CN118033458B 基于加速老化原理的锂电池循环寿命快速检测方法及系统 (山东科技大学)_第1页
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文档简介

基于加速老化原理的锂电池循环寿命快速本发明提供了一种基于加速老化原理的锂不同温度下锂电池容量衰减至预设百分比时循加热温度及其对应的锂电池最小循环充放电次2获取不同温度下锂电池容量衰减至预设百分比时循环充放电次所述以最小化循环充放电次数为目标,获取最优加热温度及其对根据最优温度下的最小循环充放电次数,采用多项式拟合的方式根据最优温度下锂电池衰减至预设百分比时的循环充放电次数,结合所述函数关系,2.如权利要求1所述的一种基于加速老化原理的锂电池循环寿命快速检测方法,其特3.如权利要求1所述的一种基于加速老化原理的锂电池循环寿命快速检测方法,其特24.如权利要求1所述的一种基于加速老化原理的锂电池循环寿命快速检测方法,其特5.如权利要求1所述的一种基于加速老化原理的锂电池循环寿命快速检测方法,其特3数据获取单元,其用于获取不同温度下锂电池容量衰减至预设所述以最小化循环充放电次数为目标,获取最优加热温度及其对建锂电池剩余容量与检测温度和循环次数的函数循环寿命检测单元,其用于根据最优温度下于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1_5任一项所述的一种基于加速老化原理理器执行时实现如权利要求1_5任一项所述的一种基于加速老化原理的锂电池循环寿命快4[0002]本部分的陈述仅仅是提供了与本发明相关的背景技术信息,不必然构成在先技寿命快速检测方法及系统,所述方案通过将锂电池经外部恒温加热到检测温度并保持恒56[0032](1)本发明提供了一种基于加速老化原理的锂电池循环寿命快速检测方法及系[0033](2)相较常规检测温度下锂电池的循环寿命衰减过程,本发明所述方案基于外部[0035](4)本发明所述方案根据最优温度下最小循环次数的实验数据,拟合得到剩余容[0040]图3是本发明实施例中所述的利用退火算法选取最优温度下最小循环次数流程[0041]图4是本发明实施例中所述的加热后电池循环充放电测试所获得的四种加热温度78[0068]锂电池SOC代表其储存电荷容量的能力,在数值上等于可用容量占额定容量的百[0076]具体的,所述Arrhenius方程(即阿伦尼乌斯公式)是化学反应速率常数随温度变9[0090]在上述步骤二中,根据最优温度下锂电池容量衰减至80[0102]本检测方法在原有检测基础上提出,先将锂电池升高温度后进行循环充放电实[0109]③以1C放电倍率至荷电状态为0详细放电截止状态可参考电池出厂商说明说时间以保持温度恒定。测试环境还应在相对湿度2585大气压力86kPa~106kPa环境[0122]此处需要说明的是,本实施例中的各个模块与实施例一[0129]本领域普通技术人员可以意识到,结合本实施例描述的各示例的单元即算法步

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