车用锂离子动力电池SOC的预测研究
锂电池已被广泛应用于工业、日常生活等领域,对电池荷电状态(SOC)的估算已成为电池管理的重要环节。但是,由于电池结构复杂,电池的荷电状态受放电电流、电池内部温度、自放电、老化等因素的影响,使得SOC的估算困难。目前SOC估算方法有:开路电压法、安时计量法、内阻法、神经网络和卡尔曼滤波法。国外V. Pop等人提出EMF-SOC模型[1-2],即电池电动势与荷电状态的关系模型来估算SOC,相当于开路电压法,该方法用于电池静置足够长时间后进行估计,不能实时估计;也有人采用安时计量法或卡尔曼滤波法估计SOC,安时计量法由于电流波动较大或测量误差长时间积累导致估计不精确;卡尔曼滤波法则在建立准确实用的电池动态模型上存在很大困难,为此本文根据锂电池在应用中的实际情况,采用了一种新思路来估算SOC,即将电池的工作状况分为三种状态,对每种状态的SOC逐一进行估算,在估算过程中消除影响SOC的因素,且使三种状态下SOC的值互为前提,从而提高SOC的估算精度。
1、电池工作状态及SOC估计
电池状态根据实际情况可分为三种状态,这里将其定义为静止、恢复、充放电,它们的关系如图1。
图1 电池工作状态图
1.1 静止状态
电池的静止状态是指电池工作停止后,完全恢复了的状态,从恢复状态转化而来,可直接转入充放电状态,此状态下SOC的计算量作为充放电状态下SOC估算的初始值。由于此状态下的特点是电流为零、无极化现象,其SOC值与开路电压有很好的对应关系,因此能用开路电压法直接估算电池的SOC值,电池的开路电压与SOC值的关系曲线如图2。
图2 电池的开路电压与SOC值的关系曲线
在静止状态下,电池容量主要受自放电现象的影响使得电池电量会随着时间的增加而减少,而用开路电压与SOC值的对应关系来估算SOC,本身就可以消除自放电引起的电量损失的影响,从而能使SOC值更加准确地反映电池的状态。
1.2 恢复状态
恢复状态是指电池从放电或充电状态转到静止状态的过渡阶段。一般这个阶段经历的时间为8h(此值为经验值),此状态下SOC的计算量作为充放电状态下SOC估算的初始值,这时的SOC估算主要考虑放电或充电结束后电池电量的改变量。从放电或充电状态进入恢复状态后电池电量会随时间增加而有所增加,其变化的原因是在放电或充电过程中电池内部产生极化现象,部分电量没有用于实际的充放电中而是慢慢累积起来,当电池停止工作后极化现象会慢慢消失,累积的电量也会恢复。
恢复阶段SOC的估算:
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