分析结果可以看出,在放电过程中,老化电池的dT/dV峰值电压更低,峰宽更宽。
在实际应用中,如果发现某款电池的dT/dV峰值电压明显低于其他电池,且峰宽明显大于其他电池,则表明该电池已老化,电流并联电池组中的分布不均匀。
老化的电池需要及时更换。
对采集到的电池电压、温度等数据进行差分处理(示意图)。
充电过程中,由于发热较少,散热较快,即dT/dt 0,出现负峰值。
因此,曲线上会出现两个 dT/dV=0 的点。
由于电压与活性材料的相类型之间的密切关系,因此可以根据该点的位置来跟踪活性材料的相变点。
从统计数据可以看出,在充电过程中,老化电池的两个dT/dV=0点的电压以及有负峰的电压明显高于其他三块正常电池的电压,因此,数据也可用于检测。
电池的SOH值。
与低频交流阻抗法、ICA法、DHTV法等检测方法相比,DTV法仅需要有限数量的热电偶即可采集电池温度数据。
通过对BMS实时采集的电压数据进行差分处理,即可得到单体电池的价值。
SOH状态,因此使用DTV检测方法的成本远低于其他方法。
由于DTV方法成本低、方法简单,非常适合电池组中单体电池的SOH状态检测。
能够及时检测老化电池并提醒用户更换,有效提高电池组的寿命和安全性。
该技术可应用于电动汽车电池组、智能手机和笔记本电脑电池的SOH状态监测,以提高电池寿命和性能。
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