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文档简介
电池管理一电池管理几个关键技术二影响电池SOC的因素三国内外研究电池模型几个关键技术1电池组的安全快速充电技术2均衡技术3荷电状态(StateofCharge,SOC)计算技术。电池组的安全快速充电技术1电池在充电过程中会出现欧姆极化、浓差极化和电化学极化构成的极化现象,从而导致电池电压升高,充电效率降低,充入电池的电量减少。2传统:恒流、恒压充电3现在:多阶段恒流充电、恒流-恒压充电、自适应快速充电、变电间歇快速充电、放电脉冲去极化等智能充电方法。SOC算法1常用的SOC算法:安时法、电压法、内阻法、神经网络法和卡尔曼滤波法等。2安时法将电池看作黑箱,不关心电池内部的结构,算法简单易行,被广泛应用,但是它会产生累积误差且无法消除;3电压法和内阻法是根据电池电压电压法和内阻法是根据电池电压和内阻与SOC的固定函数关系来对SOC进行估计,也得到了广泛应用;4神经网络法和卡尔曼滤波法是最近几年才应用于SOC估计中的智能算法,原理较为复杂,实现起来有一定难度。温度因素1体现方面:电池容量,电池电动势,电池自放电率2温度修正放电倍率因素1Peukert就总结出了放电容量和放电电流关系的经验公式.2放大倍率修正1线性模型该模型只是用常值电阻R简单地等效电池的欧姆内阻和极化内阻,而不考虑它受电池SOC、温度和电流等因素的影响。2Thevenin模型1该模型有动静态特性,考虑温度、电流以及充放电动态差异的情况下可以较准确地模拟电池的充放电行为。2图中的E是电池电动势,在同一温度下与SOC有固定的函数关系。R1是电池的欧姆内阻,由电极材料、电解液、隔膜内阻及各部分零件的接触电阻组成;R2是电池的极化内阻,它是电化学反应时由极化引起的电阻,包括电化学极化和浓差极化引起的电阻,它与电容C并联构成容阻回路,用于模拟电池极化产生和消除过程中表现出的动态特性。3四阶动态模型1Gignioi提出的四阶动态模型。模型由两部分组成:第一部分由代表电解液反应内阻的R3,代表电池欧姆内阻的R2和与之相关的电容C2,以及代表能量损失的电阻R1及与之相关的电容C1组成;第二部分由代表电池自放电特性的RS和ES组成。2提
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