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文檔簡介
1、由于單體電池電壓、容量有限,為了滿足電動汽車、儲能電站等系統(tǒng)對于功率、電壓的要求,需要將多節(jié)電池單體串聯(lián)成電池組為設(shè)備進(jìn)行供能。然而電池的不一致性會導(dǎo)致整個電池組容量利用率降低,嚴(yán)重影響了儲能設(shè)備的循環(huán)壽命和使用成本。因此,串聯(lián)儲能鋰電池組均衡技術(shù)可以消除組內(nèi)電池單體之間的不一致性,減緩儲能電池組容量的衰減,具有重大的研究意義。
在對電池組不一致性的深入研究基礎(chǔ)上,通過分析各類均衡方式的優(yōu)缺點(diǎn),本文選定Buck-Boost電路
2、作為均衡主拓?fù)洌岢隽嘶谝环N基于電池荷電狀態(tài)(State of Charge,SOC)的雙向主動均衡控制策略,完成了均衡控制系統(tǒng)的設(shè)計,并通過實驗對其可行性進(jìn)行了驗證。完成的具體工作如下:
1.以磷酸鐵鋰電池為對象研究了其電池特性,分析了引起電池組不一致性的主要原因。利用電池監(jiān)控系統(tǒng)完成了磷酸鐵鋰電池在不同電流下的充放電實驗,獲得實時測量的電壓、電流。通過分析電池的各項參數(shù)特性,最終選取SOC作為控制策略的均衡變量。
3、 2.針對傳統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法在磷酸鐵鋰電池的SOC估算中存在計算復(fù)雜、學(xué)習(xí)時間過長的問題,提出了一種新的基于ELM(Extreme LearningMachine)的電池SOC估算方法。運(yùn)用實驗獲得的數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行訓(xùn)練和測試,并將預(yù)測效果與BP(Back Propagation)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測效果進(jìn)行對比,驗證了ELM在電池SOC估算中的可行性和優(yōu)越性。
3.對已有的均衡電路拓?fù)溥M(jìn)行對比分析,選擇以雙向Buck-Boost電路
4、作為主動均衡控制系統(tǒng)的主拓?fù)?。結(jié)合極限學(xué)習(xí)機(jī)在電池SOC預(yù)測技術(shù)中的應(yīng)用,提出了一種以SOC作為均衡判據(jù)的主動均衡控制策略,可以實現(xiàn)鋰電池組在不同工作狀態(tài)下的主動均衡,并在Matlab/SimPowerSystem仿真環(huán)境中搭建了此均衡系統(tǒng),驗證了雙向主動均衡控制方法的準(zhǔn)確性和高效性。
4.采用主-從式的均衡系統(tǒng)架構(gòu)對其硬件電路進(jìn)行了設(shè)計,實驗驗證了雙向Buck-Boost電路良好的均衡性能。此外,對輔助均衡電源電路板進(jìn)行了制
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