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梯次利用充電機充電鋰電池健康狀態(tài)預測方法

2018-6-4 10:24:32??????點擊:
當電動汽車中充電機充電鋰電池組的荷電能力降低到原有容量80%左右時,不再適合繼續(xù)在汽車中使用,若將這些充電機充電鋰電池報廢進行回收處理,未能實現(xiàn)物盡其用,將造成極大的資源浪費。從電動汽車退役下來的充電機充電鋰電池脫離了電池管理系統(tǒng),處于離線狀態(tài),且各單體電池健康狀態(tài)存在差異,在無法獲取歷史數(shù)據(jù)的狀態(tài)下,需要研究適用于梯次利用充電機充電鋰電池的健康狀態(tài)離線預測方法。

02
研究(項目)背景
充電機充電鋰電池健康狀態(tài)(SOH)的主要判斷依據(jù)是當前靜態(tài)容量,因其測試過程耗時長、測試條件要求高、測試環(huán)境特殊,通常在實驗室中完成,不適用于工程實現(xiàn)。實現(xiàn)離線狀態(tài)下充電機充電鋰電池SOH預測,除了建立必要的壽命模型,還需一套合理的測試方法和評價方法。然而,有些健康特征無法在短時間內(nèi)無法得到。因此,考慮工程可實現(xiàn)性,若大批量電池組待測時,測試時間越短越好。

03
論文所解決的問題及意義
       本文針對退役充電機充電鋰電池處于離線狀態(tài)且單體電池之間存在性能差異等問題,以充電機充電鋰電池歐姆內(nèi)阻為研究對象,設計了適用于梯次利用充電機充電鋰電池性能測試工況,基于充電機充電鋰電池一階RC等效電路模型,研究了基于增量式自回歸模型(I-ARX)的健康特征數(shù)據(jù)提取方法,以此構建了均值內(nèi)阻、最小內(nèi)阻和內(nèi)阻-荷電狀態(tài)(SOC)三種健康因子,建立了健康壽命模型,提出了基于多模型數(shù)據(jù)融合技術的充電機充電鋰電池SOH預測方法。

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論文方法及創(chuàng)新點
       本文以歐姆內(nèi)阻為健康因子,提出采用恒流放電間歇法測試充電機充電鋰電池動態(tài)內(nèi)阻,進而研究了歐姆內(nèi)阻辨識方法和健康特征數(shù)據(jù)的提取方法。在處理內(nèi)阻測試數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn),所得到內(nèi)阻-SOC曲線表現(xiàn)出二次曲線特性,且曲線斜率與充電機充電鋰電池SOH有關,如圖1所示。
梯次利用充電機充電鋰電池健康狀態(tài)預測方法
圖1  充電機充電鋰電池內(nèi)阻-SOC曲線
     
       本文設計了充電機充電鋰電池健康壽命測試實驗,直接尋求所辨識歐姆內(nèi)阻與SOH之間的關系。在不同SOH狀態(tài)下,分別在四種不同環(huán)境溫度(10℃、25℃、40℃和55℃)中,對多個全新充電機充電鋰電池進行健康壽命測試,主要包括基本性能測試和加速老化測試?;诔潆姍C充電鋰電池健康壽命測試實驗數(shù)據(jù),考慮DOD范圍為20%~80%,構建均值內(nèi)阻健康因子、最小內(nèi)阻健康因子和內(nèi)阻-SOC曲線斜率健康因子,并以此建立了三種健康壽命模型。

       為保證梯次利用充電機充電鋰電池SOH預測精度,本文提出采用多模型數(shù)據(jù)融合技術。采用了BP神經(jīng)網(wǎng)絡,這一種常用的數(shù)據(jù)融合方法,利用其自學習、自適應和模擬任意非線性等優(yōu)勢,進行梯次利用充電機充電鋰電池SOH預測,其評價方法示意圖如圖2所示。
梯次利用充電機充電鋰電池健康狀態(tài)預測方法
圖2   基于多健康壽命模型數(shù)據(jù)融合的評價方法示意圖

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結論
      本文開展了梯次利用充電機充電鋰電池SOH離線預測的實驗研究,所設計充電機充電鋰電池測試工況以動態(tài)內(nèi)阻測試為目標,測試工況時長較短,可在1小時內(nèi)完成退役充電機充電鋰電池組測試,具有一定的工程可實現(xiàn)性;基于所設計充電機充電鋰電池性能測試方法,構建了均值內(nèi)阻、最小內(nèi)阻和內(nèi)阻-SOC曲線三種健康因子,進而建立了三種健康壽命模型;所提出的基于多模型數(shù)據(jù)融合技術的評價方法,有利于保證梯次利用充電機充電鋰電池SOH預測的可靠性和精確度,與傳統(tǒng)預測方法相比,不再依靠電池管理系統(tǒng)中的歷史充放電數(shù)據(jù)。