《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 基于脈沖響應的電池端電壓在線檢測
基于脈沖響應的電池端電壓在線檢測
2016年電子技術應用第1期
何俊儒1,王洪誠2,楊欣榮1
1.西南石油大學 機電工程學院,四川 成都610500;2.西南石油大學 電氣信息學院,四川 成都610500
摘要: 剩余容量(SOC)和健康狀態(SOH)的在線檢測是實現車用電池有效管理的關鍵之一,而電池開路電壓作為預測電池剩余容量的一個重要參數在充電和放電周期間不易獲得。提出了一種基于脈沖響應預測鋰離子電池端電壓的方法,通過向電池施加電流脈沖,由輸入脈沖與電壓脈沖響應的卷積來預測端電壓。闡明了脈沖響應的思想以及方法的實現,通過實驗驗證了該檢測方法的有效性和可靠性,能夠達到實際應用效果。
中圖分類號: TM912
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2016.01.034
中文引用格式: 何俊儒,王洪誠,楊欣榮. 基于脈沖響應的電池端電壓在線檢測[J].電子技術應用,2016,42(1):129-132.
英文引用格式: He Junru,Wang Hongcheng,Yang Xinrong. Online detection for terminal voltage of battery based on pulse response[J].Application of Electronic Technique,2016,42(1):129-132.
Online detection for terminal voltage of battery based on pulse response
He Junru1,Wang Hongcheng2,Yang Xinrong1
1.School of Mechatronic Engineering,Southwest Petroleum University,Chengdu 610500,China; 2.School of Electrical Information,Southwest Petroleum University,Chengdu 610500,China
Abstract: Online monitoring for state-of-charge(SOC) and a state-of-health(SOH) is one of the key to realize the effective management of automotive batteries, but open circuit voltage, as a important parameter for predicting state-of-state in the battery, is not readily available during charge and discharge cycles. A new method for predicting terminal voltage of Li-ion battery based on pulse response is proposed, by imposing a current pulse to the battery, prediction of terminal voltage is the convolution of input pulse and voltage pulse response, introducing the pulse response concept and how to achieve it, the validity and reliability of the detection method are verified by experiments, and it can achieve the practical application effect.
Key words : state-of-charge;Li-ion battery;terminal voltage;pulse response

0 引言

    鋰離子電池具有超長壽命、使用安全、大容量、綠色環保、無記憶效應、體積小、質量輕等其他動力電池無法比擬的優點,從而成為電動汽車動力電池的首選之一[1-3]。由于電池的制作工藝、初始充電的狀態不一致、散熱條件不同、環境氣溫的變化等原因,都會導致電池的分散性[4-5],引起串聯電池的充放電特性不同。因此,動力電池組在串聯充放電過程中,為了使單節動力電池不過充、不過放,以延長動力電池的使用壽命,必須對單節動力電池電壓等參數進行檢測,并對單節電池的剩余容量(SOC)進行估計[6]。

    動力電池的剩余容量的估計與電池的電壓有很大關系。大量在電動汽車電池剩余電量估計上的研究都依賴于電池的開路電壓[7-8]。由于這些研究方法并沒有考慮電化學電池的參數變化,使得估計的準確度取決于電池的健康狀態(SOH)、壽命影響以及生產中的缺陷。加之,電池使用過程中開路電壓并不容易獲得,因而這些方法并不足夠準確以至于結果可能對電池的正常充電和性能造成危害,這將造成電池熱崩潰。還有一些方法則是依賴于電池的充放電狀態電流或是電池的內部阻抗,而這些方法存在誤差大、結果不可靠的問題。

    本文提出了一種基于脈沖響應[9]的電池端電壓檢測方法來預測鋰離子電池端電壓的方法,通過實驗驗證了該種檢測方法的有效性和可靠性,為電池的剩余容量估計提供了一種有效的工具。

1 鋰離子電池等效電路模型

    鋰離子電池是一種可充電電池,一般使用鋰合金金屬氧化物為正極材料,如LiCoO2、LiMnO4等,石墨為負極材料,使用非水電解質。相比于其他類型的電池,鋰離子電池保持電量的能力更好,在同樣大小的電池中也更輕便,并且其不具有記憶效應,不必在充電前完全放電。所有的這些優點表明選取鋰離子電池作為電動汽車的動力電池是一種很好的選擇。

    鋰離子電池的等效電路一般常采用Thevenin等效電路模型,如圖1所示。其中,R0為歐姆電阻,R1、C1分別為電池的極化內阻和極化電容,Ubatt為電池的開路電壓。該模型考慮了電池電壓在充放電流激勵下的突變性和漸變性特點,由R0來等效模擬電壓突變的電阻特性,由R1和C1組成慣性RC環節對應電壓的漸變特性。此外,為使建模簡化,不考慮溫度和電流內阻等的影響。

dy4-t1.gif

2 脈沖響應思想及方法描述

2.1 脈沖響應思想

    函數f與函數g的卷積由f*g表示,其基本定義是某一在t時刻的函數與另一在t-ζ時刻的函數相乘的積分(整個域的獨立變量,即時間),表達式如下:

    dy4-gs1-2.gif

    由于卷積是可交換的,所以首位函數的選取并不重要。

    由線性系統理論可知,對于任意的一個輸入,線性時不變系統的輸出均可由它的脈沖響應確定,表達式如下:

    dy4-gs3.gif

    其中,x[k]、h[k]和y[k]分別代表系統的輸入、脈沖響應和輸出。即系統的輸入與它的脈沖響應的卷積將得到系統的輸出。

    為了確定電池的脈沖響應,向電池施加一個電流脈沖并對電池的輸出電壓作檢測,結果如圖2所示。

dy3-t2.gif

    電池的脈沖響應可作為電池模型并取代電池來計算輸出電壓。將電池的脈沖響應與任意的輸入電流作卷積,可計算得到輸出電壓:

    dy4-gs4.gif

    其中i[k]、h[k]和v[k]分別代表電池的端電流、脈沖響應和端電壓。

2.2 ARMAX模型

    自回歸移動平均模型(ARMAX)[10-11]可以用數字形式來表示離散線性時不變系統的脈沖響應。對于單一輸入/輸出的系統(SISO),給出了ARMAX的多項式模型結構:

    dy4-gs5.gif

    其中,y(t)代表在t時刻的輸出,u(t)代表在t時刻的輸入,e(t)是白噪聲干擾,q-1是反向移算子。并滿足:

    dy4-gs6-8.gif

    其中,n、m和r分別是多項式的階數,為估計出ARMAX模型需要先確定合適的模型階數。針對指定的模型,采用電池的輸入電流作為模型的輸入u(t),而利用多項式可計算出輸出電壓y(t)。

2.3 方法描述

    針對模擬鋰離子電池模型,本文采用基于電池的脈沖響應方法,而電池的脈沖響應又取決于電池的剩余容量(SOC)。不同的SOC對應于不同的脈沖響應。必須注意的是在固有的脈沖當中電流脈沖的持續時間要遠遠小于系統中的最小時間常數。圖3表示的是比克18650鋰離子電池的SOC為80%時的脈沖響應。

dy4-t3.gif

    計算出不同SOC值所對應的電池脈沖響應并存儲于查找表中,即電池的整個SOC的可取范圍由單個i值所對應的特定脈沖響應hi[k]進行分區。實驗中,向電池施加一個輸入電流,而電池產生的輸出電壓響應將對應于該特定電流。將電池的脈沖響應存儲于查找表中,任意輸入電流的端電壓均可通過輸入電流與查找表當中所存儲的脈沖響應的卷積得到。因此就有,對于任意輸入的i值,輸出電壓的求解式表達如下:

    dy4-gs9.gif

    然后,將由查表獲得的脈沖響應而計算出的電壓與實際所測量得到的輸出電壓作比較,確定出合適的與電池相關的脈沖響應。因為已知不同的SOC值對應于相應的脈沖響應,從而可以確定出電池的SOC。圖4表示的是所提出方法的結構框圖。

dy4-t4.gif

3 實驗結果

    實驗所用電池:比克18650鋰離子電池,容量為2.2 Ah,標稱電壓為3.7 V,實驗環境溫度為25 ℃。圖5和圖6分別表示了SOC=75%和SOC=20%時的電池的脈沖響應。結果表明對于不同的SOC的電池其脈沖響應是不同的。

dy4-t5.gif

dy4-t6.gif

    利用Battery Design Studio仿真工具所得到的仿真結果對該方法進行驗證。向18650鋰離子電池模型施加一脈沖幅度為1 A、脈沖寬度為1 s的充電電流脈沖,對不同SOC的電池進行測試,由所獲得的脈沖響應數據可知, 同一輸入電流脈沖下,不同SOC的電池,其輸出電壓脈沖響應不同,數據表如表1所示。

dy4-b1.gif

    同時,對于同一SOC級而言,脈沖響應也會受到施加的電流脈沖幅度的影響。因而對不同的SOC級的電池選取不同的充電電流脈沖來估測其脈沖響應,其結果如表2所示。表2給出了SOC值分別為60%和80%時,輸入電流脈沖寬度為1 s,脈沖幅度分別為0.5 A、1 A和1.5 A的電壓響應數據表。

dy4-b2.gif

    根據已確定的電池的ARMAX模型,對SOC為100%的18650鋰離子電池施加脈沖幅度為3.8 A、脈沖寬度為200 s的放電電流脈沖,圖7所示為對應放電電流脈沖的電池的輸出電壓。

dy4-t7.gif

    利用圖7的放電脈沖,在SOC為100%測試下電池的ARMAX模型的估計如下:

    dy4-gs10.gif

    表3為不同SOC情況下,分別對電池的ARMAX模型和軟件模型施加脈沖幅度為1 A、脈沖寬度為1 s的輸入充電電流脈沖的輸出電壓的對比。由表可知,兩模型的輸出電壓誤差較小且小于0.5%,充分驗證了基于脈沖響應的這一檢測方法的可靠性。

dy4-b3.gif

4 結語

    本文提出了一種基于脈沖響應的電池端電壓在線檢測方法,由ARMAX模型來真實反映電池的脈沖響應狀態,根據電池的SOC不同其脈沖響應不同以及同一SOC的電池輸入脈沖不同其脈沖響應不同來預測電池的端電壓,仿真結果和實驗結果充分驗證了該方法的有效性和可靠性。利用該種方法為電池的剩余容量估計提供一種有效的工具,并且針對不同的電池類型,該方法也同樣適用。

參考文獻

[1] 盧杰祥.鋰離子電池特性建模與SOC估算研究[D].廣州華南理工大學,2012.

[2] 趙慶河.一種電動車用鋰電池剩余容量檢測系統[J].信息技術,2012(6):205-207.

[3] 田曉輝,刁海南,范波,等.車用鋰離子動力電池SOC的預測研究[J].電源技術,2010,34(1):51-54.

[4] 李哲.純電動汽車磷酸鐵電池性能研究[D].北京:清華大學,2011.

[5] SHIN H C,PARK S B,JANG H,et al.Rate performance and structural change of Cr-doped LiFePO4/C during cycling[J].Electrochimica Acta,2008,53(27):7946-7951.

[6] 李國進,董第永,陳雙.磷酸鐵鋰電池的SOC預測[J].計算機仿真,2015,32(3):163-168.

[7] SINKARAM C,RAJAKUMAR K,ASIRVADAM V.Modeling battery management system using the lithium-ion battery[C].Control System,Computing and Engineering (ICCSCE),2012 IEEE International Conference on IEEE,2012:50-55.

[8] BOWKETT M,THANAPALAN K,STOCKLEY T,et al.Design and implementation of an optimal battery management system for hybrid electric vehicles[C].Automation and Computing(ICAC),2013 19th International Conference on IEEE,2013:1-5.

[9] 郭永剛,許亮華,水小平.基于脈沖響應數據的armax法建模以及模態參數識別[J].地震工程與工程振動,2006,26(5):167-171.

[10] 辛斌,白永強,陳杰.基于偏差消除最小二乘估計和Durbin方法的兩階段ARMAX參數辨識[J].自動化學報,2012,38(3):491-496.

[11] 王宏偉,于雙和.基于模糊ARMAX模型的模糊建模[J].控制理論與應用,2009,26(1):85-88.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          亚洲男人的天堂在线观看| 国产欧美日韩激情| 久久精品视频在线| 韩国女主播一区二区三区| 久久久av网站| 99国产精品久久久久老师| 亚洲区一区二区三区| 欧美激情1区2区| 国产精品美女久久| 亚洲欧美亚洲| 亚洲激情视频网| 国产精品久久久久久久久久直播| 欧美成人精品一区二区三区| 国产在线拍偷自揄拍精品| 国产亚洲欧美另类一区二区三区| 久久久久久久综合| 好吊视频一区二区三区四区| 先锋资源久久| 国内精品免费午夜毛片| 国内成人精品视频| 国内精品国语自产拍在线观看| 国模套图日韩精品一区二区| 国产精品男gay被猛男狂揉视频| 国产一区二区三区直播精品电影| 国产精品高清免费在线观看| 黑人一区二区三区四区五区| 欧美xx视频| 国产精品久久久久久一区二区三区| 中文日韩在线视频| 国产亚洲精品美女| 国产精品欧美精品| 国产美女精品视频| 欧美亚州在线观看| 永久免费精品影视网站| 亚洲人久久久| 久久精品国产精品亚洲精品| 欧美专区亚洲专区| 在线成人中文字幕| 国产精品久久久久久久久久三级| 伊人蜜桃色噜噜激情综合| 亚洲制服丝袜在线| 一区二区三区精品视频在线观看| 亚洲综合日韩在线| 亚洲人成人一区二区在线观看| 免费成人小视频| 欧美精品在线视频观看| 亚洲男人的天堂在线| 亚洲区一区二区三区| 亚洲制服欧美中文字幕中文字幕| 快射av在线播放一区| 国产亚洲精品aa午夜观看| 欧美激情免费观看| 亚洲欧美日韩综合| 99精品99久久久久久宅男| 99精品国产99久久久久久福利| 一本久久a久久精品亚洲| 欧美高清在线一区二区| 亚洲电影有码| 国产一区二区三区黄视频| 国产欧美精品国产国产专区| 亚洲视频电影图片偷拍一区| av72成人在线| 一区精品久久| 在线观看亚洲| 欧美sm视频| 国产亚洲欧美aaaa| 欧美影院精品一区| 亚洲国产成人91精品| 亚洲图片在线| 欧美风情在线观看| 亚洲精品永久免费精品| 亚洲一区二区高清| 国精品一区二区三区| 国产一区二区你懂的| 男女精品网站| 麻豆成人在线| 国产精品主播| 亚洲香蕉网站| 国产精品久久婷婷六月丁香| 国产精品一区二区久久精品| 免费的成人av| 欧美日韩欧美一区二区| 影音先锋中文字幕一区二区| 欧美黄色免费网站| 国产一区二区在线免费观看| aa日韩免费精品视频一| 欧美极品在线观看| 亚洲激情午夜| 国产日韩av高清| 久久亚洲国产精品一区二区| 免费h精品视频在线播放| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀| 国产一区香蕉久久| 国产一级一区二区| 亚洲精品视频在线看| 国产精品稀缺呦系列在线| 免费欧美电影| 亚洲高清免费在线| 久久亚洲综合网| 亚洲午夜视频在线观看| 黄色日韩网站| 欧美在线亚洲一区| 韩国女主播一区| 99综合电影在线视频| 欧美视频中文在线看| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 亚洲精品在线观看免费| 欧美日韩免费高清一区色橹橹| 中日韩男男gay无套| 欧美精品成人91久久久久久久| 一区二区三区欧美日韩| 国产裸体写真av一区二区| 欧美成人中文字幕在线| 欧美国产亚洲另类动漫| 模特精品裸拍一区| 亚洲香蕉成视频在线观看| 欧美自拍偷拍| 亚洲激情电影在线| 亚洲一区二区三区四区五区午夜| 激情小说另类小说亚洲欧美| 蜜臀av一级做a爰片久久| 国产日韩精品在线观看| 久久亚洲私人国产精品va媚药| 久久婷婷人人澡人人喊人人爽| 亚洲最新视频在线播放| 久久综合久久久| 欧美日韩亚洲系列| 欧美日韩国产精品一区二区亚洲| 欧美成人午夜视频| 午夜国产一区| 国产亚洲综合在线| 欧美少妇一区二区| 国产精品二区在线观看| 99国内精品久久久久久久软件| 国产精品腿扒开做爽爽爽挤奶网站| 国产精品都在这里| 国产精品黄页免费高清在线观看| 国产精品麻豆成人av电影艾秋| 黄色日韩网站视频| 亚洲欧美日韩在线不卡| 久久久一区二区| 欧美成人免费一级人片100| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮| 国产精品久久久久9999高清| 欧美精品久久久久久久免费观看| 欧美一区三区三区高中清蜜桃| 久久精品在线视频| 国产一区二区三区高清在线观看| 亚洲另类在线一区| 99精品国产热久久91蜜凸| 欧美日韩极品在线观看一区| 亚洲主播在线观看| 老司机67194精品线观看| 国产欧美日韩视频一区二区三区| 亚洲人成高清| 欧美午夜宅男影院在线观看| 乱中年女人伦av一区二区| 欧美日韩一区成人| 日韩视频免费观看高清在线视频| 欧美福利专区| 欧美日韩播放| 狠狠色丁香婷婷综合| 国产精品九九久久久久久久| 国产精品久久久久久模特| 国产精品国产精品| 狠狠色丁香久久婷婷综合丁香| 久久精品免费| 国产日韩欧美中文| 欧美高潮视频| 欧美午夜欧美| 国产精品国产三级欧美二区| 午夜视频精品| 欧美大片一区二区三区| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看| 亚洲影音先锋| 亚洲人成在线播放| 激情伊人五月天久久综合| 亚洲高清激情| 激情欧美丁香| 国产视频一区免费看| 依依成人综合视频| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 精东粉嫩av免费一区二区三区| 欧美韩日一区二区三区| 亚洲一区二区精品视频| 久久婷婷国产综合国色天香| 亚洲视频一二区| 久久久综合网| 国产伦精品一区二区三区| 午夜性色一区二区三区免费视频| 欧美日韩免费区域视频在线观看| 午夜精品一区二区在线观看| 在线国产精品播放| 亚洲精品一二区| 久久精品一区蜜桃臀影院| 亚洲日本欧美日韩高观看| 欧美日本精品| 1000部国产精品成人观看| 亚洲精品日韩久久| 国产精品久久久久久久久借妻| 亚洲国产欧美在线人成| 久久精品视频在线看| 亚洲国产高清自拍| 国产欧美一区二区三区视频| 欧美日韩精品免费| 国产精品www色诱视频| 亚洲高清久久网| 精品盗摄一区二区三区| 国内精品伊人久久久久av影院| 一区二区三区av| 99综合电影在线视频| 欧美日韩美女在线观看| 欧美日韩1234| 久久久精品一区二区三区| 久久人人97超碰国产公开结果| 欧美日韩国产亚洲一区| 午夜精品一区二区三区在线播放| 国产亚洲精品久| 日韩一区二区精品| 亚洲日韩欧美视频| 国内揄拍国内精品少妇国语| 欧美淫片网站| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 一区二区欧美精品| 最新国产精品拍自在线播放| 欧美一区二区三区久久精品茉莉花| 91久久久久久国产精品| 亚洲一区二区三区高清不卡| 亚洲精品看片| 亚洲欧洲日本国产| 久久蜜桃av一区精品变态类天堂| 欧美日韩视频在线| 欧美国产欧美亚洲国产日韩mv天天看完整| 午夜精品视频在线观看一区二区| 欧美高清免费| 亚洲日本中文字幕免费在线不卡| 亚洲欧美日韩国产综合精品二区| 亚洲影院在线观看| 影院欧美亚洲| 亚洲午夜视频在线| 亚洲精品激情| 欧美午夜欧美| 国产在线观看一区| 99视频在线观看一区三区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色吗综合| 国内综合精品午夜久久资源| 亚洲午夜视频在线| 欧美四级在线观看| 亚洲欧美网站| 国产精品都在这里| 国产一区日韩二区欧美三区| 国产精品日韩欧美大师| 亚洲缚视频在线观看| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 亚洲欧美区自拍先锋| 国产麻豆9l精品三级站| 国内精品久久久久影院薰衣草| 激情一区二区三区| 国产一区二区剧情av在线| 欧美视频一区二区三区| 欧美一区1区三区3区公司| av72成人在线| 欧美电影打屁股sp| 欧美视频不卡| 国产欧美一区二区三区久久| 久久不射2019中文字幕| 久久视频在线视频| 欧美1区2区| 欧美成熟视频| 亚洲乱码国产乱码精品精天堂| 免费观看成人| 亚洲激情在线观看视频免费| 久久精品观看| 狠狠色伊人亚洲综合网站色| 欧美精品一区三区| 亚洲男人第一网站| 国产精品影片在线观看| 亚洲理论在线观看| 国产精品美女主播在线观看纯欲| 欧美h视频在线| 久久精品国产清自在天天线| 国内揄拍国内精品久久| 男女视频一区二区| 欧美午夜欧美| 欧美一级淫片播放口| 欧美伊人影院| 一本色道**综合亚洲精品蜜桃冫| 亚洲一区二区三区在线播放| 国产日韩一区二区三区在线播放| 亚洲欧美另类久久久精品2019| 激情自拍一区| 亚洲天堂成人在线视频| 中文在线不卡| 欧美午夜宅男影院| 欧美久久综合| 欧美1区2区| 亚洲一区二区三区久久| 亚洲一区精品在线| 国产精品亚洲综合天堂夜夜| 欧美日韩午夜剧场| 国产免费一区二区三区香蕉精| 国产专区一区| 欧美三级网页| 一区二区三区鲁丝不卡| 在线看成人片| 一本色道久久99精品综合| 欧美日韩国产一区| 欧美大胆成人| 国产欧美va欧美不卡在线| 久久成人免费网| 久久视频在线免费观看| 久久高清国产| 欧美三级免费| 亚洲美女区一区| 国产精品三级久久久久久电影| 欧美视频在线视频| 久久久另类综合| 欧美精品福利视频| 日韩亚洲国产精品| 午夜精品久久久久久久白皮肤| 国产精品夜夜夜| 国产一区二区三区直播精品电影| 一本久道久久久| 欧美一区二区网站| 欧美片在线观看| 欧美国产精品日韩| 亚洲国产精品国自产拍av秋霞| 国产精品久久久久久久第一福利|