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文档简介
司页.本发明提供了一种电池状态评估方法及装设计参数和工艺条件确定等效电路模型中的欧及电化学极化电阻所在RC回路中第一电容对应差极化电阻及电池浓差极化电阻所在RC回路中2基于所述设计参数和工艺条件确定所述等效电路模型中所述电化学极化电阻所在RC回路中第一电容对应第二电容对应的参数值对所述等效电路模型基于所述目标电池的开路电压与电池荷电状态的关系曲线及所述获取所述目标电池的当前累计使用时间及当基于所述当前累计使用时间及当前累积充放电容量确定所述目标电池的第一电池健基于所述当前模型参数计算所述目标电池的第二基于所述第一电池健康状态和所述第二电池健康状态,确定所述3基于所述第一电池健康状态和所述第二电池健康状态及所述电池健康状态评估权重,基于所述电池类型确定所述目标电池对应的电池健康获取模块,用于获取目标电池的设计参数和工第一处理模块,用于基于所述设计参数和工述电化学极化电阻及所述电化学极化电阻所在RC回路中第一电容对应第四处理模块,用于基于所述欧姆电阻、所存储器和处理器,所述存储器和所述处理器之间互相通信连接计算机指令,所述处理器通过执行所述计算机指令,从而执行权利要求1-7任一项所述方4[0004]在汽车动力电池系统的工程应用中,目前锂离子电池SOC估计通常是通过建立电抗谱低频区域呈现的是一段弧形的RC环,这与处于扩散控制中的电池特性并不完全相符;5及所述第二电容对应的参数值进行电池状态评估,得到所述目标电池的电池状态评估结所述第二电容对应的参数值对所述等效电路模型进行模型[0020]基于所述目标电池的开路电压与电池荷电状态的关系曲[0024]基于所述当前累计使用时间及当前累积充放电容量确定所述目标电池的第一电[0029]基于所述第一电池健康状态和所述第二电池健康状态及所述电池健康状态评估6姆电阻、电化学极化电阻对应的第一时间常数以及电池浓差极化电阻对应的第二时间常7便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、[0054]下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲抗谱低频区域呈现的是一段弧形的RC环,这与处于扩散控制中的电池特性并不完全相符;8化电阻对应的第一时间常数以及电池浓差极化电[0065]具体地,可以利用直流脉冲法在上述参数计算结果的基础上计算如图2所示的电9τ)=e-t/(R1*C1)τ)=e-t/(R2*C2)[0086]具体地,通过利用上述离线辨识结果数据对作为上述等效电路模型的初始化参[0087]步骤S502:以目标电池的电池状态及模型参数作为双卡[0095]步骤S506:基于目标电池的开路电压与电池荷电状态的关系曲线及当前开路电[0104]具体地,电池的SOH主要是受两个方面的影响:其一是电池的容量衰减(SOHC),[0105]从而通过综合考虑电池的SOH两方面的影响因素,并结果电池的设计特性确定二[0111]第一处理模块102,用于基于设计参数和工艺条件确定等效电路模型中的欧姆电(ApplicationSpecificIntegratedCircuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-[0119]存储器902可以包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作装[0121]上述电子设备具体细节可以对应参阅上述方法实施例中对应的相关描述和效果过计算机程序来指令相关的硬件来完成,实现的程序可存储于一计算机可读取存储介质
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