
本发明涉及一种铅酸蓄电池的健康度估计领域,尤其涉及一种铅酸蓄电池的健康度计算方法。
1、铅酸蓄电池健康状态检测系统中一个重要的检测项就是电池soc,并且soc还是计算铅酸蓄电池soh的基础。开路电压法是比较实用的soc估算算法;开路电压法虽然可以得到蓄电池的soc,但是该方法需要电池静置后再测量电压值。如果静置时间过长,自放电的存在会导致测量的开路电压值小于停止时刻电压值,从而导致soc估算不准确,进而导致soh估算不准确。
1、有鉴于此,为获取更为准确的开路电压值,提升计算的soc和soh的准确性。本发明提出了一种铅酸蓄电池的健康度计算方法。
5、s3.根据所述欧姆内阻、极化内阻和极化电容实时确定所述铅酸蓄电池的开路电压值;
10、其中,soc表示所述铅酸蓄电池的荷电状态,a表示所述铅酸蓄电池完全放电后的最小开路电压值,b表示比例系数,uoc表示所述铅酸蓄电池的开路电压值。
13、其中,uoc(k)、u(k)和i(k)分别表示k时刻的开路电压值、端电压值和电流值,u(k-1)、uoc(k-1)和i(k-1)分别表示k-1时刻的端电压值、开路电压值和电流值,e表示自然常数,t表示采样周期,r0表示欧姆内阻,r1表示极化内阻,c1表示极化电容。
17、其中,soh表示所述铅酸蓄电池的健康度,q放表示标准放电模式下,铅酸蓄电池在标准放电电流所释放出的电量,q额所述铅酸蓄电池的额定容量,soc初表示所述铅酸蓄电池刚开始放电时的荷电状态,soc末表示所述铅酸蓄电池放电结束后的荷电状态。
18、本发明的有益效果:本发明通过实时获取开路电压值,能够避免自放电导致的实际开路电压值大于测量的开路电压值。并且开路电压值与荷电状态之间存在稳定的线性关系,通过开路电压值确定荷电状态,能够提升计算的荷电状态的准确性,进而提升健康度计算的准确性。
2.根据权利要求1所述的铅酸蓄电池的健康度计算方法,其特征在于:所述铅酸蓄电池的荷电状态通过如下方法确定:
3.根据权利要求2所述的铅酸蓄电池的健康度计算方法,其特征在于:所述铅酸蓄电池的开路电压值uoc通过如下方法确定:
4.根据权利要求3所述的铅酸蓄电池的健康度计算方法,其特征在于:步骤s1中,所述等效电路模型采用thevenin模型。
5.根据权利要求2所述的铅酸蓄电池的健康度计算方法,其特征在于:所述铅酸蓄电池的健康度通过如下公式计算:
本发明提供的一种铅酸蓄电池的健康度计算方法,包括以下步骤;S1.构建铅酸蓄电池的等效电路模型;S2.获取所述等效电路模型的欧姆内阻、极化内阻和极化电容;S3.根据所述欧姆内阻、极化内阻和极化电容实时确定所述铅酸蓄电池的开路电压值;S4.根据所述开路电压值确定所述铅酸蓄电池的荷电状态;S5.根据所述荷电状态确定所述铅酸蓄电池的健康度;上述方法能够提高获取的开路电压值的准确性,进而提升计算的荷电状态的准确性和健康度计算的准确性。
叶鹏,杜金其,李冶,陈刚,吴冰,甘怡红,游清清,万俊,谢一,陈俊霏,陈琛喜
技术研发人员:叶鹏,杜金其,李冶,陈刚,吴冰,甘怡红,游清清,万俊,谢一,陈俊霏,陈琛喜
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