Nov 26, 2018 Mesaj bırakın

Pil yönetim sistemi temel işlevleri

Pil yönetim sistemi temel işlevleri

2.1 SOC tahmini

Belgili tanımlık SOC kalan pil gücü tanımlamak için kullanılır ve pil ömrünü en önemli parametrelerden biridir. Belgili tanımlık SOC kanı ücretler ve pil overdischarge yargılamak için temelidir. Böylece daha güvenilir bir şekilde çalışabilir doğru tahmin așırı problemini ve deşarj izin verdiği azami ölçüde için pil paketinin önleyebilirsiniz.

Pil SOC tahmini çok güçlü bir nonlinearity iç çalışma ortamı ve dış çevre değişim etkisi altında sergiler. Pil sıcaklığı, pil ömrü, pil iç direnci, vb gibi pil kapasitesini etkileyen birçok iç ve dış faktörler vardır. SOC tahmin doğru bir şekilde tamamlamak çok zordur.

Varolan SOC tahmin yöntemleri aşağıdaki gibidir:

(1) bir saat ölçüm yöntemi. Anshi ölçüm yöntemi değişiklikleri iç yapısı ve pil durumunu dikkate almaz ve böylece basit bir yapı ve kolay kullanım özellikleri ile avantajları vardır, ama yönteminin doğruluğunu yüksek değil. Geçerli ölçüm hassasiyeti yüksek değilse, tarafından zaman gider sonra SOC toplu hata artırmak, nihai sonucu etkileyen devam edecektir. Bir elektrikli araç pilde SOC ölçmek için uygun bir yöntemdir. Ölçüm doğruluğu geliştirilebilir, basit ve güvenilir SOC ölçüm yöntemi tek.

(2) açık devre voltajı yöntemi. Açık devre voltajı Lityum iyon pil, pil iç durumunu belirlemek için kullanılan SOC yaklaşık doğrusal bir ilişki vardır. Ancak, kesin ölçüm gereksinimleri nedeniyle, pili en az 1 h, hangi online gerçek zamanlı algılama elektrikli araçların bataryaları için uygun değildir olması gerekir. Normal şartlar altında açık devre voltajı yöntemi nedeniyle şarj şarj ilk ve son tahminler doğruluğunu nispeten yüksektir ve açık devre voltajı yöntemi genellikle ampermetre ölçüm yöntemiyle birlikte kullanılır .

(3) yöntemi filtreleme Kalman. Kalman filtresi yöntem özellikle yüksek geçerli dalgalanmalar nedeniyle onun mükemmel düzeltme hata yeteneklilik ile melez süt için uygundur. Bu tahmini yöntemin dezavantajı yüksek işlem hızı sisteminin gerektirmesidir.

(4) neural ağ yöntemi. Onlar pil dynamics taklit ve sosyetik tahmin etmek için kullanılacak şekilde sinir ağları dağıtılmış paralel işleme, doğrusal olmayan eşleme ve adaptif öğrenme, gibi özelliklere sahip Ancak, bu yöntemi öğrenmek, neural ağ için başvuru veri büyük miktarda gerektirir ve veri ve eğitim yöntemleri yüksek olması gereklidir, aksi takdirde kabul edilemez hatalarına neden.

2.2 denge yönetimi

Orada bir pil üretimi sürecinde birçok süreçleri ve farklılaşma tutarsızlıklara neden olabilir. Pil hücreleri arasındaki farkı esas olarak değiştirilmesi iç direnci ve kapasite zaman ve sıcaklık yansıtılır. Hücreler arasında büyük farklılıklar așırı veya pil hasara neden overdischarge, neden olasılığı daha yüksektir. Pil denge sağlanması pil ömrünün uzatılması ve emanet artan güç batarya yeni en üst düzeye çıkarır. Bu aşamada, ana akım denge yöntemleri yurtiçinde ve yurtdışında aşağıdaki gibidir:

(1) direnç eşitleme yöntemi. Bu yöntem enerji dağılımı türü eşitleme yöntemi ana temsilcisidir. Yöntem basittir ve maliyeti düşüktür ama enerji kaybı nispeten büyük ve verimliliği düşüktür. Sadece küçük geçerli şarj ve deşarj sistemleri için uygundur.

(2) anahtarlı kapasite yöntemi. Bu yöntem direnç denkleştirme eksiklikleri için geçici yukarıya enerji dissipative türü eşitleme yöntemi ana temsilcisidir. Ancak, onun kontrol devre karmaşıktır, denkleştirme hızı yavaştır ve büyük mevcut kullanım için uygun değil çok uzun zaman alıyor.

(3) Trafo eşitleme yöntemi. Bu yöntem bir simetrik çok dolambaçlı trafo yapısı serisi pil paketi aktif eşitleme denetimi yöntemi üzerinde temel alır. Onun kusur karmaşık devreler, birçok aygıt ve pil paketi genişletmek kolay değil çok büyük bir birim vardır. Şarj etme ve boşaltma büyük akımları için genellikle uygundur.

(4) Merkezi denge. Yöntem hızlı bir şekilde pil hücreleri tüm pil takımını aktarabilir ve merkezi denkleştirme modülüdür asgarî içinde büyüklük. Ancak, paralel olarak birden fazla pil karşı işlem gerçekleştirilemez ve çok sayıda kablo bağlantılarını gereklidir piller çok sayıda sahip bir pil için uygun değildir.

2.3 termal yönetim

Sıcaklık pil performansı tüm yönleri üzerinde etkisi vardır. Bu nedenle onu yönetmek gerekli olan sıcaklık alanı olmayan-tekdüzelik pil paketi, tutarsızlık arttıracaktır. Termal yönetim amaçlı Isıtma veya ısı dağılımı tarafından belirli bir Aralık içindeki batarya sistemi sıcaklığını korumak için ve pil içinde sıcaklık homojenlik mümkün olduğunca korumak için var.

Sıcaklık yönetimi esas olarak aşağıdaki dört işlevlerini tamamlar: düşük dirençli koşullarda; pil paketinin (1) hızlı Isıtma (2) pil sıcaklığı alanının tekdüze dağılım sağlanması; (3) doğru ölçüm ve pil sıcaklığını izleme; (4 bataryayı) sıcaklık çok yüksek olduğunda ısı miktarı etkili harcanmış. Yaygın olarak kullanılan soğutma yöntemleri Doğal konveksiyon yöntemi, zorla hava konveksiyon yöntemi, sıvı akış yöntemi, faz değişim malzeme yöntemi ve termal yönetim yöntemini içerir. Ortak Isıtma yöntemleri pil iç plaka yöntemi Isıtma, Isıtma ceketi yöntemi ve ısı pompası yöntemi yöntemi, Isıtma içerir.


Soruşturma göndermek

whatsapp

teams

E-posta

Sorgulama