基于电池健康状态和荷电状态的电池组主动均衡方法技术

技术编号:20180800 阅读:113 留言:0更新日期:2019-01-23 01:42
本发明专利技术公开了一种基于电池健康状态和荷电状态的电池组主动均衡方法,所述方法首先获取电池组中各个单体电池的SOH和SOC,并以各个单体电池的SOH*SOC作为均衡系数,设计能量直接转移型主动均衡电路,将均衡系数作为初始条件输入到主动均衡电路中的均衡电路控制模块,均衡电路控制模块根据预先写入的程序控制电路通路的闭合,形成相应的能量转移通道直至各个单体电池的剩余电量的差异达到设定的阈值。该方法能够有效降低电池组的不一致性对动力电池功率、寿命的负面影响,有利于提升纯电动汽车的动力性,经济性。

Active Battery Balance Method Based on Battery Health and Charged State

The invention discloses an active equalization method for battery packs based on the state of battery health and charging. The method first obtains SOH and SOC of each cell in the battery pack, and designs an active equalization circuit with direct energy transfer using SOH*SOC of each cell as equalization coefficient, and inputs the equalization coefficient as initial condition to the equalization circuit control of the active equalization circuit. The equalization circuit control module controls the closure of the circuit path according to the pre-written program, and forms the corresponding energy transfer channel until the difference of the remaining power of each cell reaches the set threshold. This method can effectively reduce the negative impact of the inconsistency of battery packs on the power and life of power batteries, and is conducive to improving the power and economy of pure electric vehicles.

【技术实现步骤摘要】
基于电池健康状态和荷电状态的电池组主动均衡方法
本专利技术涉及电池电量估计领域,具体涉及一种基于电池健康状态和荷电状态的电池组主动均衡方法。
技术介绍
由于制造和使用环境等原因,组成电池组的容量、电压不一致是客观存在的,使得电池组中单体电池不能同步充放电,若不能对不一致性进行有效的均衡,将影响动力电池的寿命和输出功率,进而导致纯电动汽车的动力不足,经济性能下降。针对电池组不一致性均衡方法的研究主要分为两类,一类是通过串联电阻将剩余电量高的电池电量耗散的被动均衡;另一类则是通过能量在电池组内部转移的主动均衡。无论是被动均衡还是主动均衡,都需要准确地获取电池的实际剩余电量,目前应用最多的是用荷电状态(SOC)表示电池的剩余电量,但SOC要准确表示各个电池剩余电量的前提是假定各个单体电池在使用过程中实际容量相同,未考虑到电池老化引起的电池实际容量的变化。因此,有必要引入反映电池老化的SOH到电池组的均衡中,电池的SOH是电池的实际容量比上额定容量,由于各个单体电池的额定容量相同,因此可用电池健康状态(SOH)反映各个单体电池的实际容量,再结合电池的荷电状态,能够更加精确的计算出单体电池的剩余电量。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提高现有的电池剩余电量估计方法的精度,并在此种电池剩余电量估计方法的基础上,提供了一种基于电池健康状态和荷电状态的电池组主动均衡方法,所述方法以SOH*SOC为均衡系数(EqualCoefficient)估算电池老化后的剩余容量,以各个单体电池的均衡系数作为均衡指标,使得均衡后的均衡系数即各个电池剩余电量的差异达到设定的阈值,克服了以SOC估计电池剩余电量在电池老化后精度低的问题。本专利技术的目的可以通过如下技术方案实现:一种基于电池健康状态和荷电状态的电池组主动均衡方法,所述方法首先获取电池组中各个单体电池的SOH和SOC,并以各个单体电池的SOH*SOC作为均衡系数,设计能量直接转移型主动均衡电路,将均衡系数作为初始条件输入到主动均衡电路中的均衡电路控制模块,均衡电路控制模块根据预先写入的程序控制电路通路的闭合,形成相应的能量转移通道直至各个单体电池的剩余电量的差异达到设定的阈值。进一步地,所述各个单体电池的SOH获取方法如下:实时监测电池组中各个单体电池的前N次充放电电压、电流、温度以及对应的电池容量并存入dataset库中,由于记录的前N次充放电电压、电流、温度以及对应的电池容量的数据量过大,为减少运算量和降低数据读取误差,对数据进行预处理:按顺序取每十组数据为一单位并编号,每单位数据中的充放电电压、电流、温度以及电池容量在去除最大值和最小值后取均值,预处理输出的每单位序号作为充放电循环次数,对应的数据均值作为该循环电池的充放电电压、电流、温度和容量;将电池容量预测的起始循环点设为N,选择电池容量预测的模型C=f(V,I,T),其中C代表电池容量,V代表冲放电电压,I代表充放电电流,T代表环境温度,确定模型参数数目,根据预处理的第一组数据,初始化模型参数,以充放电电压、电流、温度数据为输入,电池容量数据为输出训练支持向量机SVM更新模型参数,将更新后的参数代入模型,预测电池容量,直至最终预估的电池容量在误差范围内,训练结束;通过监测电池冲放电过程的电压、电流、温度,将其导入支持向量机回归训练后的C=f(V,I,T)模型,实时得到电池在一次充放电循环后的容量;将预估的电池容量比上电池额定容量得到各个单体电池的SOH,并将其作为结果输出。进一步地,所述各个单体电池的SOC获取方法如下:将电池组中各个单体电池以初始SOC值0.1,0.2,0.3…1.0进行多次放电实验,记录各个单体电池在不同初始SOC值下的放电电压,再将相同初始SOC值多次实验得到的放电电压取均值,最后获得电池在一组初始SOC值0.1,0.2,03…1.0对应放电电压的表格;最后使用matlab或cftool拟合所得的表格数据,得到一条放电电压-荷电状态关系曲线;通过监测电池电压再结合拟合曲线实时得到各个单体电池的SOC,并将其作为结果输出。本专利技术与现有技术相比,具有如下优点和有益效果:1、本专利技术提供的基于电池健康状态和荷电状态的电池组主动均衡方法,引入各个单体电池的SOH*SOC作为均衡系数,在电池发生老化后表示电池组各个单体电池剩余电荷量的百分比,其精度较SOC表示的各个单体电池剩余电荷量的百分比的精度更高。2、本专利技术提供的基于电池健康状态和荷电状态的电池组主动均衡方法,以SOH*SOC均衡系数作为均衡电路的均衡指标,均衡后各个单体电池的剩余电荷量更加接近,均衡效果更好,且所述方法提出的能量直接转移型均衡电路,可实现从剩余电量高的电池直接向剩余电量低的电池转移,均衡时间短,能有效降低电池组的不一致性对动力电池功率,寿命的负面影响,有利于提升纯电动汽车的动力性,经济性。附图说明图1为本专利技术实施例中放电电压-荷电状态关系曲线图。图2为本专利技术实施例基于电池健康状态和荷电状态的电池组主动均衡方法流程图。图3为本专利技术实施例中以4个单体电池串联的电池组为例的均衡方案仿真电路图。图4为本专利技术实施例中均衡方案仿真电路的控制模块图。具体实施方式下面结合实施例及附图对本专利技术作进一步详细的描述,但本专利技术的实施方式不限于此。实施例:本实施例提供了一种基于电池健康状态和荷电状态的电池组主动均衡方法,所述方法的流程图如图2所示,首先获取电池组中各个单体电池的SOH和SOC,并以各个单体电池的SOH*SOC作为均衡系数,设计能量直接转移型主动均衡电路,将均衡系数作为初始条件输入到主动均衡电路中的均衡电路控制模块,均衡电路控制模块根据预先写入的程序控制电路通路的闭合,形成相应的能量转移通道直至各个单体电池的剩余电量的差异达到设定的阈值。具体地,所述各个单体电池的SOH获取方法如下:实时监测电池组中各个单体电池的前N次充放电电压、电流、温度以及对应的电池容量并存入dataset库中,由于记录的前N次充放电电压、电流、温度以及对应的电池容量的数据量过大,为减少运算量和降低数据读取误差,对数据进行预处理:按顺序取每十组数据为一单位并编号,每单位数据中的充放电电压、电流、温度以及电池容量在去除最大值和最小值后取均值,预处理输出的每单位序号作为充放电循环次数,对应的数据均值作为该循环电池的充放电电压、电流、温度和容量;将电池容量预测的起始循环点设为N,选择电池容量预测的模型C=f(V,I,T),其中C代表电池容量,V代表冲放电电压,I代表充放电电流,T代表环境温度,确定模型参数数目,根据预处理的第一组数据,初始化模型参数,以充放电电压、电流、温度数据为输入,电池容量数据为输出训练支持向量机SVM更新模型参数,将更新后的参数代入模型,预测电池容量,直至最终预估的电池容量在误差范围内,训练结束;通过监测电池冲放电过程的电压、电流、温度,将其导入支持向量机回归训练后的C=f(V,I,T)模型,实时得到电池在一次充放电循环后的容量;将预估的电池容量比上电池额定容量得到各个单体电池的SOH,并将其作为结果输出。所述各个单体电池的SOC获取方法如下:将电池组中各个单体电池以初始SOC值0.1,0.2,0.3…1.0进行多次放电实验,记录各个单体电池在不同初始SO本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于电池健康状态和荷电状态的电池组主动均衡方法,其特征在于,所述方法首先获取电池组中各个单体电池的SOH和SOC,并以各个单体电池的SOH*SOC作为均衡系数,设计能量直接转移型主动均衡电路,将均衡系数作为初始条件输入到主动均衡电路中的均衡电路控制模块,均衡电路控制模块根据预先写入的程序控制电路通路的闭合,形成相应的能量转移通道直至各个单体电池的剩余电量的差异达到设定的阈值。

【技术特征摘要】
1.一种基于电池健康状态和荷电状态的电池组主动均衡方法,其特征在于,所述方法首先获取电池组中各个单体电池的SOH和SOC,并以各个单体电池的SOH*SOC作为均衡系数,设计能量直接转移型主动均衡电路,将均衡系数作为初始条件输入到主动均衡电路中的均衡电路控制模块,均衡电路控制模块根据预先写入的程序控制电路通路的闭合,形成相应的能量转移通道直至各个单体电池的剩余电量的差异达到设定的阈值。2.根据权利要求1所述的一种基于电池健康状态和荷电状态的电池组主动均衡方法,其特征在于:所述各个单体电池的SOH获取方法如下:实时监测电池组中各个单体电池的前N次充放电电压、电流、温度以及对应的电池容量并存入dataset库中,由于记录的前N次充放电电压、电流、温度以及对应的电池容量的数据量过大,为减少运算量和降低数据读取误差,对数据进行预处理:按顺序取每十组数据为一单位并编号,每单位数据中的充放电电压、电流、温度以及电池容量在去除最大值和最小值后取均值,预处理输出的每单位序号作为充放电循环次数,对应的数据均值作为该循环电池的充放电电压、电流、温度和容量;将电池容量预测的起始循环点设为N,选择电池容量预测的模型C=f(V,I,T),其中C代表电池容量,V...

【专利技术属性】
技术研发人员:田晟吕清
申请(专利权)人:华南理工大学
类型:发明
国别省市:广东,44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1