【摘 要】
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在锂电池充放电过程中,对峰值功率的估算可以评价锂电池在极限充放电时的能力,同时避免出现过充过放的现象,对锂电池的合理使用有着重要的影响。因此,锂电池功率状态SOP(State of Power)的估算研究对锂电池高效工作以及使用安全具有极其重要的意义。由于锂电池功率特性与电池电压、电流、温度、直流内阻以及SOC等参数相关,因此,设计电池性能数据采集系统,对电池参数进行在线检测。系统硬件电路以STM
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在锂电池充放电过程中,对峰值功率的估算可以评价锂电池在极限充放电时的能力,同时避免出现过充过放的现象,对锂电池的合理使用有着重要的影响。因此,锂电池功率状态SOP(State of Power)的估算研究对锂电池高效工作以及使用安全具有极其重要的意义。由于锂电池功率特性与电池电压、电流、温度、直流内阻以及SOC等参数相关,因此,设计电池性能数据采集系统,对电池参数进行在线检测。系统硬件电路以STM32为主控芯片,设计电压采集电路、电流采集电路、温度采集电路、数据通信电路,同时设计滤波电路以提升电路的抗干扰能力和稳定性。采用RS-485总线方式与上位机通信,实现实时地对锂电池电流、电压、温度信息的采集及传输。通过测试验证与分析,电压和电流的采集精确度满足设计需求。通过改进Thevenin等效电路模型,建立了电池等效电路模型,得到了电池性能参数电压、电流以及安时法SOC数学表达式,经实验和仿真对比验证了其模型的有效性。通过对电池性能进行测试,分析了电池放电倍率、温度、直流内阻等参数的变化对电池SOC的影响,并采用核主元分析算法判断影响电池SOC的主元因素,建立了电池SOC的估算模型,经仿真得到其估算精度。为了进一步提高电池SOC的估算精度,提出了采用递推核主元分析算法建立电池SOC估算模型,通过仿真对比验证其精度相对提高。分析与计算不同情况的电压、电流、SOC约束条件下的峰值功率,通过推导几种峰值功率从而确定锂电池SOP的估算模型。经仿真验证,递推核主元分析的估算精度满足要求。最后将SOP算法移植到上位机程序中,结合电池性能数据采集系统完成锂电池功率测试系统的设计,通过对系统的运行验证,证明系统可以实现对电池SOP的估算。
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