0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

BMS算法设计之电池SOH的介绍(下)

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 19:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

本期咱们继续来聊聊电池包SOH的算法实现,本次主要聊一聊用电化学阻抗谱法,基于模型的估算和机械疲劳的理论方法来实现SOH的估算。上一篇文章没有看到的朋友不用着急,文章中会有上一篇的链接。趁着周末的大好时光,一起来学习下吧!

阻抗谱法

电池模型参数化的一个已知的模型是电化学阻抗谱(Electrochemical Impedance Spectroscopy- EIS)。此模型的主要优势就是可以利用动态的电流来进行估算,利用电流流动时的SOC的变化。
EIS 一般用于SOC的估算,但也会用来作为SOH的学术研究。研究了温度、放电深度(DOD)和循环次数对锂离子电池电容量的影响。日历寿命和循环寿命都已经考虑在内,并且都进行了测试,结果表明:随着温度的上升(20℃ -> 40℃)或者是放电深度的变化(20% -> 40%),会加快电池的容量衰减。容量衰减是循环次数平方根的函数,循环次数是电芯寿命的线性函数。下图展示了由于电流(C/3)的中断引起的在不同SOC水平下的电池电压变化的测量:

图1

一定条件下的电压变化测量来估算SOH△V1是施加放电负载时的电压降;△V2是当电流移除时的电压回升;△V3是20分钟后的总的电压回升。这三个可测量的参数被用来研究,目的是找到他们和SOH的关系。并且研究结果表明:由于放电(△V1表明放电的电阻)引起的电压降与循环数是线性关系并且可以用来估算电池的SOH。

基于EIS技术来分析电芯的主要优势是精度;然而,缺点是由于他们本身的复杂性,很难被应用到实际工程中。因此,此种方法不适用于在线实时应用。

在线电池参数辨识法

在众多的电池SOH估算技术中,为了提高估算的精度,构造了一种电芯模型,并且将其用来支持测量的数据。在此种方法中,一个电芯的数学模型与实时系统并行运行,来预测电池在电流输入下的终端电压输出。预测的数值和实际测量之间的误差被作为模型的修正。

一种基于模型估算SOH的方法的基本框架如下图所示。包含:实时在线测量,电池模型参数化(参数辨识)和一个在参数和电池SOH之间的非线性映射。SOH估算器会在离线时受训来找到SOC和SOH之间的关系。在估算单元中也可以把温度的影响考虑进来。

图2 在线参数辨识估算电池SOH

审核编辑:符乾江
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 锂电池
    +关注

    关注

    261

    文章

    8587

    浏览量

    182734
  • 电池SOH
    +关注

    关注

    0

    文章

    3

    浏览量

    1747
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    储能类电池管理系统BMS HiL解决方案

    在北汇信息HiL测试环境中,可以在不依赖于真实电池组的情况,为储能BMS提供所需的高压模拟信号、电芯电压与温度传感器信号、母线电流信号以及上层系统的通讯指令,实现储能BMS状态估算
    的头像 发表于 11-10 14:18 1116次阅读
    储能类<b class='flag-5'>电池</b>管理系统<b class='flag-5'>BMS</b> HiL解决方案

    基于ST L9963E的汽车辅助电池BMS系统设计与应用

    意法半导体AEK-POW-BMSNOTX电池管理系统 (BMS) 评估板基于L9963E锂离子电池监控和保护芯片,设计用于高可靠性汽车应用。 L9963E主要通过堆栈电压测量、电池电压
    的头像 发表于 10-20 16:00 530次阅读
    基于ST L9963E的汽车辅助<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>BMS</b>系统设计与应用

    BMS电池管理系统测试架构

    基于对BMS测试挑战的深刻理解,费思科技开发了完整的BMS测试解决方案。费思的方案严格参照国标GB/T 34131-2023《电力储能用电池管理系统》和GB/T 38661-2020《电动汽车用
    的头像 发表于 10-10 14:35 279次阅读
    <b class='flag-5'>BMS</b><b class='flag-5'>电池</b>管理系统测试架构

    大厂齐聚 解锁BMS行业工程师的降本秘籍

    在全球新能源产业加速变革的背景BMS行业技术作为锂电应用的核心技术支撑,正面临固态电池量产适配、超快充热管理设计、AI 算法优化等多重挑战。这些挑战背后,隐藏着
    的头像 发表于 06-28 14:46 653次阅读

    BMS simuli<x>nk完整模型(包含:SOC、主动均衡等算法

    BMS simulink完整模型(包含:SOC、主动均衡等算法
    发表于 06-08 09:54 4次下载

    B10 BMS技术知识初探(上、

    课程名称: BMS技术知识初探课程目标: 可充电电池已是人们生活中不可缺少的组成部分,基于电池技术为基础的电动汽车、储能行业,更是新能源发展的重要标志。而BMS技术是
    发表于 05-02 11:04

    BMS电池管理系统的核心功能及技术挑战

    电子发烧友网报道(文/李弯弯)新能源车电池管理系统BMS是电动汽车和混合动力汽车的核心技术之一,负责监控、控制和优化电池组的性能、安全及寿命。   BMS的核心功能有:其一是
    的头像 发表于 04-26 00:14 2607次阅读

    BMS保护板测试仪:电池安全的“智能卫士”

    ,在电池出现过充、过放、过热等异常情况时及时采取措施,防止电池进一步损坏,避免火灾、爆炸等安全事故的发生。在这一背景BMS保护板测试仪应运而生,成为保障
    的头像 发表于 04-24 15:20 533次阅读

    BMS管理方案NRF52833

    电池的智能化管理,同时提高电池使用寿命。通过 BMS 管理方案,结合手机APP、服务器数据统计分析,实现对电池系统的高效、安全和可靠管理,为相关应用提供坚实的动力保障。 二、系统架构
    发表于 04-22 14:26

    BMS 管理方案 NRF52833

    电池的智能化管理,同时提高电池使用寿命。通过 BMS 管理方案,结合手机APP、服务器数据统计分析,实现对电池系统的高效、安全和可靠管理,为相关应用提供坚实的动力保障。 二、系统架构
    发表于 04-09 16:06

    BMS IC测试:确保电池安全和性能的关键

    电池管理系统(BMS)在管理和保护各领域电池组健康、安全及性能方面发挥着至关重要的作用。从储能系统到消费电子、工业机械及可再生能源领域,任何依赖可充电电池的系统都离不开可靠的
    的头像 发表于 04-02 17:40 1058次阅读
    <b class='flag-5'>BMS</b> IC测试:确保<b class='flag-5'>电池</b>安全和性能的关键

    极端温度的守护者:BMS测试仪如何验证电池热失控防护策略?

    随着新能源汽车与储能系统的快速发展,电池热失控风险成为悬在行业头顶的“达摩克利斯之剑”。极端温度电池性能急剧变化,热失控概率呈指数级增长。BMS
    的头像 发表于 03-31 18:00 1016次阅读

    BMS的ESD应用方案

    电池出现过充电和过放电,延长电池使用寿命,并监控电池状态,确保电池在安全、高效的状态运行。 BMS
    的头像 发表于 03-25 17:46 713次阅读

    ​Xyber-BMS​(智能电源管理系统)解析

    Xyber-BMS(智能电源管理系统) 是一种结合先进算法、传感器技术和物联网(IoT)的电源管理解决方案,旨在优化能源使用效率、延长电池寿命并保障设备安全运行。以下是对其核心功能、技术优势和应用场
    的头像 发表于 03-18 11:01 1747次阅读

    芯海科技BMS系列:数字安全认证,守护电池安全

    在便携式设备日益普及的今天,电池系统的安全性成为了消费者关注的焦点。为了确保电池系统的稳定与可靠,避免假冒伪劣电池流入市场,对设备造成潜在威胁,芯海科技凭借其先进的BMS(
    的头像 发表于 02-11 14:59 1110次阅读