北京四方继保工程技术有限公司;北京四方继保自动化股份有限公司刘伟龙获国家专利权
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龙图腾网获悉北京四方继保工程技术有限公司;北京四方继保自动化股份有限公司申请的专利储能单体电池内部温度状态建模与估计方法、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:CN120257674B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-02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:202510744594.5,技术领域涉及:G06F30/20;该发明授权储能单体电池内部温度状态建模与估计方法、系统是由刘伟龙;唐喜;胡炯;黄昕;阴孟涛;董建威设计研发完成,并于2025-06-05向国家知识产权局提交的专利申请。
本储能单体电池内部温度状态建模与估计方法、系统在说明书摘要公布了:储能单体电池内部温度状态建模与估计方法、系统,构建储能电池分布式热路模型以确定储能电池的正负极温度估计值;以储能电池的正负极温度测量值和正负极温度估计值的差值最小为目标,辨识储能电池分布式热路模型参数;基于储能电池分布式热路模型,构建各时刻储能电池的状态空间方程和观测方程;自适应调节储能电池分布式热路模型参数辨识的采样时间间隔、状态空间方程和观测方程的采样时间间隔;利用储能电池分布式热路模型的参数辨识结果,更新状态空间方程和观测方程;基于更新后的状态空间方程和观测方程,根据自适应调节后的采样时间间隔执行卡尔曼滤波,对储能单体电池内部温度进行估计,提高锂电池内部温度状态的监测精度和估计效率。
本发明授权储能单体电池内部温度状态建模与估计方法、系统在权利要求书中公布了:1.一种储能单体电池内部温度状态建模与估计方法,其特征在于,包括: 获取储能电池的正负极温度测量值,构建储能电池分布式热路模型以确定储能电池的正负极温度估计值;以储能电池的正负极温度测量值和正负极温度估计值的差值最小为目标,对储能电池分布式热路模型的参数进行辨识;其中,分布式热路模型包括:储能电池的产热率模型、储能电池的热容、储能PACK内部空气的热容、储能电池的电化学反应感性热阻、储能电池核心与正负极之间的热阻、储能电池表面与储能PACK内空气之间的热阻;储能电池的产热率模型与储能电池的热容构成并联回路,并联回路的一端与储能电池的电化学反应感性热阻的一端连接、且连接点对应储能电池的核心温度,储能电池的电化学反应感性热阻的另一端与储能电池核心和正负极之间的并联热阻的一端连接、且连接点对应储能电池的电化学反应热温度,储能电池核心与正负极之间的并联热阻的另一端同时连接储能PACK内部空气的热容的一端和储能电池表面与储能PACK内空气之间的热阻的一端、且连接点对应储能电池正负极温度,并联回路的另一端、储能PACK内部空气的热容的另一端和储能电池表面与储能PACK内空气之间的热阻的另一端均接地、且接地点对应储能PACK内部空气温度; 基于储能电池分布式热路模型,以储能电池核心温度和电池电化学反应热温度作为状态量,以储能电池正负极温度和储能PACK内部空气温度为控制输入量,以储能电池正负极温度为观测量,构建各时刻储能电池的状态空间方程和观测方程;自适应调节储能电池分布式热路模型参数辨识的采样时间间隔、状态空间方程和观测方程的采样时间间隔; 利用储能电池分布式热路模型的参数辨识结果,更新状态空间方程和观测方程;基于更新后的状态空间方程和观测方程,根据自适应调节后的采样时间间隔执行卡尔曼滤波,对储能单体电池内部温度进行估计。
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