CN114167300A - 一种soc的标容方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种SOC的标容方法,包括给BMS系统电池的AH总赋予初始值,BMS系统在充放电安时积分的过程中,将记录充/放结束后的AH值;BMS系统进行判断是否要把这个充/放整个过程累计的AH值,存储到EEPROM里面;将恒压充/放电两次的累计AH值进行比较,将获得的电池AH总再次写到EEPROM里面,再从EEPROM读取整个电池真实的AH总替换原来的电池出厂时的标称AH总值。本发明的有益效果是:提高了SOC的估算精度,同时自动更新AH总,减少人力手动刷新AH总的成本,方便快捷,自动完成AH总的标容,无需人工手动修改;通过电流判断充放电方向,并对电池的整个电压进行判断后,再将AH累积值存储到EEPROM里面,AH总实时更细,提高了SOC的估算精度。
Description
技术领域
本发明涉及一种标容方法,具体为一种SOC的标容方法,属于电池管理系统技术领域。
背景技术
现有的计算电池SOC时,由于随着电池在多次的充放电后,电池的总容量AH总便会不断减小,不再是电池出厂时的标称值;所以如果在计算SOC值时,一直使用的是标称值而非实际值,这样就会随着时间的推移,导致SOC的计算误差越来越大,所以电池在使用一段时间后,需要给电池定期性的做标容处理。
而现有技术存在如下技术问题:
1)现有的对SOC的总容量进行校准的多使用OCV-SOC进行对SOC的对应,从而得到电池的总AH数值,但是采集OCV时,因为电池的电压会有浮动,所以往往会采集不到准确的OCV,从而得到误差较大的总AH数;
2)现在的电池容量的标容常常采用,人工手动的方式,即进行充放电后,将测试的数据得到的AH总数设置到程序中去,或者使用上位机将此时电池的总AH数烧录到现场BMS系统中去,完成电池的SOC标容,这样操作比较麻烦,不能自动更新总AH数。
发明内容
本发明的目的就在于为了解决问题而提供一种SOC的标容方法。
本发明通过以下技术方案来实现上述目的:一种SOC的标容方法,包括以下步骤
步骤一、在电池进行充放电的过程中,系统会给BMS系统电池的AH总赋予初始值,所述初始值为电池出厂的标称AH数;然后BMS系统在充放电过程中计算SOC时,使用的AH总即为电池出厂的标称AH数;
步骤二、BMS系统在充放电安时积分的过程中,将记录充/放结束后的AH值;
步骤三、BMS系统进行判断是否要把这个充/放整个过程累计的AH值,存储到EEPROM里面;
步骤四、将恒压充/放电两次的累计AH值进行比较,较大的值即为:电池此时的AH总;
步骤五、将步骤四获得的电池AH总再次写到EEPROM里面,再从EEPROM读取整个电池真实的AH总替换原来的电池出厂时的标称AH总值;进行SOC的计算;
步骤六:不断的重复步骤二到步骤五,完成SOC容量的实时标容更新。作为本发明再进一步的方案:所述步骤三中,通过电流判断充放电方向,当电流为正时,电池为放电过程;
判断:
此时电池的整个电压≤电池的下限截至电压并且电流值小于0.05C,
如果成立:则说明,电池在恒压放电进行SOC标容,将该过程的AH累积值存储到EEPROM里面。
作为本发明再进一步的方案:所述步骤三中,通过电流判断充放电方向,当电流为负时,电池为充电过程;
判断:
此时电池的整个电压≥电池的上限截至电压并且电流值小于0.05C,
如果成立:则说明,电池在恒压充电进行SOC标容,将该过程的AH累积值存储到EEPROM里面。
作为本发明再进一步的方案:所述步骤五中,进行SOC的计算采用以下公式:
SOC=SOCO+∫Idt/AH总
其中,SOC0:SOC的初始值;
∫Idt:变化的容量AH数;
AH总:电池的总容量AH数。
本发明的有益效果是:
1、通过系统的重复计算过程,完成SOC容量的实时标容更新,从而提高了SOC的估算精度,同时自动更新AH总,减少人力手动刷新AH总的成本,方便快捷,自动完成AH总的标容,无需人工手动修改;
2、通过电流判断充放电方向,并对电池的整个电压进行判断后,再将AH累积值存储到EEPROM里面,AH总实时更细,提高了SOC的估算精度。
附图说明
图1为本发明结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
如图1所示,一种SOC的标容方法,包括以下步骤:
步骤一、在电池进行充放电的过程中,系统会给BMS系统电池的AH总赋予初始值,这个初始值为电池出厂的标称AH数;然后BMS系统在充放电过程中计算SOC时,使用的AH总即为电池出厂的标称AH数;
步骤二、BMS系统在充放电安时积分的过程中,将记录充/放结束后的AH值;
步骤三、BMS系统进行判断是否要把这个充/放整个过程累计的AH值,存储到EEPROM里面;
通过电流判断充放电方向,当电流为正时,电池为放电过程;
判断:
此时电池的整个电压≤电池的下限截至电压并且电流值小于0.05C,
如果成立:则说明,电池在恒压放电进行SOC标容,将该过程的AH累积值存储到EEPROM里面;
步骤四、将恒压充/放电两次的累计AH值进行比较,较大的值即为:电池此时的AH总;
步骤五、将步骤四获得的电池AH总再次写到EEPROM里面,再从EEPROM读取整个电池真实的AH总替换原来的电池出厂时的标称AH总值;进行SOC的计算;采用以下公式:
SOC=SOC0+∫Idt/AH总
其中,SOC0:SOC的初始值;
∫Idt:变化的容量AH数;
AH总:电池的总容量AH数。
步骤六:不断的重复步骤二到步骤五,完成SOC容量的实时标容更新,从而提高了SOC的估算精度,同时自动更新AH总,减少人力手动刷新AH总的成本,方便快捷。
实施例二
请参阅图1,一种SOC的标容方法,包括以下步骤:
步骤一、在电池进行充放电的过程中,系统会给BMS系统电池的AH总赋予初始值,这个初始值为电池出厂的标称AH数;然后BMS系统在充放电过程中计算SOC时,使用的AH总即为电池出厂的标称AH数;
步骤二、BMS系统在充放电安时积分的过程中,将记录充/放结束后的AH值;
步骤三、BMS系统进行判断是否要把这个充/放整个过程累计的AH值,存储到EEPROM里面;
通过电流判断充放电方向,当电流为负时,电池为充电过程;
判断:
此时电池的整个电压≥电池的上限截至电压并且电流值小于0.05C,
如果成立:则说明,电池在恒压充电进行SOC标容,将该过程的AH累积值存储到EEPROM里面;
步骤四、将恒压充/放电两次的累计AH值进行比较,较大的值即为:电池此时的AH总;
步骤五、将步骤四获得的电池AH总再次写到EEPROM里面,再从EEPROM读取整个电池真实的AH总替换原来的电池出厂时的标称AH总值;进行SOC的计算;采用以下公式:
SOC=SOC0+∫Idt/AH总
其中,SOC0:SOC的初始值;
∫Idt:变化的容量AH数;
AH总:电池的总容量AH数。
步骤六:不断的重复步骤二到步骤五,完成SOC容量的实时标容更新,从而提高了SOC的估算精度,同时自动更新AH总,减少人力手动刷新AH总的成本,方便快捷。
工作原理:BMS系统进行判断是否要把这个充/放整个过程累计的AH值,存储到EEPROM里面;
通过电流判断充放电方向,当电流为正时,电池为放电过程;
判断:
此时电池的整个电压≤电池的下限截至电压并且电流值小于0.05C,
如果成立:则说明,电池在恒压放电进行SOC标容,将该过程的AH累积值存储到EEPROM里面;
通过电流判断充放电方向,当电流为负时,电池为充电过程;
判断:
此时电池的整个电压≥电池的上限截至电压并且电流值小于0.05C,
如果成立:则说明,电池在恒压充电进行SOC标容,将该过程的AH累积值存储到EEPROM里面;将恒压充/放电两次的累计AH值进行比较,较大的值即为:电池此时的AH总;将步骤四获得的电池AH总再次写到EEPROM里面,再从EEPROM读取整个电池真实的AH总替换原来的电池出厂时的标称AH总值;继续进行SOC的计算;不断的重复上述过程,完成SOC容量的实时标容更新,从而提高了SOC的估算精度,同时自动更新AH总,减少人力手动刷新AH总的成本,方便快捷。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (4)
1.一种SOC的标容方法,其特征在于:包括以下步骤
步骤一、在电池充放电的过程中,系统会给BMS系统电池的AH总赋予初始值,所述初始值为电池出厂的标称AH数;然后BMS系统在充放电过程中计算SOC时,使用的AH总即为电池出厂的标称AH数;
步骤二、BMS系统在充放电安时积分的过程中,将记录充/放结束后的AH值;
步骤三、BMS系统判断是否要把这个充/放整个过程累计的AH值,存储到EEPROM里面;
步骤四、将恒压充/放电两次的累计AH值进行比较,较大的值即为:电池此时的AH总;
步骤五、将步骤四获得的电池AH总再次写到EEPROM里面,再从EEPROM读取整个电池真实的AH总替换原来的电池出厂时的标称AH总值;进行SOC的计算;
步骤六:不断的重复步骤二到步骤五,完成SOC容量的实时标容更新。
2.根据权利要求1所述的一种SOC的标容方法,其特征在于:所述步骤三中,通过电流判断充放电方向,当电流为正时,电池为放电过程;
判断:
此时电池的整个电压≤电池的下限截至电压并且电流值小于0.05C,
如果成立:则说明,电池在恒压放电进行SOC标容,将该过程的AH累积值存储到EEPROM里面。
3.根据权利要求1所述的一种SOC的标容方法,其特征在于:所述步骤三中,通过电流判断充放电方向,当电流为负时,电池为充电过程;
判断:
此时电池的整个电压≥电池的上限截至电压并且电流值小于0.05C,
如果成立:则说明,电池在恒压充电进行SOC标容,将该过程的AH累积值存储到EEPROM里面。
4.根据权利要求1所述的一种SOC的标容方法,其特征在于:所述步骤五中,进行SOC的计算采用以下公式:
SOC=SOC0+∫Idt/AH总
其中,SOC0:SOC的初始值;
∫Idt:变化的容量AH数;
AH总:电池的总容量AH数。
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