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【技术实现步骤摘要】
本申请涉及电池,具体涉及一种电池自放电检测方法、系统、装置、设备、介质及产品。
技术介绍
1、电池由正极、负极、隔膜和电解液等组成,由于电池内部可能存在正负极间微短路或者正负极材料和电解液中有微量杂质的情况,使得电池存在一定程度的自放电。为了确保电池质量符合要求,需要对电池进行自放电检测。
2、由于高温会使电池的自放电反应速率加快,所以相关技术通常在对电池进行自放电检测之前,先对电池进行高温老化,然后检测电池的k值,即检测电池在单位时间内的压降,基于电池的k值判断电池是否存在自放电异常的情况。
3、但相关技术中由于产能规划和场地空间限制,通常会将高温老化后温度很高的电池与已进行一段时间的k值检测的常温电池混放在同一空间中,导致常温电池温度升高并出现k值波动,从而使得自放电检测的准确性不高。
4、上述的陈述仅用于提供与本申请有关的
技术介绍
信息,而不必然地构成现有技术。
技术实现思路
1、鉴于上述问题,本申请提出一种电池自放电检测方法、系统、装置、设备、介质及产品,以解决现有将不同温度的电池混放在一起导致自放电检测不准确的问题。
2、本申请的第一方面提出了一种电池自放电检测方法,应用于电池自放电检测系统,所述系统包括至少两个测试区和至少一电池移动单元,各测试区分别对应的预设温度区间为连续区间,在所述连续区间中相邻的预设温度区间对应的测试区相邻设置,所述方法包括:
3、获取所述电池在散热过程中的实时温度和各测试区分别对应的预设温
4、根据所述各测试区的预设温度区间与所述实时温度的温度匹配结果,通过所述电池移动单元移动所述电池至对应的测试区;
5、分别检测所述电池在所述各测试区中的k值;
6、根据所述电池在所述各测试区中的k值,判断所述电池是否自放电异常。
7、本申请实施例的技术方案中,通过设置至少两个测试区和电池移动单元,并且每个测试区对应一个预设温度区间,相邻预设温度区间对应的测试区相邻设置,从而在电池从比较高的温度逐渐散热过程中,通过实时检测电池的温度,并根据电池实时温度与各测试区的预设温度区间的温度匹配结果,通过电池移动单元将电池自动移至对应的测试区中,并且需要分别检测电池在各测试区中的k值,由于每个测试区分别对应一个预设温度区间,因此可以根据电池实时温度将电池移至不同的测试区中分别进行k值检测,在同一测试区中的电池之间温度差异小,可以降低高温电池对常温电池的k值的影响,提升自放电检测的准确性。并且在电池散热过程中可以连续获得不同温度阶段的k值并做出有效的自放电异常判断,而无需将电池静置到常温后进行自放电检测,可以有效缩短电池静置时间,提升电池生产节拍。
8、在一些实施例中,所述根据所述各测试区的预设温度区间与所述实时温度的温度匹配结果,通过所述电池移动单元移动所述电池至对应的测试区,包括:
9、在所述实时温度小于等于所述连续区间中的最大温度情况下,确定所述实时温度所属的目标预设温度区间,通过所述电池移动单元将所述电池移至所述目标预设温度区间对应的目标测试区;根据所述实时温度降至与所述目标测试区相邻的下一个测试区对应的预设温度区间,通过所述电池移动单元将所述电池由所述目标测试区移至所述下一个测试区,直至将所述电池移至所述连续区间中最小的预设温度区间对应的测试区。
10、在该实施例中,由于各测试区分别对应的预设温度区间为连续区间,且任意两个相邻预设温度区间的测试区相邻设置,从而在电池散热过程中,首先在电池温度小于等于连续区间中最大温度情况下,先将电池移至所属的目标预设温度区间对应的目标测试区中,而后根据温度的变化可以将电池从目标测试区依次转移至最后一个测试区,这样电池每经过一个测试区完成一次k值检测,可以确保电池k值检测的连续性。
11、在一些实施例中,所述系统还包括与所述各测试区中最大的预设温度区间对应的测试区相邻的静置区,所述方法还包括:
12、在所述实时温度大于所述连续区间中的最大温度情况下,通过所述电池移动单元将所述电池移至所述静置区中静置,再执行在所述实时温度小于等于所述连续区间中的最大温度情况下,确定所述实时温度所属的目标预设温度区间的步骤。
13、在该实施例中,在电池的散热过程中,如果初始时电池温度高出各测试区对应的预设温度区间,说明此时电池温度过高,不适合做k值检测,通过将电池移至静置区进行静置,待温度降下来后,根据所属的目标预设温度区间再移至目标测试区中进行k值检测,确保k值检测的准确性。
14、在一些实施例中,所述分别检测所述电池在所述各测试区中的k值,包括:
15、针对各测试区,在所述电池进入所述测试区时采集一次电池电压,在所述电池从所述测试区移出时采集一次电池电压;利用两次采集的电池电压计算所述电池在所述测试区中的k值。
16、在该实施例中,通过使用电池进入测试区时的电压和移出测试区时的电压计算电池在测试区中的k值,可以确保电池在测试区中的k值检测一致性。
17、在一些实施例中,所述根据所述实时温度降至与所述目标测试区相邻的下一个测试区对应的预设温度区间,通过所述电池移动单元将所述电池由所述目标测试区移至所述下一个测试区,包括:
18、每隔预设时间间隔,利用所述实时温度获得电池降温速率;
19、根据所述电池降温速率调节所述电池移动单元在所述目标测试区内的移动速度,使得在所述实时温度降至所述下一个测试区对应的预设温度区间内时,将所述电池移至所述下一个测试区。
20、在该实施例中,通过使用实时监测的电池降温速率调节电池在测试区内的移动速度,以确保电池在测试区内的散热时间可以动态调整,实现在电池的温度降至下一个测试区对应的预设温度区间内时,电池也自动移到下一个测试区中。
21、在一些实施例中,所述根据所述电池在所述各测试区中的k值,判断所述电池是否自放电异常,包括:
22、利用所述各测试区中的k值和所述各测试区对应的修正系数,确定所述电池的平均k值;在所述平均k值超过预设值情况下,确定所述电池自放电异常;在所述平均k值未超过预设值情况下,确定所述电池自放电正常。
23、在该实施例中,考虑到电池在不同温度下的k值会受到显著影响,通过为各个测试区分别设置一个适配的修正系数,从而利用各个测试区的k值和对应的修正系数获得电池的平均k值,以确保k值的一致性,实现电池自放电的精准检测。
24、在一些实施例中,所述方法还包括:
25、获取实验电池在常温状态下的第一k值;针对各测试区,将所述实验电池的温度加热至所述测试区对应的预设温度区间内,获取所述实验电池加热后的第二k值;利用所述第一k值和所述第二k值确定所述测试区对应的修正系数。
26、在该实施例中,通过使用一个实验电池,分别获取其在常温下的k值和在测试区对应的预设温度区间内的k值,从而根据这两个k值便可确定出测试区本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种电池自放电检测方法,其特征在于,应用于电池自放电检测系统,所述系统包括至少两个测试区和至少一电池移动单元,各测试区分别对应的预设温度区间为连续区间,在所述连续区间中相邻的预设温度区间对应的测试区相邻设置,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述各测试区的预设温度区间与所述实时温度的温度匹配结果,通过所述电池移动单元移动所述电池至对应的测试区,包括:
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述系统还包括与所述各测试区中最大的预设温度区间对应的测试区相邻的静置区,所述方法还包括:
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述实时温度降至与所述目标测试区相邻的下一个测试区对应的预设温度区间,通过所述电池移动单元将所述电池由所述目标测试区移至所述下一个测试区,包括:
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述分别检测所述电池在所述各测试区中的K值,包括:
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述电池在所述各测试区中的K值,判断所述电池是否自放电异常,包括:
...【技术特征摘要】
1.一种电池自放电检测方法,其特征在于,应用于电池自放电检测系统,所述系统包括至少两个测试区和至少一电池移动单元,各测试区分别对应的预设温度区间为连续区间,在所述连续区间中相邻的预设温度区间对应的测试区相邻设置,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述各测试区的预设温度区间与所述实时温度的温度匹配结果,通过所述电池移动单元移动所述电池至对应的测试区,包括:
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述系统还包括与所述各测试区中最大的预设温度区间对应的测试区相邻的静置区,所述方法还包括:
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述实时温度降至与所述目标测试区相邻的下一个测试区对应的预设温度区间,通过所述电池移动单元将所述电池由所述目标测试区移至所述下一个测试区,包括:
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述分别检测所述电池在所述各测试区中的k值,包括:
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述电池在所述各测试区中的k值,判断所述电池是否自放电异常,包括:
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【专利技术属性】
技术研发人员:殷剑,武新战,滕国鹏,
申请(专利权)人:江苏时代新能源科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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