本技术涉及动力电池评估领域,具体而言,涉及一种动力电池的充电策略评估方法、装置、电子设备和存储介质。
背景技术:
1、动力电池的快充策略是基于电池的初始状态来制定,而在全生命周期过程中,随着电池的不断老化,电池内部自身的动力学性能下降,充电过程极化作用不断增大,电池的充电能力下降,原有的快充策略可能会导致电池充电容量降低,进一步恶化电池状态,甚至导致析锂引发安全风险,因此需要在全生命周期中实时在线评估电池的充电策略适用性,以基于评估结果优化充电策略,有效延长电池寿命,避免析锂等安全风险的发生。
技术实现思路
1、本技术实施例的目的在于提供一种动力电池的充电策略评估方法、装置、电子设备和存储介质,用以动力电池的充电策略进行评估,以便于判断动力电池的适用性。
2、第一方面,本发明提供一种动力电池的充电策略评估方法,所述方法包括:
3、基于动力电池的充电数据确定动力电池的充电阶梯点,其中,所述动力电池采用阶梯式充电策略时的充电过程包括至少一个所述充电阶梯点;
4、基于所述动力电池的充电数据计算所述充电阶梯点在当前状态下的弛豫积分面积,并基于所述充电阶梯点在当前状态下的弛豫积分面积计算所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率;
5、基于所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率确定评估结果,所述评估结果用于判断所述动力电池的充电策略的适用性。
6、本技术第一方面的方法通过基于动力电池的充电数据确定动力电池的充电阶梯点,其中,所述动力电池采用阶梯式充电策略时的充电过程包括至少一个所述充电阶梯点,进而能够基于所述动力电池的充电数据计算所述充电阶梯点在当前状态下的弛豫积分面积,并基于所述充电阶梯点在当前状态下的弛豫积分面积计算所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率,进而能够基于所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率确定评估结果,所述评估结果用于判断所述动力电池的充电策略的适用性,同时,本技术能够在每次充电过程就能够开展充电策略的在线评估,及时有效的监控电池的状态。
7、在可选的实施方式中,所述基于所述充电阶梯点在当前状态下的弛豫积分面积计算所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率,包括:
8、获取所述充电阶梯点在初始状态下的弛豫积分面积;
9、根据所述充电阶梯点在初始状态下的弛豫积分面积与所述充电阶梯点在当前状态下的弛豫积分面积计算所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率,其中,计算式为:
10、λn=(sn-sn-bol)/sn-bol×100%;
11、sn其中表示所述充电阶梯点在当前状态下的弛豫积分面积,sn-bol表示所述充电阶梯点在初始状态下的弛豫积分面积,λn表示所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率。
12、本可选的实施方式通过获取所述充电阶梯点在初始状态下的弛豫积分面积,进而能够根据所述充电阶梯点在初始状态下的弛豫积分面积与所述充电阶梯点在当前状态下的弛豫积分面积计算所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率。
13、在可选的实施方式中,在所述基于所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率确定评估结果,所述评估结果用于判断所述动力电池的充电策略的适用性之后,所述方法还包括:
14、当所述评估结果表征所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率大于等于增长率阈值时,则降低所述充电阶梯点的充电倍率。
15、本可选的实施方式能够在所述评估结果表征所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率大于等于增长率阈值时,降低所述充电阶梯点的充电倍率。
16、在可选的实施方式中,在所述降低所述充电阶梯点的充电倍率之后,所述方法还包括:
17、获取所述充电阶梯点降低充电倍率后的充电工况;
18、当所述充电阶梯点降低充电倍率后的充电工况表征充电无安全风险时,将所述充电阶梯点降低充电倍率后的充电工况确定为所述充电阶梯点的当前状态。
19、本可选的实施方式通过获取所述充电阶梯点降低充电倍率后的充电工况,进而能够在所述充电阶梯点降低充电倍率后的充电工况表征充电无安全风险时,将所述充电阶梯点降低充电倍率后的充电工况确定为所述充电阶梯点的当前状态。
20、在可选的实施方式中,所述充电阶梯点在初始状态和所述充电阶梯点在当前状态处于同一温度区间。
21、本可选的实施方式通过使充电阶梯点在初始状态和所述充电阶梯点在当前状态处于同一温度区间,可使充电阶梯点在初始状态和所述充电阶梯点在当前状态具有可比性。
22、在可选的实施方式中,所述充电阶梯点在初始状态与所述充电阶梯点在当前状态的温差范围为小于等于5℃。
23、本可选的实施方式通过将充电阶梯点在初始状态与所述充电阶梯点在当前状态的温差范围设置为小于等于5℃,可避免充电阶梯点在初始状态与所述充电阶梯点在当前状态的温差过大,从而降低可比性。
24、在可选的实施方式中,所述动力电池的充电数据包括所述动力电池在充电过程中的电压。
25、第二方面,本发明提供一种动力电池的充电策略评估装置,所述装置包括:
26、第一确定模块,用于基于动力电池的充电数据确定动力电池的充电阶梯点,其中,所述动力电池采用阶梯式充电策略时的充电过程包括至少一个所述充电阶梯点;
27、计算模块,用于基于所述动力电池的充电数据计算所述充电阶梯点在当前状态下的弛豫积分面积,并基于所述充电阶梯点在当前状态下的弛豫积分面积计算所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率;
28、第二确定模块,用于基于所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率确定评估结果,所述评估结果用于判断所述动力电池的充电策略的适用性。
29、本技术第二方面的装置通过基于动力电池的充电数据确定动力电池的充电阶梯点,其中,所述动力电池采用阶梯式充电策略时的充电过程包括至少一个所述充电阶梯点,进而能够基于所述动力电池的充电数据计算所述充电阶梯点在当前状态下的弛豫积分面积,并基于所述充电阶梯点在当前状态下的弛豫积分面积计算所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率,进而能够基于所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率确定评估结果,所述评估结果用于判断所述动力电池的充电策略的适用性,同时,本技术能够在每次充电过程就能够开展充电策略的在线评估,及时有效的监控电池的状态。
30、第三方面,本发明提供一种电子设备,包括:
31、处理器;以及
32、存储器,配置用于存储机器可读指令,所述指令在由所述处理器执行时,执行如前述实施方式任一项所述的动力电池的充电策略评估方法。
33、本技术第三方面的电子设备通过执行动力电池的充电策略评估方法,进而能够基于动力电池的充电数据确定动力电池的充电阶梯点,其中,所述动力电池采用阶梯式充电策略时的充电过程包括至少一个所述充电阶梯点,进而能够基于所述动力电池的充电数据计算所述充电阶梯点在当前状态下的弛豫积分面积,并基于所述充电阶梯点在当前状态下的弛豫积分面积计算所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率,进而能够基于所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率确定评估结果,所述评估结果用于判断所述动力电池的充电策略的适用性,同时,本技术能够在每次充电过程就能够开展充电策略的在线评估,及时有效的监控电池的状态。
34、第四方面,本发明提供一种存储介质,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行如前述实施方式任一项所述的动力电池的充电策略评估方法。
35、本技术第四方面的存储介质通过执行动力电池的充电策略评估方法,进而能够基于动力电池的充电数据确定动力电池的充电阶梯点,其中,所述动力电池采用阶梯式充电策略时的充电过程包括至少一个所述充电阶梯点,进而能够基于所述动力电池的充电数据计算所述充电阶梯点在当前状态下的弛豫积分面积,并基于所述充电阶梯点在当前状态下的弛豫积分面积计算所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率,进而能够基于所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率确定评估结果,所述评估结果用于判断所述动力电池的充电策略的适用性,同时,本技术能够在每次充电过程就能够开展充电策略的在线评估,及时有效的监控电池的状态。
1.一种动力电池的充电策略评估方法,其特征在于,所述方法包括:
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述充电阶梯点在当前状态下的弛豫积分面积计算所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率,包括:
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述基于所述充电阶梯点的弛豫积分面积增长率确定评估结果之后,所述方法还包括:
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,在所述降低所述充电阶梯点的充电倍率之后,所述方法还包括:
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述充电阶梯点在初始状态和所述充电阶梯点在当前状态处于同一温度区间。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述充电阶梯点在初始状态与所述充电阶梯点在当前状态的温差范围为小于等于5℃。
7.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述动力电池的充电数据包括所述动力电池在充电过程中的电压。
8.一种动力电池的充电策略评估装置,其特征在于,所述装置包括:
9.一种电子设备,其特征在于,包括:
10.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行如权利要求1-7任一项所述的动力电池的充电策略评估方法。
