ups不間斷電源為了能夠更為精確地反映電池的變化規(guī)律,嘗試通過二階電路等效,進而實現工作過程的精確描述。該方法在理想等效模型基礎上,增加了兩個RC并聯(lián)回路。通過以上改進思路的探索,獲得等效模型結構如圖4-5所示。ups不間斷電源為開路電壓,R。為歐姆內阻,R,為電池的極化電阻,C;為極化電容,R為電池的表面效應電阻,C,為表面效應電容,I(t)為電路電流,U,為外接負載時的閉路電壓。通過分析上述等效模型的電路結構,應用電路分析知識獲得其狀態(tài)方程和觀測方程。
ups不間斷電源電池組閉路電壓D,作為該非線性SOC估算模型的輸出。進而、輸出電流去作為該非線性系統(tǒng)的輸入,獲得參數U的觀測方程H(*)ups不間斷電源為了估算參數SOC、U和U,的值,等效電路模型的參數R。、R、、R、C,和C,需要已知。這些參數將通過HPPC實驗數據分析獲得。在參數識別過程中,通過設計并應用頻域傳遞函數,實現模型參數的識別。通過上述方程的討論與分析,ups不間斷電源作為動態(tài)系統(tǒng)的輸出,把電流參數4作為動態(tài)系統(tǒng)的輸入。ups不間斷電源通過二階等效模型分析可以看出,該等效模型能夠更為精確地反映電池的變化規(guī)律,但計算量會有所增加。
ups不間斷電源電池成組等效建模,針對鋰離子電池組工作特性的準確描述問題,通過對充放電過程中不同內部效應的等效模擬,實現了鋰離子電池組工作特性的準確數學表達。在此基礎上,開展了鋰離子電池組等效建模方法研究,創(chuàng)新性地構建了復合等效模型,并結合模型參數辨識實現了對鋰離子電池組工作特性的狀態(tài)空間數學描述。
ups不間斷電源電池組工作狀態(tài)準確描述的目標,綜合考慮表征準確度和計算復雜度,結合不同等效模型的優(yōu)點,使用電路等效方式提出并構建了鋰離子電池組復合等效模型S-ECM。S-ECM模型通過對成組級聯(lián)的鋰離子電池組內部不同效應的模擬,實現鋰離子電池組工況和工作過程的準確數學表達。該模型在一階RC等效基礎上增加了并聯(lián)電阻,以表征自放電效應。該模型在 PNCV等效基礎上引入串有反向二極管的電阻并聯(lián)回路,該模型在電動勢兩端增添串聯(lián)電源和電阻,以表征平衡狀態(tài)的影響,全面準確地描述了鋰離子電池組的工作過程。在充分考慮理離子電池組成組工作特性的基礎上,實現其等效模型的框架構建。利用工作特性實驗分析和狀態(tài)參數辨識,對模型進行有效狀態(tài)空間數學描述。
ups不間斷電源各部分機制如下:
1)該模型中的電動勢來源于理想電壓源Da,兩端增加并聯(lián)大電阻R..以表征自放電效應,進而通過串聯(lián)內阻R。表征歐姆效應。
2)利用一階RC并聯(lián)電路表征極化效應,改進并增加串有反向二極管的電阻R。和R。并聯(lián)電路,以表征充放電時的內阻差異,進一步提高其工作狀態(tài)描述的準確性。
3)考慮成組等效過程中的單體間一致性差異問題,進行平衡狀態(tài)對工作狀態(tài)描述影響的等效描述:
1該現象將導致輸出電壓U.(t)的構成發(fā)生變化,使其工作電壓的范圍縮小。因此,使用與開路電壓源Uoc反向串聯(lián)的時變電壓源U。進行表征。
2 該現象將導致歐姆內阻R。的額外累積變大,使得發(fā)熱現象逐漸加劇。因此,使用時變電阻參數R。描述該影響效果。現有的SOC估算方法尚未充分考慮以上各因素影響,如果這些參數的綜合影響效果能夠在SOC估算過程中得到考慮,將對鋰離子電池組現有問題的解決提供有效的解決方案。因此,提出了該等效模型S-ECM,并探索性構建了其狀態(tài)空間方程。
針對動力應用工況特點,結合前期工作特性的實驗分析,在原有電池等效模型基礎上進行改進,以提高其工作特性表達效果,構建S-ECM等效模型,如圖4-6所示。2022-05-03
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