哈哈哈哈哈操欧洲电影,久草网在线,亚洲久久熟女熟妇视频,麻豆精品色,久久福利在线视频,日韩中文字幕的,淫乱毛视频一区,亚洲成人一二三,中文人妻日韩精品电影

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

淺談EV電池SOC估算和電流檢測需求

浙江巨磁 ? 來源:jf_35337777 ? 作者:jf_35337777 ? 2024-03-06 16:52 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

單位:浙江巨磁智能技術有限公司 作者:王維維

一、引言

隨著全球氣候環(huán)境及能源供需的變化,越來越多的國家認識到能源的重要性。習總書記指出,“十四五”時期,我國生態(tài)文明建設進入了以降碳為重點戰(zhàn)略方向、推動減污降碳協(xié)同增效、促進經濟社會發(fā)展全面綠色轉型、實現生態(tài)環(huán)境質量改善由量變到質變的關鍵時期。隨著相關技術日漸成熟,以純電動汽車、混合動力汽車和燃料電池汽車為代表的新能源汽車,得到了蓬勃的發(fā)展。

wKgZomXoK_yALcPdAAJPcodMf2Q686.png

資料來源:國家統(tǒng)計局

以蓄電池為動力的純電動汽車,簡稱EV(Electric Vehicle)。因其節(jié)能環(huán)保、零排放、低噪聲等優(yōu)點,正逐步取代傳統(tǒng)燃料汽車的地位。電池管理系統(tǒng)作為電動汽車的核心部件,對保護電池安全、提高車輛性能及延長使用壽命至關重要。電池管理系統(tǒng)的關鍵功能有電池性能管理、安全保護、均衡管理、信息通訊以及充電管理等等。大家最關心的電動汽車續(xù)航問題,其關鍵就在于對電池荷電狀態(tài)(State of charge, SOC)估算的準確性。

電池SOC反映了電池中的剩余電量,對電池 SOC估算的準確性直接影響了整車續(xù)航里程、可輸出最大功率等整車核心性能和安全功能。又因為電池本身內部機理復雜,車輛運行工況多變,電池 SOC的精確估算存在著很大的挑戰(zhàn)。

二、電池SOC估計方法

SOC一般以美國先進電池聯(lián)合會的定義為標準,表示為當前時間環(huán)境下電池的剩余電量與額定容量的比值,具體的計算表達式為:

wKgZomXoK_uAG4vOAAAPZ7G5sEE138.png

其中,Qremain為電池剩余電量,Qn表示當前條件下電池的額定容量。與電流、電壓等參數不同,電池的SOC無法直接測量得到,而需要根據可測量的電流、電壓、溫度等物理量間接進行估計。鋰電池在實際使用過程中,SOC會隨著電池容量、內部阻容參數、溫度、放電率和老化程度等特征參數不斷變化,因此準確且實時地估計SOC一直是相關技術研究領域的重點和難點。經過國內外專家學者十幾年的研究,不同類型的SOC估計方法陸續(xù)被提出。在大量的文獻檢索基礎上,對電池SOC估算方法進行分類,結果如下圖所示。

wKgaomXoK_uAdTFqAACb8eFQBMM890.png

圖1 電池SOC估算方法分類

2.1基于表征參數的估算方法

指利用電池外部特性參數與SOC之間的映射關系,通過實驗來表征電池行為,將電池參數與SOC的關系列表化,俗稱查表法。這種方法能夠簡單快速的求得SOC值,但是有兩個限制條件,其一是表征參數與SOC之間的關系需穩(wěn)定,否則一一對應的查表法會帶來極大的估計誤差;其二是所選擇的參數必須是較容易獲得的,太難獲取或者與SOC值之間關系不明確的參數不予考慮。

目前常用的基于表征參數的估算方法有放電實驗法、開路電壓法、內阻法和電化學阻抗譜。

2.2基于定義式的估算方法

又稱作電流積分法或庫倫計數法,是目前應用最廣泛的鋰離子電池SOC估計方法之一。主要通過計算一段時間內電流和充放電時間的積分,進而計算一段時間內放出的電量,估計電池的SOC。

與其它SOC估算方法相比,安時積分法相對簡單易行,但該方法也存在著兩方面的局限性:其一,該方法更適合用于放電電流比較穩(wěn)定的情況,在實際應用中,電動汽車在行駛狀態(tài)下電池的放電電流很難達到持續(xù)穩(wěn)定的狀態(tài);其二,該算法對SOC的初始值依賴性大,由于電流傳感器精度不夠、采樣頻率低、信號受干擾等原因,長期使用會導致測量誤差不斷累積擴大,因此需要引入相關修正系數對累積誤差進行糾正。

2.3基于模型的估算方法

該方法基于控制理論,根據研究對象的機理不同,對電池進行建模,再根據電池模型設計相應的濾波器或者估計器。主要包括電化學模型、等效電路模型等電池數學模型。

①電化學模型(EM):根據電化學反應過程計算電池的端電壓和SOC,是一種基于多孔電極和溶液濃度理論的電池模型。主要反映電池內部化學反應機理,模型準確度高,但是很難確定所有的參數,具有巨大的計算復雜度和耗時性。

②電化學阻抗模型(EIM):可以準確描述電池特性,但在實際應用中匹配過程難度大、復雜并且不直觀,并且阻抗模型只有在特定的SOC和溫度有用,無法預測直流反應及電池運行時間。

③等效電路模型(ECM):用來描述和模擬電池的動態(tài)特性,它將電池看作一個二端口網絡,用電壓源、電阻、電容等器件組成電路,來模擬電池內部特性

為了實現動態(tài)SoC估計,常將濾波器和觀測器與電池模型相結合,構成基于模型的SoC估算方法。常用的濾波器和觀測器有:

①卡爾曼濾波器(KF)

②粒子濾波器(PF)

③H∞濾波器(HIF)

④其他狀態(tài)觀測器(滑模觀測器等)

基于模型的估算方法使用閉環(huán)結構,通過不斷不斷的修正SOC估算值,使得SOC估算值不斷的向真實值靠近,進而使算法具有一定的魯棒性。具體如下圖所示。

wKgZomXoLRmAWUJaAACKhZhiGkk785.png

圖2 基于模型的鋰電池SOC估計方法結構圖

2.4基于數據驅動的估算方法

基于數據驅動的估算方法無需考慮電池內部復雜的化學反應機理,而是基于大量電池實驗測試數據,來建立并訓練電流、電壓、溫度等外部特性參數與SOC之間的映射關系模型。

神經網絡模型為典型代表,該方法在忽略電池內部化學反應細節(jié)的同時具備極高的擬合能力,適用于各種動力電池的SOC估計,且估計精度高。但是訓練需要大量的數據,計算量大,在實際應用中,必須配備高性能的芯片,使得BMS成本增加。

wKgaomXoK_yAeSD9AAHCPHNjtw8990.png

圖3 基于數據驅動的估算方法

2.5混合方法

將兩種或多種方法結合應用,形成一種混合方法,可以利用不同算法的優(yōu)點來有效提高SOC的估計性能。如利用數據驅動方法的優(yōu)化方法結合基于模型的算法來提高SOC估計的準確性、魯棒性和估算速度。

對5類電池SOC估算方法的性能進行總結,結果如下表所示。

wKgZomXoLZmAHMHOAAFnD8G8V5E521.png

表1 各類SOC估算方法性能對比

在對上述SOC估算方法的分析中可以發(fā)現,不同的估算方法各自的優(yōu)缺點明顯。目前國內實際應用的實時在線估算SOC的方法仍然以安時積分法為主,考慮到安時積分法自身的局限性,往往結合不同的修正方法共同完成對鋰電池初始荷電狀態(tài)的檢測,在此過程中,傳感器檢測性能的優(yōu)劣直接關系到電動汽車電池組的穩(wěn)定性和可靠性。

三、電流檢測需求

根據《GB/T 38661-2020電動汽車用電池管理系統(tǒng)技術條件》標準中定義的BMS檢測精度,對相關功能項目性能指標提出了要求。

wKgaomXoK_yAfVDTAADASKfvZNs975.png

CSM系列電流傳感器,基于MAGTRON自主知識產權iFluxgate?技術,具有高精度、低溫漂、發(fā)熱量低、響應速度快、模塊化設計等特點。通過CE、RoHS認證,能夠準確獲取充放電電流,有效優(yōu)化傳統(tǒng)的充放電方式,延長電池使用壽命,節(jié)約能量。該系列電流傳感器可廣泛應用于需要精確測量電流的電池管理(SOC、SOE、SOF等)等應用場合,以及純電動車、插電混合動力汽車及儲能設備等領域,如新能源電動汽車的PACK、BMS、BDU、PDU等。

wKgaomXoK_yADiwlAAKvbHKRtH0393.png

MAGTRON CSM電流檢測方案

參考文獻:

張照娓,郭天滋,高明裕等.電動汽車鋰離子電池荷電狀態(tài)估算方法研究綜述[J].電子與信息學報,2021,43(07):1803-1815.

朱永康,王彥欽,任言政等.傳感器技術在BMS中的應用與問題對策[J].汽車維修,2022(01):18-21.

謝思宇.電動汽車鋰離子電池SOC估算方法研究[D].天津大學,2019.DOI:10.27356/d.cnki.gtjdu.2019.004077.

趙軒,李美瑩,余強等.電動汽車動力鋰電池狀態(tài)估計綜述[J].中國公路學報,2023,36(06):254-283.DOI:10.19721/j.cnki.1001-7372.2023.06.021.

鐘彥雄.電動汽車鋰離子電池荷電狀態(tài)估算方法研究[J].時代汽車,2023(05):109-111.

劉志聰,張彥會,王君琦.鋰離子電池SOC估算技術進展綜述[J].汽車零部件,2022(12):91-95.DOI:10.19466/j.cnki.1674-1986.2022.12.018.

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • soc
    soc
    +關注

    關注

    40

    文章

    4624

    瀏覽量

    230180
  • Ev
    Ev
    +關注

    關注

    2

    文章

    217

    瀏覽量

    37146
  • 電池
    +關注

    關注

    85

    文章

    11611

    瀏覽量

    144543
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    VDD_SOC軌的設計最大電流是多少

    VDD_SOC軌的設計最大電流是多少?不同地方的信息相互矛盾。硬件設計指南(修訂版 2.3)和數據手冊(修訂版 6.1)均規(guī)定電流2700 mA. 另一方面,在參考原理圖 (SCH-51943
    發(fā)表于 04-15 07:23

    儲能BMS電流監(jiān)測技術選型白皮書:2026年三大核心技術路線深度對比

    。本文聚焦儲能BMS電流監(jiān)測三大核心需求:高精度(SOC估算與漏電檢測)、快響應(故障隔離與保護)、強隔離(1500V高壓平臺),為儲能集成
    的頭像 發(fā)表于 04-13 15:19 ?1141次閱讀
    儲能BMS<b class='flag-5'>電流</b>監(jiān)測技術選型白皮書:2026年三大核心技術路線深度對比

    高端電流檢測芯片,FP135,增益可通過外部電阻自由調整,輸出電壓與負載檢測電流成線性變化

    的緊湊設計,為工程師在電源管理系統(tǒng)設計中提供了兼具高性能與高可靠性的解決方案。 一、 產品深度解析 FP135是一款基于高側檢測原理的電流測量IC,其架構針對電源系統(tǒng)(如電池充電器、開關電源等
    發(fā)表于 03-18 14:09

    磁通門電流傳感器技術解析:從原理到電池監(jiān)測應用

    600公里,實際跑不到300公里”。這些續(xù)航虛標背后,既有電池化學特性的物理限制,也有BMS(電池管理系統(tǒng))的估算算法技術難題。電池荷電狀態(tài)(SOC
    的頭像 發(fā)表于 03-17 11:12 ?400次閱讀
    磁通門<b class='flag-5'>電流</b>傳感器技術解析:從原理到<b class='flag-5'>電池</b>監(jiān)測應用

    旺詮合金電阻能滿足哪些特殊電路的需求

    (如LR2512-221%2WR005)用于電流采樣,精準監(jiān)測電池充放電電流,避免過流、過熱等風險。 優(yōu)勢 : 高精度 :精度可達±1%,確保電流采樣誤差小于±0.5%。 低溫漂 :溫
    的頭像 發(fā)表于 03-16 17:27 ?400次閱讀
    旺詮合金電阻能滿足哪些特殊電路的<b class='flag-5'>需求</b>?

    2026年半導體趨勢:AI與EV驅動下的電流檢測技術演進

    成為出口亮點。在地緣政治和供應鏈挑戰(zhàn)的影響下,國產化浪潮加速,尤其在AI數據中心、EV電池管理和智能電網等關鍵領域,對高精度電流檢測需求
    的頭像 發(fā)表于 03-09 13:54 ?267次閱讀

    高可靠性電流檢測電路設計的關鍵要點

    準確的電流檢測對于實現控制、確保保護功能以及提高電源效率至關重要。這是電動汽車(EV)、能源系統(tǒng)、工業(yè)設備等各種應用領域共同面臨的課題。ROHM解決方案具備高可靠性電流
    的頭像 發(fā)表于 03-06 10:26 ?2450次閱讀
    高可靠性<b class='flag-5'>電流</b><b class='flag-5'>檢測</b>電路設計的關鍵要點

    MAX9937:具備反向電池保護功能的電流檢測放大器

    MAX9937:具備反向電池保護功能的電流檢測放大器 在電子設備的設計中,電流檢測是至關重要的一環(huán),它能夠幫助我們監(jiān)測設備的運行狀態(tài)、確保系
    的頭像 發(fā)表于 01-14 10:35 ?317次閱讀

    如何估算電源線承受的電流

    在電氣工程和日常生活中,正確估算電源線的電流承載能力至關重要,這不僅關系到設備的正常運行,更直接影響到用電安全。電源線過載可能導致發(fā)熱、絕緣老化甚至火災,而過度保守的選擇又會造成資源浪費。那么
    的頭像 發(fā)表于 12-18 07:45 ?2133次閱讀

    Bourns 發(fā)布全新大功率金屬片電流檢測電阻, 采用 SMD 2010 緊湊型封裝

    緊湊型封裝新款產品。Bourns 所設計的 CRF2010 型號,旨在滿足電池管理系統(tǒng) (BMS)、開關模式電源供應器 (SMPS)、馬達控制、電動車 (EV) 車載電源電流控制、逆變器相
    的頭像 發(fā)表于 07-17 11:25 ?1.7w次閱讀

    【RA4L1-SENSOR】評測任務一:干電池電量檢測

    功耗) 分壓電阻≥100kΩ(減小電流至15μA) 兩次采樣間關閉ADC電源 實測數據示例 (使用惠尋碳性5號電池): 真實電壓 測量電壓 估算SOC 1.55V 1.54V 10
    發(fā)表于 06-27 18:04

    IP5209 2.1A充電2.4A放電集成DCP功能移動電源SOC

    <100μA,負載檢測響應時間<200ms 高精度電池管理 14bit ADC實時監(jiān)測:電壓分辨率0.1mV,電流檢測誤差±1% 可編程電量曲線:自定義放電曲線補償鋰
    發(fā)表于 06-16 09:12

    一個鋰電池高側電流檢測電路

    這個電路是群友私信的一個鋰電池高側電流采樣的電路, 原本使用的是電量計作為高側采樣,以計算鋰電池剩余電量,后考慮降本,所以想在高側采集鋰電池電流
    的頭像 發(fā)表于 05-19 10:25 ?2281次閱讀
    一個鋰<b class='flag-5'>電池</b>高側<b class='flag-5'>電流</b><b class='flag-5'>檢測</b>電路

    電池容量檢測設備:新能源時代的“質檢官”

    在電動汽車續(xù)航里程焦慮、儲能電站安全運行需求激增的當下,電池容量檢測設備已成為新能源產業(yè)鏈中不可或缺的“質檢官”。它通過精準測量電池的“真實能量”,為
    的頭像 發(fā)表于 05-09 15:53 ?1056次閱讀

    BMS電池管理系統(tǒng)的核心功能及技術挑戰(zhàn)

    /電流/溫度監(jiān)測,實時采集單體電池電池組的電壓、電流、溫度等參數,防止過充、過放或過熱;SOC估算
    的頭像 發(fā)表于 04-26 00:14 ?3603次閱讀
    深水埗区| 阳东县| 蛟河市| 醴陵市| 金堂县| 安宁市| 佛冈县| 鲁山县| 通榆县| 漾濞| 泾源县| 大方县| 新邵县| 霍山县| 故城县| 陇南市| 渝中区| 肥城市| 辽中县| 鹿泉市| 松潘县| 富锦市| 岫岩| 万州区| 鸡东县| 东乡族自治县| 铁岭县| 子长县| 巢湖市| 墨玉县| 全南县| 皮山县| 泰州市| 万山特区| 丹阳市| 珠海市| 兴海县| 南靖县| 宜川县| 成安县| 福鼎市|