[发明专利]基于改进型锂离子电池数学模型的电池参数检测方法在审
| 申请号: | 201910729710.0 | 申请日: | 2019-08-08 |
| 公开(公告)号: | CN110554319A | 公开(公告)日: | 2019-12-10 |
| 发明(设计)人: | 王琨;周敏 | 申请(专利权)人: | 盐城工业职业技术学院 |
| 主分类号: | G01R31/367 | 分类号: | G01R31/367;G06F17/50 |
| 代理公司: | 32200 南京经纬专利商标代理有限公司 | 代理人: | 许方 |
| 地址: | 224000 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 锂离子电池 迟滞 数学模型 改进型 电池参数 电压系数 电路结构 构建 求解 检测 | ||
1.一种基于改进型锂离子电池数学模型的电池参数检测方法,其特征在于,包括如下步骤:
S10,获取锂离子电池的迟滞电压系数;
S20,根据所述迟滞电压系数构建改进型锂离子电池数学模型;所述改进型锂离子电池数学模型表征所述锂离子电池的电路结构,以及所述电路结构中迟滞电压与所述迟滞电压系数之间的关系;
S30,求解所述改进型锂离子电池数学模型,得到所述锂离子电池在工作过程中产生的迟滞电压。
2.根据权利要求1所述的基于改进型锂离子电池数学模型的电池参数检测方法,其特征在于,还包括:
根据所述锂离子电池的充放电特性曲线和所述锂离子电池在工作过程中产生的迟滞电压确定所述锂离子电池的平均稳态开路电压;
根据所述锂离子电池的平均稳态开路电压确定所述锂离子电池的SOC。
3.根据权利要求2所述的基于改进型锂离子电池数学模型的电池参数检测方法,其特征在于,所述根据所述锂离子电池的充放电特性曲线和所述锂离子电池在工作过程中产生的迟滞电压确定所述锂离子电池的平均稳态开路电压包括:
将所述锂离子电池在工作过程中产生的迟滞电压拟合为迟滞电压曲线;
根据所述充放电特性曲线与所述迟滞电压曲线之间的差值确定所述平均稳态开路电压曲线;
根据所述平均稳态开路电压曲线识别所述锂离子电池在各个工作时刻的平均稳态开路电压。
4.根据权利要求3所述的基于改进型锂离子电池数学模型的电池参数检测方法,其特征在于,所述根据所述锂离子电池的平均稳态开路电压确定所述锂离子电池的SOC包括:
获取所述锂离子电池的平均稳态开路电压与SOC之间的对应关系;
根据所述对应关系确定各个工作时刻的平均稳态开路电压对应的SOC。
5.根据权利要求1至4任一项所述的基于改进型锂离子电池数学模型的电池参数检测方法,其特征在于,所述改进型锂离子电池数学模型包括:
式中,Ub表示所述电路结构中第一电容两端的电压,Us表示所述电路结构中第二电容两端的电压,Uh表示迟滞电压,Ul表示负载电压,Il表示负载电流,Cb表示第一电容,Cs表示第二电容,Re表示极化电阻,Rs表示表面效应电阻,表示对Ub求一阶导,表示对Us求一阶导,表示对Uh求一阶导,表示对Ul求一阶导,κ表示迟滞电压系数,I表示所述锂离子电池在充放电过程中的电流,M表示所述锂离子电池最大迟滞电压的一半,sgn(I)表示求I的符号,Rt表示终端电阻。
6.根据权利要求1至4任一项所述的基于改进型锂离子电池数学模型的电池参数检测方法,其特征在于,所述获取锂离子电池的迟滞电压系数包括:
在仿真平台将所述锂离子电池的迟滞电压与迟滞电压系数之间的关系拟合为迟滞对应曲线,根据所述迟滞对应曲线确定所述迟滞电压系数。
7.根据权利要求6所述的基于改进型锂离子电池数学模型的电池参数检测方法,其特征在于,所述仿真平台为Matlab。
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