LiFePO4电池SOCOCV实验可行性方案报告.docx
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1、LiFePO 电池 SOC-OCV 关系建立试验打算4一、概述:LiFePO4电池本身就是一个构造简洁而又非线性的系统,由于各个厂家加工工艺的不同和材料本身的不全都性导致目前还未有一种方法能够格外准确的通过开路电压来计算 SOC。这里介绍的是一种比较便利的方法来建立 SOC 和 OCV 的近似函数关系。我们通过理解电池的近似线性模型,利用最小二乘法对试验数据经行曲线拟合并在 Matlab 中结合电池模型建立 SOC-OCV 的曲线。关键词:最小二乘法、曲线拟合、OCV、SOC二、试验2.1 试验目的及必要性在电芯全都性无法从根本上转变Pack 厂商端,配对技术仍需改进的现状下, 我们通过建立
2、LiFePO 电池 SOC-OCV 关系,可以清楚的看出电池荷电状况和开4路电压的关系,从而便利对电池模组或 PACK 中消灭电池单体电压过低或过高的状况进展单个电池的充放电行为,无需反复启用 PACK 的 Balance 系统,既减小了人力缩短了投入时间又节约了资源,固然对我们后续争论整车电池RSOC 系统算法也具有确定意义。2.2 试验对象及干扰排解该试验承受的电芯 j 为比克公司生产的型号为 BAK36800-Fe, 工作电压 3.2V, 标称容量 6.8Ah 功率型电芯,承受精度为千分之一的单体电池充放电机L757 和恒温试验箱,SOC 数据承受 L757Log data,用 Max1
3、00 记录电池 OCV。为了使试验结果更具有说服力即试验数据更接近理论值,我们必需严格管控试验温度,和把握设备数据采集精度、量测时噪声的大小固然噪声干扰是不行避开的,假设时间允许我们可以经行多倍率和不同温度的信息采集。固然就本试验而言只承受 Spec.中的标准充放电电流和恒温 25 摄氏度条件经行试验。2.3 试验步骤 k2.3.1 试验数据记录首先在设定温度下的恒温箱中对选用电池经行一次的充放电 l,静置不低于 12 小时,读取Max100Log 电压值,这里设记录数据为y ;再给电池充电至 10%的0SOC,静置不低于12 小时,读取Max100Log 电压值,设记录数据值为y ;依据1上
4、述步骤依次以 10%的 SOC 间隔对电池经行充电,每次充电完毕后的静置时间都应不低于 12 小时,并记录每次的电压数据值。这样在最终依次充电完毕后, 我们会得到如下数据,SOC%0102030405060708090100OCVVy0y1y2y3y4y5y6y7Y8y9y102.3.2 试验数据分析及处理先要对 LFP 电池充电曲线有确定的了解,然后再对数据经行处理。例如,LFP 在充电初期电压有阶跃式上升区,SOC 介于 5%到 95%根本处于电压的平缓区 m即我们所指的电压平台,该阶段电压变化不大,充电后期会消灭另一个电压跳变区。有分析指出锂离子电池的充放电动态电压曲线和开路电压曲线走势
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