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四川工程职业技术大学刘忠强获国家专利权

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龙图腾网获悉四川工程职业技术大学申请的专利退役锂电池充电安全性评估方法及评估系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119916228B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-07-04发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510404959.X,技术领域涉及:G01R31/378;该发明授权退役锂电池充电安全性评估方法及评估系统是由刘忠强;杨杰文;米宪儒设计研发完成,并于2025-04-02向国家知识产权局提交的专利申请。

退役锂电池充电安全性评估方法及评估系统在说明书摘要公布了:本发明公开了一种退役锂电池充电安全性评估方法及评估系统,退役锂电池充电安全性评估方法包括以下步骤:获取退役锂电池、全新锂电池和寿命终止锂电池在若干种充电电流工况下的表面温度数据;提取退役锂电池、全新锂电池和寿命终止锂电池在所有充电电流工况下表面温度数据的特征值;计算退役锂电池面向特定充电电流工况下的单一安全风险系数;计算退役锂电池面向所有充电电流工况下的综合安全风险系数;划分不同的安全等级,并对应给出充电限流值。本发明能够有利于将多块安全等级相同的电池重组,从而有利于重组电池组的控制管理,进而有利于提高重组电池组的一致性和安全性,以有利于延长使用寿命并降低热失控发生几率。

本发明授权退役锂电池充电安全性评估方法及评估系统在权利要求书中公布了:1.一种退役锂电池充电安全性评估方法,其特征在于,包括以下步骤: 步骤S1:获取退役锂电池、全新锂电池和寿命终止锂电池在若干种充电电流工况下的表面温度数据; 步骤S2:提取退役锂电池、全新锂电池和寿命终止锂电池在所有充电电流工况下表面温度数据的特征值; 步骤S3:计算退役锂电池面向特定充电电流工况下的单一安全风险系数; 步骤S4:计算退役锂电池面向所有充电电流工况下的综合安全风险系数; 步骤S5:划分不同的安全等级,并对应给出充电限流值; 步骤S1中,获取周期为t,所述若干种充电电流工况包括0.25C、0.5C、0.75C、1C、2C和3C; 退役锂电池在0.25C、0.5C、0.75C、1C、2C和3C充电电流工况下的表面温度数据以序列形式分别表示为{T a(0.25,0)、T a(0.25,t)、……}、{T a(0.5,0)、T a(0.5,t)、……}、{T a(0.75,0)、T a(0.75,t)、……}、{T a(1,0)、T a(1,t)、……}、{T a(2,0)、T a(2,t)、……}、{T a(3,0)、T a(3,t)、……}; 全新锂电池在0.25C、0.5C、0.75C、1C、2C和3C充电电流工况下的表面温度数据以序列形式分别表示为{T n(0.25,0)、T n(0.25,t)、……}、{T n(0.5,0)、T n(0.5,t)、……}、{T n(0.75,0)、T n(0.75,t)、……}、{T n(1,0)、T n(1,t)、……}、{T n(2,0)、T n(2,t)、……}、{T n(3,0)、T n(3,t)、……}; 寿命终止锂电池在0.25C、0.5C、0.75C、1C、2C和3C充电电流工况下的表面温度数据以序列形式分别表示为{T e(0.25,0)、T e(0.25,t)、……}、{T e(0.5,0)、T e(0.5,t)、……}、{T e(0.75,0)、T e(0.75,t)、……}、{T e(1,0)、T e(1,t)、……}、{T e(2,0)、T e(2,t)、……}、{T e(3,0)、T e(3,t)、……}; 其中,T a为退役锂电池表面温度,T n为全新锂电池表面温度,T e为寿命终止锂电池表面温度;T a(0.25,0)为以0.25C的充电电流工况充电前的退役锂电池表面温度,T a(0.25,t)为以0.25C的充电电流工况充电t时长的退役锂电池表面温度; 步骤S2中,退役锂电池、全新锂电池和寿命终止锂电池在所有充电电流工况下表面温度数据的特征值以序列形式表示为{T am(0.25)、T nm(0.25)、T em(0.25)}、{T am(0.5)、T nm(0.5)、T em(0.5)}、{T am(0.75)、T nm(0.75)、T em(0.75)}、{T am(1)、T nm(1)、T em(1)}、{T am(2)、T nm(2)、T em(2)}、{T am(3)、T nm(3)、T em(3)}; 其中,T am(0.25)、T nm(0.25)、T em(0.25)分别为退役锂电池、全新锂电池和寿命终止锂电池在0.25C的充电电流工况下的特征值,T am(0.25)=max{T a(0.25,0)、T a(0.25,t)、……}; 步骤S3中,退役锂电池面向0.25C、0.5C、0.75C、1C、2C和3C这六种特定充电电流工况下的单一安全风险系数分别为C s(0.25)、C s(0.5)、C s(0.75)、C s(1)、C s(2)和C s(3); C s(0.25)=(T am(0.25)-T nm(0.25))(T em(0.25)-T nm(0.25)); C s(0.5)=(T am(0.5)-T nm(0.5))(T em(0.5)-T nm(0.5)); C s(0.75)=(T am(0.75)-T nm(0.75))(T em(0.75)-T nm(0.75)); C s(1)=(T am(1)-T nm(1))(T em(1)-T nm(1)); C s(2)=(T am(2)-T nm(2))(T em(2)-T nm(2)); C s(3)=(T am(3)-T nm(3))(T em(3)-T nm(3)); 所述若干种充电电流工况包括若干种慢充充电电流工况和若干种快充充电电流工况; 所述计算退役锂电池面向所有充电电流工况下的综合安全风险系数包括: 计算退役锂电池面向所有慢充充电电流工况下的多工况安全风险系数和面向所有快充充电电流工况下的多工况安全风险系数; 根据所有慢充充电电流工况下的多工况安全风险系数和面向所有快充充电电流工况下的多工况安全风险系数,计算退役锂电池面向所有充电电流工况下的综合安全风险系数; 步骤S4中,退役锂电池面向所有充电电流工况下的综合安全风险系数为C m;C m=C m(s)*0.8+C m(f)*0.2; 其中,C m(s)为退役锂电池面向所有慢充充电电流工况下的多工况安全风险系数,C m(s)=C s(0.25)+C s(0.5)+C s(0.75)3; C m(f)为退役锂电池面向所有快充充电电流工况下的多工况安全风险系数,C m(f)=C s(1)+C s(2)+C s(3)3。

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