CN117148186B 基于锂电池防爆阀压力监测的锂电池安全预警系统及方法 (华中科技大学)_第1页
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CN215451516U,2022.01.07基于锂电池防爆阀压力监测的锂电池安全本发明提供了一种基于锂电池防爆阀压力片贴于锂电池防爆阀的表面,检测防爆阀的应变;分析应变数字信号随SOC和锂电池温度的变2所述充放电测试仪的一端连接锂电池,另一端连接上所述调理电路输出端连接模数转换模块的输入端,用于检所述模数转换模块用于将应变电信号转化为应变数所述上位机用于基于应变数字信号和充放电状态参量,分析应变数字信号随SOC和锂所述金属应变片方向的应变与锂电池充放电状态参量之间的理论函数ei为金属应变片方向的机械应变;ar为锂电池的温度变化;SOC为荷电状态;32.根据权利要求1所述的锂电池安全预警系统,其特征在于,所述充放电状态参量包池防爆阀的应变与参考电阻以及金属应变片的将金属应变片传递的应变机械信号转化为应变电信号,再将应5.根据权利要求4所述的锂电池安全预警方法,其特征在于,所述充放电状态参量包池防爆阀的应变与参考电阻以及金属应变片的4利用嵌入式光纤对电池内部压力进行探测,该方法成本高且需要在电池内部埋入传感器,[0010]上位机用于基于应变数字信号和充放电状态参量,分析应变数字信号随SOC和锂5[0016]其中,ε1为金属应变片方向的应变;ΔT为锂电池的温度变化;SOC为荷电状态polepolepolepole+0为标准℃。[0020]另一方面,针对上述提供的基于锂电池防爆阀压力监测6的变化趋势,对比金属应变片方向的应变与锂电池充放电状态参量之间的理论函数[0030]其中,ε1为金属应变片方向的应变;ΔT为锂电池的温度变化;SOC为荷电状态polepolepolepole+0为标准℃。7中,构建了金属应变片方向的应变与锂电池充放电状态参量之间的理论函数关系[0039]图1是本发明实施例提供的基于锂电池防爆阀压力监测的锂电池安全预警方法示[0040]图2是本发明实施例提供的一种基于锂电池防爆阀压力估计电池安全状态的方法电工况下电池防爆阀压力得出一种基于锂电池防爆阀压力估计电池安全状态的方法。图18[0050]图2是本发明实施例提供的一种硬壳锂电池防爆阀压力监测的锂电池安全预警系和产热而变化,所以通过不同工况下的实验可以得到防爆阀压力和电池内部温度以及SOCpolepole9polepole[0081]整合上述所有公式得到金属应变片方向的应变与锂电池特性和状态参数之间的理论函数关系:[0087]选用磷酸铁锂方形硬壳锂电池作为测试对象,按照图1所示先将电池恒流后恒压T1SOC可[0090]S3:基于金属应变片方向的应变与锂电池充放电之间的理论曲线方程(锂电池防压力的曲线上产生显著趋势,能够在电池热失控前提供安全预警与热失控时提供安全报阀打开约10分钟,故通过防爆阀压力的两个特征拐点可以实现至少10分钟左右的提前预

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