CN110687469B - 一种锂离子电池定容方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种锂离子电池定容方法,属于锂离子测试技术领域。本发明提供一种新的锂离子电池定容方法,包括:1)测定待测电池在n%SOC状态下的电池容量;2)将待测电池在n%SOC状态下的电池容量代入标准线性方程计算得到100%SOC状态下电池容量;所述标准线性方程是根据采集的标准电池的n%SOC状态下电池容量数据与100%SOC状态下电池容量数据线性拟合得出。本发明中的方法在测试新电池容量时,仅需测试n%SOC状态下电池容量,即可得到100%SOC状态下电池容量。本发明中的锂离子电池定容方法,大大缩短定容时间,提高电池的产能,降低企业生产成本。
Description
技术领域
本发明涉及一种锂离子电池定容方法,属于锂离子测试技术领域。
背景技术
目前,受能源危机和环境危机的影响,锂电池在能源、交通、通信等领域得到越来越广泛的应用,锂电池行业得到了大力的发展。容量是指电池存储电量的大小,电池容量的单位是“mAh”或“Ah”。目前锂离子电池电池容量(C)的计算方法:容量C=放电电池(恒流)I×放电时间(小时)T,而电池容量的测试方法一般为,将电池充至满电(满电电压范围为3.65-4.2V),然后恒流放电至下限电压(下限电压范围为2.5V-3.0V),记录电池放电过程中的电流和时间,根据记录的数值计算得到电池的容量。
锂离子电池行业基本都涉及容量测试过程,但电池容量测试需要将电池充满电,在充电至满电的过程中耗时较长,导致企业采购设备数量较多,成本较高。公开号为CN108896920A的中国发明专利申请中公开了一种低温HPPC测试时锂离子电池的定容方法,其中包括:S3、将电池以恒流转恒压的方式,在25℃环境仓中充满电;S4、将电池置于-20℃环境仓中,使电池达到热平衡;S5、将电池在-20℃环境仓中以1C放电3min,然后静置1h;S6、重复S5步骤,直至电池的电压达到2.8V时停止放电;S7、经步骤S5-S6累积的放电容量之和即为电池容量。该方法中仍然需要将电池充满电,在整个电池定容过程中,不仅浪费了大量的时间,还消耗了企业过多的资源。
发明内容
本发明的目的是提供一种锂离子电池定容方法,能够缩短锂离子电池容量测试时间,不仅能降低企业的生产成本,而且能大幅度的提高企业的生产能力。
一种锂离子电池定容方法,包括如下步骤:
1)测定待测电池在n%SOC状态下的电池容量;
2)将待测电池在n%SOC状态下的电池容量代入标准线性方程计算得到100%SOC状态下电池容量;所述标准线性方程是根据采集的标准电池的n%SOC状态下电池容量数据与100%SOC状态下电池容量数据线性拟合得出;
所述n为50-80。
本发明提供一种新的锂离子电池定容方法,即是先选择若干个标准电池作为样本,计算得到n%SOC状态下的电池容量和100%SOC状态下的电池容量之间的线性关系。在测试新电池容量时,仅需将电池充电至n%SOC对应电压(充电时间短),测试n%SOC状态下电池容量,并将该数据带入线性方程中,即可得到100%SOC状态下的电池容量;无需将电池充电至4.2V即可获得待测电池100%SOC状态下的电池容量。本发明中的锂离子电池定容方法,选择合理的充放电工步,缩短电池的定容时间,提高电池的产能,降低企业生产成本。
本发明步骤1)中n%SOC状态下电池容量测定方法可以为常规方法,优选的n%SOC状态下电池容量的测定方法包括:A、取待测电池,以第一电流恒流充电至n%SOC对应电压,然后恒压充电至终止电流;所述第一电流为0.2C~0.6C;所述终止电流为2.0-3.0A;B、静置5~30min后,放电至终止电压,根据放电电流和时间计算n%SOC状态下电池容量;所述终止电压为2.5V~3.0V。
一般的,步骤A中所述n%SOC对应电压分别为:当n为50时,对应电压为3.68V;当n为60时,对应电压为3.73V;当n为70时,对应电压为3.8V;当n为80时,对应电压为3.87V。
优选的,步骤B所述放电采用如下步骤:I、以第二电流恒流放电至终止电压,根据放电电流和时间计算容量数据a1;所述第二电流为0.2C~0.6C;II、静置5~30min后,以第三电流恒流放电至终止电压,根据放电电流和时间计算容量数据a2;所述第三电流为0.05C~0.15C;所述容量a1与容量a2之和即为n%SOC状态下电池容量。本发明中通过0.2C~0.6C、0.05C~0.15C两阶段恒流放电获得电池容量,步骤相对简单,并且测试准确度高、误差小。
具体的,步骤2)中所述标准线性方程的获得方法为:取若干个标准电池,分别测定n%SOC状态下电池容量Y和100%SOC状态下电池容量X;将所有标准电池的X和Y数据拟合得到标准线性方程。优选的,所述若干个标准电池为50-200个标准电池。
在本发明中,所述标准电池的n%SOC状态下电池容量测定方法与待测电池n%SOC状态下电池容量测定方法相同。以保持测试方法的一致性,提高定容准确度。
本发明所述标准电池的100%SOC状态下电池容量可以通过常规方法获得,优选的所述标准电池的100%SOC状态下电池容量测定方法包括:a、以第四电流恒流充电至100%SOC对应电压,然后恒压充电至终止电流;所述第四电流为0.2C~0.6C;b、静置5~30min后,放电至终止电压,根据放电电流和时间计算100%SOC状态下电池容量。
优选的,步骤a中所述100%SOC对应电压为4.1-4.3V。进一步优选的,所述100%SOC对应电压为4.2V。
优选的,步骤b所述放电采用如下步骤:i、以第五电流恒流放电至终止电压,根据放电电流和时间计算容量数据b1;所述第五电流为0.2C~0.6C;ii、静置5~30min后,以第六电流恒流放电至终止电压,根据放电电流和时间计算容量数据b2;所述第六电流为0.05C~0.15C;所述容量b1与容量b2之和即为100%SOC状态下电池容量数值。
优选的,所述第四电流与第一电流相同;所述第五电流与第二电流相同;所述第六电流与第三电流相同。
本发明中标准电池的n%SOC状态下电池容量与100%SOC状态下电池容量之间的线性关系可以通过常规的方法得到,优选的,也可以通过Minitab软件计算得到线性方程式。
附图说明
图1为本发明实施例1中70%SOC、100%SOC状态下电池容量之间线性关系图;
图2为本发明实施例2中50%SOC、100%SOC状态下电池容量之间线性关系图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明做进一步的详细说明。除特殊说明的之外,各实施例及试验例中所用的设备和试剂均可从商业途径得到。
实施例1
本实施例的锂离子电池定容方法,包括如下步骤:
1)取化成后的170个标准电池,测定其70%SOC状态下电池容量和100%SOC状态下电池容量;统计并计算70%SOC状态下电池容量和100%SOC状态下电池容量之间的线性关系,得到线性方程式;
测定电池样本70%SOC状态下电池容量和100%SOC状态下电池容量的方法如下所示:
A、选取化成后的电池,静置10min;
B、以0.3C电流恒流充电至3.8V,然后恒压充电至2.5A;
C、静置10min后,以0.3C电流恒流放电至2.7V,使用放电电流乘以时间获得容量a1;
D、静置10min后,以0.1C电流恒流放电至2.7V,使用放电电流乘以时间获得容量a2;a1+a2即为70%SOC状态下电池容量;
E、以0.3C电流恒流充电至4.2V,然后恒压充电至2.5A;
F、静置10min后,以0.3C电流恒流放电至2.7V,使用放电电流乘以时间获得容量b1;
G、静置10min后,以0.1C电流恒流放电至2.7V,使用放电电流乘以时间获得容量b2;b1+b2即为100%SOC状态下电池容量。
具体过程如表1所示,表1中步骤4获得容量a1,步骤6获得容量a2;步骤10获得容量b1,步骤12获得容量b2;a1+a2即为70%SOC状态下电池容量,b1+b2即为100%SOC状态下电池容量;获得170组数据,其中3组数据如表2所示。
表1锂离子电池定容容量测定过程表
工步号 | 流程名称 | 电流 | 电压 | 截止条件 |
1 | 静置 | / | / | 10min |
2 | 恒流恒压充电 | 0.3C | 3.8V | 2.5A |
3 | 静置 | / | / | 10min |
4 | 恒流放电 | 0.3C | 2.7V | |
5 | 静置 | / | / | 10min |
6 | 恒流放电 | 0.1C | 2.7V | |
7 | 静置 | / | / | 10min |
8 | 恒流恒压充电 | 0.3C | 4.2V | 2.5A |
9 | 静置 | / | / | 10min |
10 | 恒流放电 | 0.3C | 2.7V | |
11 | 静置 | / | / | 10min |
12 | 恒流放电 | 0.1C | 2.7V | |
13 | 静置 | / | / | 10min |
表2锂离子电池70%SOC、100%SOC定容容量测定结果表
将获得170组70%SOC状态下电池容量和100%SOC状态下电池容量数据输入Minitab软件中,计算n%SOC状态下电池容量和100%SOC状态下电池容量之间的线性关系(如图1所示),得到线性方程式:Y=-5.344+0.778X,X为100%SOC状态下电池容量,Y为70%SOC状态下电池容量。
2)取待测1支新电池,然后按照步骤1)中的方法测定其70%SOC状态下电池容量;70%SOC实际状态下电池容量:Y=34.588Ah(0.3C放电)+0.994Ah(0.1C放电)=35.582Ah。
将待测电池70%SOC状态下电池容量代入步骤1)中所述线性方程式中,计算得到100%SOC电池容量;将Y代入公式:Y=-5.344+0.778X(R-Sq=94.7%);可得100%SOC理论容量X理论=52.604Ah。
按照步骤1)中的方法测试该新电池实际的100%SOC电池容量:X实际=51.751Ah(0.3C放电)+0.987Ah(0.1C放电)=52.738Ah;误差=∣X实际-X理论∣/X实际=0.25%,误差较小。
实施例2
本实施例的锂离子电池定容方法,包括如下步骤:
1)取化成后的64个电池,测定其50%SOC状态下电池容量和100%SOC状态下电池容量;统计并计算50%SOC状态下电池容量和100%SOC状态下电池容量之间的线性关系,得到线性方程式;
测定电池样本50%SOC状态下电池容量和100%SOC状态下电池容量的方法如下所示:
A、选取化成后的电池,静置10min;
B、以0.3C电流恒流充电至3.68V,然后恒压充电至2.5A;
C、静置10min后,以0.3C电流恒流放电至2.7V,使用放电电流乘以时间获得容量a1;
D、静置10min后,以0.1C电流恒流放电至2.7V,使用放电电流乘以时间获得容量a2;a1+a2即为50%SOC状态下电池容量;
E、以0.3C电流恒流充电至4.2V,然后恒压充电至2.5A;
F、静置10min后,以0.3C电流恒流放电至2.7V,使用放电电流乘以时间获得容量b1;
G、静置10min后,以0.1C电流恒流放电至2.7V,使用放电电流乘以时间获得容量b2;b1+b2即为100%SOC状态下电池容量。
具体过程如表3所示,表3中步骤4获得容量a1,步骤6获得容量a2;步骤10获得容量b1,步骤12获得容量b2;a1+a2即为50%SOC状态下电池容量,b1+b2即为100%SOC状态下电池容量;获得64组数据,其中3组数据如表4所示。
表3锂离子电池定容容量测定过程表
工步号 | 流程名称 | 电流 | 电压 | 截止条件 |
1 | 静置 | / | / | 10min |
2 | 恒流恒压充电 | 0.3C | 3.68V | 2.5A |
3 | 静置 | / | / | 10min |
4 | 恒流放电 | 0.3C | 2.7V | |
5 | 静置 | / | / | 10min |
6 | 恒流放电 | 0.1C | 2.7V | |
7 | 静置 | / | / | 10min |
8 | 恒流恒压充电 | 0.3C | 4.2V | 2.5A |
9 | 静置 | / | / | 10min |
10 | 恒流放电 | 0.3C | 2.7V | |
11 | 静置 | / | / | 10min |
12 | 恒流放电 | 0.1C | 2.7V | |
13 | 静置 | / | / | 10min |
表4锂离子电池50%SOC、100%SOC定容容量测定结果表
将获得64组50%SOC状态下电池容量和100%SOC状态下电池容量数据输入Minitab软件中,计算n%SOC状态下电池容量和100%SOC状态下电池容量之间的线性关系(如图2所示),得到线性方程式:Y=-7.548+0.627X,X为100%SOC状态下电池容量,Y为50%SOC状态下电池容量。
2)取待测1支新电池,然后按照步骤1)中的方法测定其50%SOC状态下电池容量;50%SOC状态下电池容量:Y=24.674Ah(0.3C放电)+1.074Ah(0.1C放电)=25.748Ah。
将待测电池50%SOC状态下电池容量代入步骤1)中所述线性方程式中,计算得到100%SOC电池容量;将Y代入公式:Y=-7.548+0.627X(R-Sq=92.9%);可得100%SOC理论容量X理论=53.104Ah。
按照步骤1)中的方法测试该新电池实际100%SOC电池容量:X实际=51.672Ah(0.3C放电)+1.043Ah(0.1C放电)=52.715Ah;误差=∣X实际-X理论∣/X实际=0.74%,误差较小。
Claims (7)
1.一种锂离子电池定容方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)测定待测电池在n%SOC状态下的电池容量;
2)将待测电池在n%SOC状态下的电池容量代入标准线性方程计算得到100%SOC状态下电池容量;所述标准线性方程是根据采集的标准电池的n%SOC状态下电池容量数据与100%SOC状态下电池容量数据线性拟合得出;
所述n为50-80;
步骤1)中n%SOC状态下电池容量的测定方法包括:
A、取待测电池,以第一电流恒流充电至n%SOC对应电压,然后恒压充电至终止电流;所述第一电流为0.2C~0.6C;所述终止电流为2.0-3.0A;
B、静置5~30min后,放电至终止电压,根据放电电流和时间计算n%SOC状态下电池容量;所述终止电压为2.5V~3.0V;
步骤B所述放电采用如下步骤:
I、以第二电流恒流放电至终止电压,根据放电电流和时间计算容量数据a1;所述第二电流为0.2C~0.6C;
II、静置5~30min后,以第三电流恒流放电至终止电压,根据放电电流和时间计算容量数据a2;所述第三电流为0.05C~0.15C;
所述容量a1与容量a2之和即为n%SOC状态下电池容量。
2.根据权利要求1所述的锂离子电池定容方法,其特征在于,步骤A中所述n%SOC对应电压分别为:当n为50时,对应电压为3.68V;当n为60时,对应电压为3.73V;当n为70时,对应电压为3.8V;当n为80时,对应电压为3.87V。
3.根据权利要求1所述的锂离子电池定容方法,其特征在于,步骤2)中所述标准线性方程的获得方法为:
取若干个标准电池,分别测定n%SOC状态下电池容量Y和100%SOC状态下电池容量X;将所有标准电池的X和Y数据拟合得到标准线性方程。
4.根据权利要求3所述的锂离子电池定容方法,其特征在于,所述标准电池的n%SOC状态下电池容量测定方法与待测电池n% SOC状态下电池容量测定方法相同。
5.根据权利要求3所述的锂离子电池定容方法,其特征在于,所述标准电池的100%SOC状态下电池容量测定方法包括:
a、以第四电流恒流充电至100% SOC对应电压,然后恒压充电至终止电流;所述第四电流为0.2C~0.6C;
b、静置5~30min后,放电至终止电压,根据放电电流和时间计算100%SOC状态下电池容量。
6.根据权利要求5所述的锂离子电池定容方法,其特征在于,步骤a中所述100% SOC对应电压为4.1-4.3V。
7.根据权利要求5所述的锂离子电池定容方法,其特征在于,步骤b所述放电采用如下步骤:
i、以第五电流恒流放电至终止电压,根据放电电流和时间计算容量数据b1;所述第五电流为0.2C~0.6C;
ii、静置5~30min后,以第六电流恒流放电至终止电压,根据放电电流和时间计算容量数据b2;所述第六电流为0.05C~0.15C;
所述容量b1与容量b2之和即为100%SOC状态下电池容量数值。
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