UPS電源通過對相關研究內容的基本概念及計算過程分析、難點分析和影響因素修正方法的研究,從而展開對估算過程特點的研究,為后續SOC估算方法的研究與實現打下基礎。鋰離子電池組SOC的精確估算是表征其可用剩余電量的關鍵,UPS電源在連續時間條件下的SOC估算過程中,SOC(t)為t時刻的SOC值,SOC(0)為初始時刻的SOC值,n,為電流為1時的庫侖效率,I(r)為r時刻的電流值(規定放電時的電流方向為其正方向),0。為額定容量值,積分項表示0~t時間段內的SOC變化量。離散化處理后用于離散時間條件下SOC估算過程的實現,UPS電源在離散時間條件下的SOC估算過程中,SOC(k-1)為k-1時刻的SOC值,SOC(k)為k時刻的SOC值,1(k-1)為k-1時刻的電流值,At為采樣時間間隔(在計算過程中,認為該時間間隔中的電流恒定為1(k))。在整個生命周期中,鋰離子電池組的SOC估算將影響動力供應的效果,在沒有準確SOC估算和狀態監測情況下,將會面臨能量缺失等安全問題,因此需要對其進行實時監測,并圍繞估算過程中的若干關鍵問題展開研究,實現鋰離子電池組的精確SOC估算。
UPS電源由于電流傳感器噪聲所引發的累積誤差,SOC估算精度將逐漸降低,需要在估算過程中進行修正。通過使用遞歸運算等數據驅動模型,對鋰離子電池組SOC值進行估算和修正處理。為了有效評價SOC估算方法的效果,D)等指標對SOC估算效果進行評價。UPS電源通過以上分析,可解決對于SOC估算效果的評價問題。基于以上誤差評價方法,可實現對SOC估算過程中各個環節的效果分析,從而確定算法收斂依據。通過對鋰離子電池組SOC估算的迭代計算實現方法的研究,確立了SOC估算過程的詳細步驟,為其模型構建提供了理論基礎UPS電源傳統的鋰離子電池SOC估算方法包括開路電壓法、放電實驗法、安時積分法和電導法。UPS電源指外電路沒有電流流過、電池達到平衡時,正負極之間的電位差。電池經過長時間的靜置后,電池的端電壓與SOC之間存在著相對固定的函數關系,如圖5-2所示。
UPS電源通過大量的實驗數據|獲得開路電壓-電池剩余容量曲線(OCV-SOC曲線),OCV與SOC有著一定的對應關系,電池的開路電壓與放電容量之間存在著某種線性關系,故而可以由開路電壓(OCV)來估算荷電狀態(SOC),但是只能用較短時間內測定的電池開路電壓來評估電池的放電容量。UPS電源開路電壓還受到溫度的影響,在低SOC水平下,開路電壓開始隨溫度的變化呈現出分叉現象,溫度越低,開路電壓的值也越低。開路電壓法的一個明顯缺點是,電池要經過很長時間的靜置后才可以測量,這樣會在測量上耗費很多時間。靜置所需時間是未知的,因此不能用于連續、動態、在線的電池SOC估算。通常情況下,開路電壓法在充電初期和末期的SOC估計效果好,一般與其他方法結合起來使用,而不單獨使用。UPS電源大多數研究者都是研究室溫環境下的OCV-SOC曲線,這將導致電池在其他環境溫度下的SOC估算會產生很大的誤差,而且鋰離子電池的OCV-SOC曲線相對比較平坦,這意味著一點點差異就會使SOC估算產生較大的誤差。2022-05-17
UPS電源安時積分法不研究電池內部的電化學反應及各參數之間的關系,只是著眼于該系統的外部特征,通過實時監測電池充入和放出的電量,來給出電池在任意時刻的剩余電量,相比其他幾種方法,這種方法實現起來更加簡單,易于實現實時監測。所以,安時積分法是SOC估算方法中用得最多的方法。UPS電源電池的額定容量;1為電池的充放電電流,充電時為負值,放電時為正值;n為庫侖效率系數,表示充放電過程中電池內部的電量耗散。UPS電源初始電量的確定對估算結果的準確性是至關重要的,如果電流采集值不精確,就會造成SOC計算誤差,長期積累,誤差將會越來越大。許多研究者為了提高電流測量的精度,通常采用高性能的電流傳感器來測量電流,比如霍爾傳感器、光纖傳感器等,但是這些傳感器的價格比較高,無形中提高了測量的成本。為此,許多學者對安時積分法進行了改進,并利用開路電壓法來計算出電池的初始電量。
本文關鍵字:ups電源報價 | C6K | C3K | 3C20KS | 3C10KS | C10KS | C3KS | C2K | 3KVA | 6KVA | 10kva | 20kva | 30kva | 40kva