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锂离子电池差压大原因分析,计及非线性容量效应的锂离子电池混合等效电路模型

锂离子电池差压大原因分析,计及非线性容量效应的锂离子电池混合等效电路模型另外,将戴维宁模型中的二阶极化RC网络升级为三阶,并赋予这三阶RC网络实际的物理意义,从而更精确的反映电池的极化效应。最后通过Simulink仿真与实验分析验证了所提出模型的正确性。“2016第五届新能源发电系统技术创新大会”演讲报告精要版已在“分布式发电与微电网”微信(dggrid)上陆续发布,请感兴趣的读者关注阅读。

锂离子电池差压大原因分析,计及非线性容量效应的锂离子电池混合等效电路模型(1)

中国电工技术学会将于2016年12月23日(周五)在北京铁道大厦举办“2016第三届轨道交通供电系统技术大会”。

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浙江大学电气工程学院、南特大学(法国)电力能源研究所、上海海事大学电力传动与控制研究所的研究人员孙朝晖、成晓潇、陈冬冬、陈国柱,在2016年第15期《电工技术学报》上撰文,为提高荷电状态(SOC)估计的精度,对锂离子电池戴维宁(Thevenin)等效电路模型进行了改进。在此模型基础上增加了荷电状态部分,从而使得锂离子电池的非线性容量效应得以体现。

将电池的容量分为可用容量与不可用容量,电池容量一分为二的引入能很好的体现电池工作时的额定容量效应、不工作时的恢复效应以及时刻存在的自放电效应。同时,对SOC进行了新定义,通过荷电状态部分的模型来实时估计电池的SOC值,并建立SOC与开路电压之间的一一对应关系。

另外,将戴维宁模型中的二阶极化RC网络升级为三阶,并赋予这三阶RC网络实际的物理意义,从而更精确的反映电池的极化效应。最后通过Simulink仿真与实验分析验证了所提出模型的正确性。

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