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(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CN112214889A(43)申请公布日2021.01.12(21)申请号202011052270.9(22)申请日2020.09.29(71)申请人蜂巢能源科技有限公司地址213200江苏省常州市金坛区鑫城大道8899号(72)发明人张颖(74)专利代理机构北京润平知识产权代理有限公司11283代理人肖冰滨王晓晓(51)Int.Cl.G06F30/20(2020.01)H01M10/44(2006.01)H02J7/00(2006.01)权利要求书2页说明书7页附图1页(54)发明名称锂电池充电方法、系统、电子设备、电池管理系统及存储介质(57)摘要本发明提供一种锂电池充电方法、系统、电子设备、电池管理系统及存储介质,属于动力电池技术领域。所述方法包括:对锂电池进行充电,确定所述锂电池的负极当前相对锂离子含量;根据所述锂电池的容量衰减模型和所述负极当前相对锂离子含量,确定负极相对锂离子含量的变化量;通过所述负极相对锂离子含量的变化量修正所述锂电池的SP2D模型中负极相对锂离子含量;执行所述SP2D模型的状态估计调节,通过调节后的SP2D模型限定对所述锂电池进行充电的最大充电电流。本发明用于锂电池快速充电。CN112214889ACN112214889A权利要求书1/2页1.一种锂电池充电方法,其特征在于,该锂电池充电方法包括:对锂电池进行充电,确定所述锂电池的负极当前相对锂离子含量;根据所述锂电池的容量衰减模型和所述负极当前相对锂离子含量,确定负极相对锂离子含量的变化量;通过所述负极相对锂离子含量的变化量修正所述锂电池的SP2D模型中负极相对锂离子含量;执行所述SP2D模型的状态估计调节,通过调节后的SP2D模型限定对所述锂电池进行充电的最大充电电流。2.根据权利要求1所述的锂电池充电方法,其特征在于,在所述对锂电池进行充电,确定所述锂电池的负极当前相对锂离子含量之后,且在根据所述锂电池的容量衰减模型和所述负极当前相对锂离子含量,确定负极相对锂离子含量的变化量之前,还包括:根据所述锂电池的放电倍率和负极反应速率常数,确定充电工况下的阿伦尼乌斯方程;根据所述阿伦尼乌斯方程和负极锂离子含量参数,确定所述锂电池的容量衰减模型。3.根据权利要求2所述的锂电池充电方法,其特征在于,所述根据所述锂电池的容量衰减模型和所述负极当前相对锂离子含量,确定负极相对锂离子含量的变化量,包括:将所述负极锂离子含量参数更新为所述负极当前相对锂离子含量;通过所述锂电池的容量衰减模型,计算获得负极相对锂离子含量的变化量,其中,所述锂电池的容量衰减模型为:式中,Dx0为所述负极相对锂离子含量的变化量,xc为所述负极当前相对锂离子含量,A为反应指前因子,R为气体常数,T为温度,Cconstant为所述负极反应速率常数,Crate为所述放电倍率,Ea为负极反应的活化能。4.根据权利要求1所述的锂电池充电方法,其特征在于,所述执行所述SP2D模型的状态估计调节,包括:根据修正的负极相对锂离子含量,获得所述SP2D模型输出的估算端电压;根据所述估算端电压和所述锂电池的测量端电压的电压差的大小,确定估计误差;根据所述估计误差,对所述SP2D模型的内部状态参数进行PID调节。5.根据权利要求1至4中任意一项所述的锂电池充电方法,其特征在于,所述通过调节后的SP2D模型限定对所述锂电池进行充电的最大充电电流,包括:获取所述锂电池的充电电流;确定调节后的SP2D模型在所述充电电流下的估算端电压是否达到充电截止电压,若是,则结束对所述锂电池的充电,若否,则根据所述调节后的SP2D模型在所述充电电流下的估算负极过电势的大小,获得当前充电电流,并将所述当前充电电流作为对所述锂电池进行充电的最大充电电流。6.根据权利要求1至4中任意一项所述的锂电池充电方法,其特征在于,其中,所述SP2D模型包括以下一项或多项:2CN112214889A权利要求书2/2页固相和/或液相扩散方程;固相和/或液相电势方程;电荷守恒方程;Bulter-Volmer动力学方程。7.一种锂电池充电系统,其特征在于,该锂电池充电系统包括:充电模块,用于对锂电池进行充电;容量衰减模块,用于确定所述锂电池的负极当前相对锂离子含量;所述容量衰减模块用于根据所述锂电池的容量衰减模型和所述负极当前相对锂离子含量,确定负极相对锂离子含量的变化量;所述容量衰减模块还用于通过所述负极相对锂离子含量的变化量修正所述锂电池的SP2D模型中负极相对锂离子含量;电流限定模块,用于执行所述SP2D模型的状态估计调节,通过调节后的SP2D模型限定对所述锂电池进行充电的最大充电电流。8.一种电子设备,其特征在于,该电子设备包括:至少一个处理器;存储器,与所述至少一