1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202010166624.6 (22)申请日 2020.03.11 (71)申请人 深圳易马达科技有限公司 地址 518000 广东省深圳市宝安67区留仙 一路高新奇战略新兴产业园区2期 1A901-902 (72)发明人 邱思彬陈强沈剑江旭峰 黄嘉曦 (74)专利代理机构 深圳中一联合知识产权代理 有限公司 44414 代理人 李木燕 (51)Int.Cl. G01R 31/367(2019.01) G01R 31/392(2019.01) (54)发明名称 电池健康度状态的检
2、测方法、 装置、 电子设 备及存储介质 (57)摘要 本申请提供了一种电池健康度状态的检测 方法、 装置、 电子设备及存储介质, 其方法包括: 获取目标电池在满电状态下所释放出的第一能 量值; 获取所述目标电池的类型信息, 从预设的 电池类型与电池在标称容量下所释放出的能量 值之间的对应关系表中查询出所述目标电池对 应在标称容量下所释放出的第二能量值; 将所述 第一能量值与所述第二能量值进行比值计算, 生 成所述目标电池的健康度状态值。 该方法从能量 的角度出发, 求解出目标电池的放电能力, 通过 将目标电池的放电能力与目标电池对应在标称 容量下的放电能力进行比值计算来得到目标电 池的健康度状
3、态值, 推算过程无需复杂的数学模 型且对恒流负载也无硬性要求, 精度高且对检测 设备的要求低。 权利要求书2页 说明书10页 附图2页 CN 111308354 A 2020.06.19 CN 111308354 A 1.一种电池健康度状态的检测方法, 其特征在于, 包括: 获取目标电池在满电状态下所释放出的第一能量值; 获取所述目标电池的类型信息, 从预设的电池类型与电池在标称容量下所释放出的能 量值之间的对应关系表中查询出所述目标电池对应在标称容量下所释放出的第二能量值; 将所述第一能量值与所述第二能量值进行比值计算, 以生成所述目标电池的健康度状 态值。 2.根据权利要求1所述的电池健康
4、度状态的检测方法, 其特征在于, 所述获取目标电池 在满电状态下所释放出的第一能量值的步骤, 包括: 获取目标电池在满电状态下内部存储的第三能量值; 根据所述第三能量值对所述目标电池的放电过程进行能量守恒求解, 以推算出所述目 标电池在满电状态下所释放出的第一能量值。 3.根据权利要求2所述的电池健康度状态的检测方法, 其特征在于, 所述获取目标电池 在满电状态内部存储的第三能量值的步骤, 包括: 基于能量守能定律, 所述第三能量值由以下关系式推算获得: WcWb+Qrc 其中, Wc为目标电池充电过程充电器所输出的总能量值; Wb为目标电池在满电状态下内 部存储的第三能量值; Qrc目标电池
5、充电过程由于内阻所消耗的能量值。 4.根据权利要求2或3所述的电池健康度状态的检测方法, 其特征在于, 所述根据所述 第三能量值对所述目标电池的放电过程进行能量守恒求解, 以推算出所述目标电池在满电 状态下所释放出的第一能量值的步骤, 包括: 基于能量守恒定律, 所述第一能量值由以下关系式推算获得: WbWd+Qrd 其中, Wb为目标电池在满电状态下内部存储的第三能量值; Wd为目标电池在满电状态下 所释放出的第一能量值; Qrd为目标电池放电过程由于内阻所消耗的能量值。 5.根据权利要求1所述的电池健康度状态的检测方法, 其特征在于, 所述将第一能量值 与目标电池对应在标称容量下所释放出的
6、第二能量值进行比值计算, 以生成所述目标电池 的健康度状态值的步骤, 包括: 设定在相同的环境温度和相同的恒定放电电流条件下, 两个相同类型的电池之间的能 量值之比等于消耗时间之比。 6.根据权利要求5所述的电池健康度状态的检测方法, 其特征在于, 所述相同的环境温 度和相同的恒定放电电流条件包括: 将温度配置为252; 以及 将恒流参数配置为0.2c。 7.根据权利要求1所述的电池健康度状态的检测方法, 其特征在于, 所述获取所述目标 电池的类型信息, 从预设的电池类型与电池在标称容量下所释放出的能量值之间的对应关 系表中查询出所述目标电池对应在标称容量下所释放出的第二能量值的步骤之前, 包
7、括: 建立电池类型与电池在标称容量下所释放出的能量值之间的对应关系表, 其中, 电池 在标称容量下所释放出的能量值由以下关系式进行推算获得: 权利要求书 1/2 页 2 CN 111308354 A 2 其中, W0为电池对应在标称容量下所释放出的能量值; T0为电池对应在标称容量下电荷 状态从100放电至0所需时间, 为5h(即1.8s); I0为标称容量下的电池在放电时的恒 定电流, 即0.2C, 常量; U0(t)为标称容量下的电池放电过程中的电压与时间之间的变化关 系。 8.一种电池健康度状态的检测装置, 其特征在于, 所述电池健康度状态的检测装置包 括: 获取模块, 用于获取目标电池
8、在满电状态下所释放出的第一能量值; 处理模块, 用于获取所述目标电池的类型信息, 从预设的电池类型与电池在标称容量 下所释放出的能量值之间的对应关系表中查询出所述目标电池对应在标称容量下所释放 出的第二能量值; 执行模块, 用于将所述第一能量值与所述第二能量值进行比值计算, 以生成所述目标 电池的健康度状态值。 9.一种电子设备, 包括存储器、 处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上 运行的计算机程序, 其特征在于, 所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7 任一项所述电池健康度状态的检测方法的步骤。 10.一种计算机可读存储介质, 所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,
9、其特征在 于, 所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述电池健康度状态的检 测方法的步骤。 权利要求书 2/2 页 3 CN 111308354 A 3 电池健康度状态的检测方法、 装置、 电子设备及存储介质 技术领域 0001 本申请属于电池检测技术领域, 尤其涉及一种电池健康度状态的检测方法、 装置、 电子设备及存储介质。 背景技术 0002 电池在长时间使用或者搁置后会发生老化反应, 即电池健康状态变差, 通过测量 计算电池健康度状态(State Of Health, SOH)可以及时、 准确地了解电池的健康状态, 便于 对电池作出更好的管理。 0003 目前, 现有的
10、一些测量电池健康度状态SOH的计算方式大部分都是基于电池容量 的角度进行考虑, 并且是通过直接利用放电的相关参数计算的。 按应用场景大致可以分为 两种: 一种是在产品中, 以在电池管理系统(Battery Management System, BMS)内置电量监 测计计算为主; 另一种则是在实验中, 以电流积分法按实际满放放电电流对时间的积分求 解出实际容量的方式计算为主。 然而, 第一种方式测量计算时由于电池模型复杂且不同系 统的负载情况不同, 使得用于进行测量计算的数学模型也复杂, 且由于模型负载存在的不 确定因素对, 其计算精度也相对较差; 而第二种方式需要高精度的恒流负载, 且若测量大
11、容 量的电池时, 其横流负载的提及也要变大, 因而对测量设备的要求高, 难以满足市场需求。 发明内容 0004 有鉴于此, 本申请实施例提供了一种电池健康度状态的检测方法、 装置、 电子设备 及存储介质, 可以从能量的角度计算电池健康度状态(State Of Health, SOH), 精度高且对 检测设备的要求低, 使得电池健康度状态的检测简单化。 0005 本申请实施例的第一方面提供了一种电池健康度状态的检测方法, 所述电池健康 度状态的检测方法包括: 0006 获取目标电池在满电状态下所释放出的第一能量值; 0007 获取所述目标电池的类型信息, 从预设的电池类型与电池在标称容量下所释放
12、出 的能量值之间的对应关系表中查询出所述目标电池对应在标称容量下所释放出的第二能 量值; 0008 将所述第一能量值与所述第二能量值进行比值计算, 以生成所述目标电池的健康 度状态值。 0009 结合第一方面, 在第一方面的第一种可能实现方式中, 所述获取目标电池在满电 状态下所释放出的第一能量值的步骤, 包括: 0010 获取目标电池在满电状态下内部存储的第三能量值; 0011 根据所述第三能量值对所述目标电池的放电过程进行能量守恒求解, 以推算出所 述目标电池在满电状态下所释放出的第一能量值。 0012 结合第一方面的第一种可能实现方式, 在第一方面的第二种可能实现方式中, 所 述获取目标
13、电池在满电状态内部存储的第三能量值的步骤, 包括: 说明书 1/10 页 4 CN 111308354 A 4 0013 基于能量守能定律, 所述第三能量值由以下关系式推算获得: 0014 WcWb+Qrc 0015 其中, Wc为目标电池充电过程充电器所输出的总能量值; Wb为目标电池在满电状态 下内部存储的第三能量值; Qrc目标电池充电过程由于内阻所消耗的能量值。 0016 结合第一方面的第二种可能实现方式, 在第一方面的第三种可能实现方式中, 所 述根据所述第三能量值对所述目标电池的放电过程进行能量守恒求解, 以推算出所述目标 电池在满电状态下所释放出的第一能量值。 的步骤, 包括:
14、0017 基于能量守恒定律, 所述第一能量值由以下关系式推算获得: 0018 WbWd+Qrd 0019 其中, Wb为目标电池在满电状态下内部存储的第三能量值; Wd为目标电池在满电状 态下所释放出的第一能量值; Qrd为目标电池放电过程由于内阻所消耗的能量值。 0020 结合第一方面, 在第一方面的第四种可能实现方式中, 所述将第一能量值与目标 电池对应在标称容量下所释放出的第二能量值进行比值计算, 以生成所述目标电池的健康 度状态值的步骤, 包括: 0021 设定在相同的环境温度和相同的恒定放电电流条件下, 两个相同类型的电池之间 的能量值之比等于消耗时间之比。 0022 结合第一方面的
15、第四种可能实现方式, 在第一方面的第五种可能实现方式中, 所 述相同的环境温度和相同的恒定放电电流条件包括: 0023 将温度配置为252; 以及 0024 将恒流参数配置为0.2c。 0025 结合第一方面, 在第一方面的第六种可能实现方式中, 所述获取所述目标电池的 类型信息, 从预设的电池类型与电池在标称容量下所释放出的能量值之间的对应关系表中 查询出所述目标电池对应在标称容量下所释放出的第二能量值的步骤之前, 包括: 0026 建立电池类型与电池在标称容量下所释放出的能量值之间的对应关系表, 其中, 电池在标称容量下所释放出的能量值由以下关系式进行推算获得: 0027 0028 其中,
16、 W0为电池对应在标称容量下所释放出的能量值; T0为电池对应在标称容量下 电荷状态从100放电至0所需时间, 为5h(即1.8s); I0为标称容量下的电池在放电时 的恒定电流, 即0.2C, 常量; U0(t)为标称容量下的电池放电过程中的电压与时间之间的变 化关系。 0029 本申请实施例的第二方面提供了一种电池健康度状态的检测装置, 所述电池健康 度状态的检测装置包括: 0030 获取模块, 用于获取目标电池在满电状态下所释放出的第一能量值; 0031 处理模块, 用于获取所述目标电池的类型信息, 从预设的电池类型与电池在标称 容量下所释放出的能量值之间的对应关系表中查询出所述目标电池
17、对应在标称容量下所 释放出的第二能量值; 0032 执行模块, 用于将所述第一能量值与所述第二能量值进行比值计算, 以生成所述 目标电池的健康度状态值。 说明书 2/10 页 5 CN 111308354 A 5 0033 本申请实施例的第三方面提供了一种电子设备, 包括存储器、 处理器以及存储在 所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序, 所述处理器执行所述计算机程序时 实现如第一方面任意一项所述电池健康度状态的检测方法的步骤。 0034 本申请实施例的第四方面提供了一种计算机可读存储介质, 所述计算机可读存储 介质存储有计算机程序, 所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面任一项所
18、述电池 健康度状态的检测方法的步骤。 0035 本申请实施例与现有技术相比存在的有益效果是: 0036 本申请基于能量守恒定律, 通过获取到目标电池在满电状态下所释放出的第一能 量值, 并通过将第一能量值与第二能量值进行比值计算, 即可生成目标电池的健康度状态 值。 该方法通过从能量的角度出发, 求解出目标电池的放电能力(即第一能量值)。 然后, 再 将该目标电池的放电能力与该目标电池对应在标称容量下的放电能力(即第二能量值)进 行比值计算来得出目标电池的健康度状态值。 这过程中无需复杂的数学模型, 计算精度高, 且对恒流负载没有硬性的要求, 可以降低对检测设备的要求。 附图说明 0037 为
19、了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案, 下面将对实施例或现有技术描述 中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本申请的一些 实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些 附图获得其他的附图。 0038 图1为本申请实施例提供的一种电池健康度状态的检测方法的基本方法流程示意 图; 0039 图2为本申请实施例提供的电池健康度状态的检测方法中检测目标电池的放电能 力时的一种方法流程示意图; 0040 图3为本申请实施例提供的一种电池健康度状态的检测装置的结构示意图; 0041 图4为本申请实施例提供的一种实现电池健康度状态的
20、检测方法的电子设备的示 意图。 具体实施方式 0042 以下描述中, 为了说明而不是为了限定, 提出了诸如特定系统结构、 技术之类的具 体细节, 以便透彻理解本申请实施例。 然而, 本领域的技术人员应当清楚, 在没有这些具体 细节的其它实施例中也可以实现本申请。 在其它情况中, 省略对众所周知的系统、 装置、 电 路以及方法的详细说明, 以免不必要的细节妨碍本申请的描述。 0043 应当理解, 当在本申请说明书和所附权利要求书中使用时, 术语 “包括” 指示所描 述特征、 整体、 步骤、 操作、 元素和/或组件的存在, 但并不排除一个或多个其它特征、 整体、 步骤、 操作、 元素、 组件和/或
21、其集合的存在或添加。 0044 还应当理解, 在本申请说明书和所附权利要求书中使用的术语 “和/或” 是指相关 联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合, 并且包括这些组合。 0045 如在本申请说明书和所附权利要求书中所使用的那样, 术语 “如果” 可以依据上下 文被解释为 “当.时” 或 “一旦” 或 “响应于确定” 或 “响应于检测到” 。 类似地, 短语 “如果确 说明书 3/10 页 6 CN 111308354 A 6 定” 或 “如果检测到所描述条件或事件” 可以依据上下文被解释为意指 “一旦确定” 或 “响 应于确定” 或 “一旦检测到所描述条件或事件” 或 “响应于
22、检测到所描述条件或事件” 。 0046 另外, 在本申请说明书和所附权利要求书的描述中, 术语 “第一” 、“第二” 、“第三” 等仅用于区分描述, 而不能理解为指示或暗示相对重要性。 0047 在本申请说明书中描述的参考 “一个实施例” 或 “一些实施例” 等意味着在本申请 的一个或多个实施例中包括结合该实施例描述的特定特征、 结构或特点。 由此, 在本说明书 中的不同之处出现的语句 “在一个实施例中” 、“在一些实施例中” 、“在其他一些实施例中” 、 “在另外一些实施例中” 等不是必然都参考相同的实施例, 而是意味着 “一个或多个但不是 所有的实施例” , 除非是以其他方式另外特别强调。
23、 术语 “包括” 、“包含” 、“具有” 及它们的变 形都意味着 “包括但不限于” , 除非是以其他方式另外特别强调。 0048 为了说明本申请所述的技术方案, 下面通过具体实施例来进行说明。 0049 电池健康度状态(SOH)是指电池使用一段时间后某些直接可测或间接计算得到的 性能参数的实际值与标称值的比值, 通常用来判断电池健康状况下降后的状态和衡量电池 的健康程度。 电池的健康程度通常直接表现为电池内阻、 容量等参数的变化。 本申请实施例 提供的电池健康度状态的检测方法旨在从能量的角度, 将电池的健康度状态等效为在标准 条件下电池从充满状态以一定倍率放电到截止电压所释放出的能量与其所对应
24、的在标称 状态所释放出的能量的比值。 从能量的角度检测电池的健康度状态, 无需按照电池模型和 系统负载情况建立复杂的数学模型, 检测精度高; 且在检测过程中对恒流负载的要求低, 可 以降低对检测设备的要求。 0050 本申请的一些实施例中, 请参阅图1, 图1为本申请实施例提供的一种电池健康度 状态的检测方法的基本方法流程示意图。 详述如下: 0051 在步骤S101中, 获取目标电池在满电状态下所释放出的第一能量值。 0052 第一能量值表示目标电池在在满电状态下的放电能力。 在本实施例中, 可以通过 测量该目标电池的充电参数, 然后基于能量守恒定律, 根据该充电参数推算该目标电池的 放电参
25、数, 从而获取目标电池在满电状态下所释放出的第一能量值。 可以理解的是, 在其他 一些实施方式中, 也可以通过直接测量的方式直接测量该目标电池的放电参数获得该目标 电池在满电状态下所释放出的第一能量值。 0053 在步骤S202中, 获取所述目标电池的类型信息, 从预设的电池类型与电池在标称 容量下所释放出的能量值之间的对应关系表中查询出目标电池对应在标称容量下所释放 出的第二能量值。 0054 针对于电池, 其标称容量是指在设计与制造该电池时规定或保证该电池在一定的 放电条件下, 应该释放出的最低限度的电量。 其中, 第二能量值即为目标电池最低限度释放 电量值, 表示该目标电池在标称状态时的
26、放电能力。 由此, 若目标电池所释放出的第二能量 值达到最低限度释放能量值, 说明该电池处于标称状态, 可以认定此时该目标电池的健康 度状态值为100。 在本实施例中, 预先保存设置有一电池类型与电池在标称容量下所释放 出的能量值之间的对应关系表, 通过获取目标电池的类型信息, 根据目标电池的类型信息 遍历该对应关系表, 即可查询出目标电池对应在标称容量下所释放出的第二能量值。 0055 在步骤S103中, 将第一能量值与第二能量值进行比值计算, 以生成所述目标电池 的健康度状态值。 说明书 4/10 页 7 CN 111308354 A 7 0056 基于同等的放电条件, 例如相同的温度环境
27、以及相同的恒流参数条件下, 相同类 型的两个电池在放电过程中的能量值之比等于消耗时间之比。 而在本实施例中, 电池处于 标称状态时, 其对应的健康度状态值为100。 所以, 在获得目标电池在满电状态所释放出 的第一能量值后, 通过将该第一能量值与该目标电池对应在标称容量下所释放出的第二能 量值进行比值计算, 即可生成所述目标电池的健康度状态值。 0057 在本实施例中, 目标电池的健康度状态值SOH可以由以下关系式推算得出: 0058 0059 其中, Wd为目标电池在满电状态下所释放出的第一能量值; W0为目标电池对应在标 称容量下所释放出的第二能量值。 0060 上述实施例提供的电池健康度
28、状态的检测方法基于能量守恒定律, 通过获取到目 标电池在满电状态下所释放出的第一能量值, 并通过将第一能量值与第二能量值进行比值 计算, 即可生成目标电池的健康度状态值。 该方法通过从能量的角度出发, 求解出目标电池 的放电能力(即第一能量值)。 然后, 再将该目标电池的放电能力与该目标电池对应在标称 容量下的放电能力(即第二能量值)进行比值计算来得出目标电池的健康度状态值。 这过程 中无需复杂的数学模型, 计算精度高, 且对恒流负载没有硬性的要求, 可以降低对检测设备 的要求。 0061 本申请的一些实施例中, 请参阅图2, 图2为本申请实施例提供的电池健康度状态 的检测方法中检测目标电池的
29、放电能力时的一种方法流程示意图。 详细如下: 0062 在步骤S201中, 获取目标电池在满电状态下内部存储的第三能量值。 0063 本实施例中, 可以基于电池的充电过程遵循能量守恒定律, 通过将目标电池置于 预设的温度环境中, 并以一定的恒流参数将目标电池从电荷状态为0充电至电荷状态为 100。 其中, 具体预设的温度环境可以设置为252, 恒流参数设定为0.2c。 由此, 可以 测量出目标电池在充电时电压与时间之间的变化关系。 进一步地, 根据该电压与时间之间 的变化关系可以推算出充电器在目标电池充电过程输出的总能量值。 而根据该电压与时间 之间的变化关系, 结合目标电池对应的内阻值可以推
30、算出目标电池充电过程由于内阻所消 耗的能量值。 其中, 目标电池对应的内阻值可以通过利用直流充电法或者混合动力脉冲特 性进行测量获得。 依据能量守恒定律, 目标电池充电过程充电器所输出的总能量值等于目 标电池在满电状态下内部存储的第三能量值与该目标电池充电过程由于内阻所消耗的能 量值之和。 即通过推算目标电池充电过程充电器所输出的总能量值以及目标电池充电过程 中由于内阻所消耗的能量值, 即可获取目标电池在满电状态下内部存储的第三能量值。 可 以理解的是, 第三能量值也可以通过诸如其他方式测量或推算获得, 此处不作为对本申请 的限制。 0064 在步骤S202中, 根据第三能量值对目标电池的放电
31、过程进行能量守恒求解, 以推 算出目标电池在满电状态下所释放出的第一能量值。 0065 本实施例中, 基于电池的放电过程也遵循能量守恒定律, 同样地, 将处于满电状态 的目标电池置于与充电过程相同的温度环境中, 并以相同的恒流参数将目标电池从电荷状 态为100放电至电荷状态为0。 此时, 依据能量守恒定律, 在放电过程中, 目标电池在满 说明书 5/10 页 8 CN 111308354 A 8 电状态下内部存储的第三能量值等于目标电池在满电状态所释放出的第一能量值与该目 标电池在放电过程中由于内阻所消耗的能量值之和。 即通过结合对目标电池的内阻值, 根 据所述第三能量值对所述目标电池的放电过
32、程进行能量守恒求解, 以基于放电过程推算出 所述目标电池在满电状态下所释放出的第一能量值, 从而检测出目标电池的放电能力。 0066 本申请的一些实施例中, 由于电池的充电过程遵循能量守恒定律, 所以, 在本实施 例中, 第三能量值可以通过以下关系式进行推算得出: 0067 WcWb+Qrc 0068 其中, Wc为目标电池充电过程充电器所输出的总能量值; Wb为目标电池在满电状态 下内部存储的第三能量值; Qrc目标电池充电过程由于内阻所消耗的能量值。 0069 在本实施例中, 通过在温度为252环境中, 以0.2C恒流将目标电池的电荷状 态(SOC)从0充电至100, 由此可得出此次充电过
33、程中的电压和时间之间的变化关系。 根 据该变化关系进行积分计算, 可以获得目标电池充电过程中充电器输出的总能量值Wc, 具 体计算公式可以如下: 0070 0071 其中, Tc为目标电池的电荷状态从0充电至100所需时间; Ic为充电的恒定电 流, 即0.2C, 常量; Uc(t)为目标电池放电过程中电压与时间之间的变化关系。 0072 在测量得到目标电池的内阻值Ri后, 结合该内阻值计算目标电池充电过程由于内 阻所消耗的能量值Qrc, 具体计算公式可以如下: 0073 0074 此时, 进过上述推算, 即可获得目标电池在满电状态下内部存储的第三能量值Wb 为: 0075 0076 本申请的
34、一些实施例中, 基于电池的放电过程同样遵循能量守恒定律, 在本实施 例中, 第一能量值可以通过以下关系式进行推算得出: 0077 WbWd+Qrd 0078 其中, Wb为目标电池在满电状态下内部存储的第三能量值; Wd为目标电池在满电状 态下所释放出的第一能量值; Qrd为目标电池放电过程由于内阻所消耗的能量值。 0079 在本实施例中, 通过在温度为252环境中, 以0.2C恒流将目标电池的电荷状 态(SOC)从100放电至0, 此放电过程中, 目标电池由于内阻所消耗的能量值Qrd为: 0080 0081 其中, Td为目标电池满电状态时电荷状态从100放电至0所需时间; Id为放电的 恒
35、定电流, 即0.2C, 与Ic相等。 0082 此时, 经过上述推算, 即可获得目标电池在满电状态下所释放出的第一能量值Wd 为: 说明书 6/10 页 9 CN 111308354 A 9 0083 0084 本申请的一些实施例中, 在相同的环境温度和相同的恒定放电电流条件下, 设定 两个相同类型的电池之间的能量值之比等于消耗时间之比。 由此, 可得以下关系式: 0085 0086 其中, W0为目标电池对应在标称容量下所释放出的第二能量值; T0为目标电池对应 在标称容量下电荷状态从100放电至0所需时间, 为5h(即1.8104s)。 0087 根据能量值之比等于消耗时间之比的关系, 在
36、放电过程中, 目标电池由于内阻所 消耗的能量值Qrd还可以表示为: 0088 0089 由此, 目标电池在满电状态下所释放出的第一能量值Wd还可以表示为: 0090 0091 本申请的一些实施例中, 所述预先保存设置的电池类型与电池在标称容量下所释 放出的能量值之间的对应关系表中记录了多种不同类型的电池在标称容量下所释放的能 量值。 在本实施例中, 对于一个在标称容量下的电池, 可以通过在温度为252环境中, 以0.2C恒流将该电池的电荷状态(SOC)从100放电至0。 由此得出此次放电过程中的电 压和时间之间的变化关系。 进而, 根据该变化关系进行积分计算即可获得该在标称容量下 的电池所释放
37、出的总能量值。 在本实施例中, 该总能量值即为电池对应在标称容量下所释 放出的能量值W0。 在本实施例中, 电池对应在标称容量下所释放出的能量值可以通过以下 关系式进行推算得出: 0092 0093 其中, W0为电池对应在标称容量下所释放出的能量值; T0为电池对应在标称容量下 电荷状态从100放电至0所需时间, 为5h(即1.8s); I0为标称容量下的电池在放电时 的恒定电流, 即0.2C, 常量; U0(t)为标称容量下的电池放电过程中的电压与时间之间的变 化关系。 0094 根据上述关系式, 推算出各种不同类型的电池对应在标称容量下所释放的能量 值, 再将每一个不同类型的电池的类型信
38、息与其对应推算出的能量值进行映射关联, 即可 建立形成电池类型与电池在标称容量下所释放出的能量值之间的对应关系表。 0095 可以理解的是, 上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后, 各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定, 而不应对本申请实施例的实施过程构成任 何限定。 说明书 7/10 页 10 CN 111308354 A 10 0096 在本申请的一些实施例中, 请参阅图3, 图3为本申请实施例提供的一种电池健康 度状态的检测装置的结构示意图, 详述如下: 0097 本实施例中, 所述电池健康度状态的检测装置包括: 获取块301、 处理模块302以及 执行模块303。
39、 其中, 所述获取模块301用于获取目标电池在满电状态下所释放出的第一能 量值。 所述处理模块302用于获取所述目标电池的类型信息, 从预设的电池类型与电池在标 称容量下所释放出的能量值之间的对应关系表中查询出所述目标电池对应在标称容量下 所释放出的第二能量值; 所述执行模块303用于将所述第一能量值与所述第二能量值进行 比值计算, 以生成所述目标电池的健康度状态值。 0098 所述电池健康度状态的检测装置, 与上述的电池健康度状态的检测方法一一对 应, 此处不再赘述。 0099 在本申请的一些实施例中, 请参阅图4, 图4为本申请实施例提供的一种实现电池 健康度状态的检测方法的电子设备的示意
40、图。 如图4所示, 该实施例的电子设备4包括: 处理 器401、 存储器402以及存储在所述存储器402中并可在所述处理器401上运行的计算机程序 403, 例如电池健康度状态的检测程序。 所述处理器401执行所述计算机程序402时实现上述 各个电池健康度状态的检测方法实施例中的步骤。 或者, 所述处理器401执行所述计算机程 序403时实现上述各装置实施例中各模块/单元的功能。 0100 示例性的, 所述计算机程序403可以被分割成一个或多个模块/单元, 所述一个或 者多个模块/单元被存储在所述存储器402中, 并由所述处理器401执行, 以完成本申请。 所 述一个或多个模块/单元可以是能够
41、完成特定功能的一系列计算机程序指令段, 该指令段 用于描述所述计算机程序403在所述电子设备4中的执行过程。 例如, 所述计算机程序403可 以被分割成: 0101 获取模块, 用于获取目标电池在满电状态下所释放出的第一能量值; 0102 处理模块, 用于获取所述目标电池的类型信息, 从预设的电池类型与电池在标称 容量下所释放出的能量值之间的对应关系表中查询出所述目标电池对应在标称容量下所 释放出的第二能量值; 0103 执行模块, 用于将所述第一能量值与所述第二能量值进行比值计算, 以生成所述 目标电池的健康度状态值。 0104 所述电子设备可包括, 但不仅限于, 处理器401、 存储器40
42、2。 本领域技术人员可以 理解, 图4仅仅是电子设备4的示例, 并不构成对电子设备4的限定, 可以包括比图示更多或 更少的部件, 或者组合某些部件, 或者不同的部件, 例如所述电子设备还可以包括输入输出 设备、 网络接入设备、 总线等。 0105 所称处理器401可以是中央处理单元(Central Processing Unit, CPU), 还可以是 其他通用处理器、 数字信号处理器(Digital Signal Processor, DSP)、 专用集成电路 (Application Specific Integrated Circuit, ASIC)、 现成可编程门阵列(Field- P
43、rogrammable Gate Array, FPGA)或者其他可编程逻辑器件、 分立门或者晶体管逻辑器件、 分立硬件组件等。 通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器 等。 0106 所述存储器402可以是所述电子设备4的内部存储单元, 例如电子设备4的硬盘或 内存。 所述存储器402也可以是所述电子设备4的外部存储设备, 例如所述电子设备4上配备 说明书 8/10 页 11 CN 111308354 A 11 的插接式硬盘, 智能存储卡(Smart Media Card,SMC), 安全数字(Secure Digital,SD)卡, 闪存卡(Flash Card)等。
44、 进一步地, 所述存储器402还可以既包括所述电子设备4的内部存 储单元也包括外部存储设备。 所述存储器402用于存储所述计算机程序以及所述电子设备 所需的其他程序和数据。 所述存储器402还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的 数据。 0107 需要说明的是, 上述装置/单元之间的信息交互、 执行过程等内容, 由于与本申请 方法实施例基于同一构思, 其具体功能及带来的技术效果, 具体可参见方法实施例部分, 此 处不再赘述。 0108 本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质, 所述计算机可读存储介质存储 有计算机程序, 所述计算机程序被处理器执行时实现可实现上述各个方法实施例中的步 骤
45、。 0109 本申请实施例提供了一种计算机程序产品, 当计算机程序产品在移动终端上运行 时, 使得移动终端执行时实现可实现上述各个方法实施例中的步骤。 0110 所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为了描述的方便和简洁, 仅以上述各功 能单元、 模块的划分进行举例说明, 实际应用中, 可以根据需要而将上述功能分配由不同的 功能单元、 模块完成, 即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块, 以完成以上 描述的全部或者部分功能。 实施例中的各功能单元、 模块可以集成在一个处理单元中, 也可 以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中, 上述集成的 单元既可以采用
46、硬件的形式实现, 也可以采用软件功能单元的形式实现。 另外, 各功能单 元、 模块的具体名称也只是为了便于相互区分, 并不用于限制本申请的保护范围。 上述系统 中单元、 模块的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应过程, 在此不再赘述。 0111 所述集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或 使用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本申请实现上述实施 例方法中的全部或部分流程, 也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成, 所述的计 算机程序可存储于一计算机可读存储介质中, 该计算机程序在被处理器执行时, 可实现上 述各个方法实施例
47、的步骤。 其中, 所述计算机程序包括计算机程序代码, 所述计算机程序代 码可以为源代码形式、 对象代码形式、 可执行文件或某些中间形式等。 所述计算机可读介质 可以包括: 能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、 记录介质、 U盘、 移动硬盘、 磁 碟、 光盘、 计算机存储器、 只读存储器(ROM, Read-Only Memory)、 随机存取存储器(RAM, Random Access Memory)、 电载波信号、 电信信号以及软件分发介质等。 需要说明的是, 所述 计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增 减, 例如在某些司法管辖区, 根据立法和
48、专利实践, 计算机可读介质不包括是电载波信号和 电信信号。 0112 在上述实施例中, 对各个实施例的描述都各有侧重, 某个实施例中没有详述或记 载的部分, 可以参见其它实施例的相关描述。 0113 本领域普通技术人员可以意识到, 结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单 元及算法步骤, 能够以电子硬件、 或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。 这些功能究竟 以硬件还是软件方式来执行, 取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。 专业技术人员 可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能, 但是这种实现不应认为超出 说明书 9/10 页 12 CN 111308354 A 12 本申请的
49、范围。 0114 在本申请所提供的实施例中, 应该理解到, 所揭露的装置/终端设备和方法, 可以 通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置/终端设备实施例仅仅是示意性的, 例如, 所 述模块或单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可以有另外的划分方式, 例如 多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另 一点, 所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口, 装置 或单元的间接耦合或通讯连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。 0115 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的, 作为单元显 示
50、的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个 网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目 的。 0116 以上所述实施例仅用以说明本申请的技术方案, 而非对其限制; 尽管参照前述实 施例对本申请进行了详细的说明, 本领域的普通技术人员应当理解: 其依然可以对前述各 实施例所记载的技术方案进行修改, 或者对其中部分技术特征进行等同替换; 而这些修改 或者替换, 并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围, 均应 包含在本申请的保护范围之内。 说明书 10/10 页 13 CN 111308354 A 1
相关知识
电池健康度确定方法、装置、电子设备及存储介质.pdf
电池健康状态诊断方法、装置、电子设备及存储介质与流程
电池健康状态的检测方法、装置、终端及存储介质.pdf
电池健康状态快速检测方法、装置、检测仪及存储介质
动力电池健康状态评估方法、装置、存储介质及电子设备与流程
电池健康状态检测方法、装置和电子设备与流程
电池健康状态的检测装置及方法.pdf
评估电池健康状态的方法、装置、设备和存储介质与流程
电池使用优化方法、装置、设备及存储介质.pdf
一种电池健康状态的评估方法、电子设备及可读存储介质与流程
网址: 电池健康度状态的检测方法、装置、电子设备及存储介质.pdf https://m.trfsz.com/newsview1557632.html