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混合动力汽车动力电池容量预测模型及抗扰策略的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 16:36:00
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混合动力汽车动力电池容量预测模型及抗扰策略的研究【摘要】:动力电池为混合动力汽车、电动汽车的电气设备供电。影响估算电池续航里程的因素有两个,一个是使用的电池容量预测模型是否可以准确

【摘要】:动力电池为混合动力汽车、电动汽车的电气设备供电。影响估算电池续航里程的因素有两个,一个是使用的电池容量预测模型是否可以准确地估算在不同工况下动力电池的容量,并且能够预测动力电池的持续工作时间;另一个因素是车载供电系统是否具备抑制外界干扰的能力。 首先,从两方面分析了限制动力电池容量准确估算的因素。即一方面,动力电池的制造材料、工艺以及结构导致实际容量与理论容量不符;另一方面,动力电池的工作环境、客观因素导致电池的容量是动态变化的。 针对电池进行单独分析,或者是针对电池为某一电阻负载供电的情况下进行分析,都无法与车载动力电池的实际运行状况相匹配。动力电池的容量随混合动力汽车的运行状况“动态”地发生变化。动力电池的电流、电压、温度以及持续工作时间之间呈现出动态对应关系。因此,本文提出基于电化学分析的方式推导镍氢动力电池容量预测模型,结合电池温度、工作电流、端电压以及电池工作截止时间的测试数据基础上完成的。 在镍氢动力电池的使用寿命内,考虑电池的电解质损耗较小,即扩散系数不发生变化的前提下,推导了动力电池的端电压、温度、工作电流与电池工作截止时间之间的对应关系。 对于动力电池发生的实际可逆反应,采用热力学公式进行分析,得到电池反应电势的表达式。表达式可以完全描述动力电池中电化学反应的平衡状态。但是,热力学平衡方程式无法描述各种状态下的电流。采用电极反应动力学可以描述的是整个反应的过程。根据电极反应动力学,进一步推导出电流、电解质浓度与过电势之间的关系式。在这种平衡情况下,电极反应由动力学控制,而与物质传递无关。 当电池的平衡状态被打破,电池内部出现过电势时,反应的加速将导致电解液中反应物的浓度出现偏差。这时,物质传递将控制反应的进行。基于物质传递过程,完成了电池反应时电流与浓度关系的分析与推导;并且完成了动力电池阻抗模型的推导。进一步结合对某镍氢单体电池、电池组多种放电率放电试验数据的分析,建立了镍氢电池放电模型。经过测量数据与模型仿真数据的对比,验证了模型的正确性以及准确性。 当动力电池对负载供电时,尤其是为变负载供电时,端电压测量结果要比理论值低,而且随着时间变化。电解液的浓度扩散、物质迁移、对流、温度以及双电层电容等电化学因素造成电池内阻是变化的;同时,回路中的负荷存在许多非线性元件,既有整流、逆变回路的开关元件,又有电动机以及滤波、平波元件。因此,当电阻增加或电流增大时,端电压会加速下降,提前下降至截止电压,并终止放电。电池容量估算的具体过程如下: (1)在输出电流波动不大的范围内,可以近似认为电池处于恒电流放电工况,根据恒电流放电的持续时间得出已经放出的A h容量。 (2)测量电池的输出电流,当输出电流发生较大变化时,等待输出电流稳定于新的状态时,更新模型参数,调整放电率。从稳定时开始采用新的电压随时间变化的曲线来估测电池的容量。 (3)当某个参数变化较大(温度、扩散系数、浓度等)直至稳定于新的状态时,更新参数,从稳定时开始采用新的电压随时间变化的曲线来估测容量。 (4)各个放电阶段放出A h容量总和就是已经放出的容量,截止至放电终止电压,根据曲线可以预测出当前放电倍率下放电持续时间。 根据混合动力汽车镍氢电池经常处于变负荷工况下工作,以至经常处于不同倍率工作电流下的特点,采用电压随时间变化的曲线来估计电池剩余容量,结合电池初始容量预测模型,对并不同倍率下放出的电量进行积分,得到电池的计算容量。通过对镍氢动力电池的充、放电试验证明,电池容量预测模型是准确、有效的。 限制动力电池容量准确估算的另一个因素是外界干扰。当车载电池工作在为电动机供电的状态时,系统中出现的各种不确定因素将影响到电池系统运行状态的稳定性、效率。混合动力汽车驱动电动机的输出轴端受到的扰动最具代表性,并且对系统的干扰效果也最明显。当驱动电动机的输出轴端受到扰动时,相应的干扰转矩将导致车载动力电池输出的电量产生波动。 基于广义系统的框架分析。进一步提出了采用H理论来实现系统的几乎干扰解耦的控制策略,使系统具有较好的鲁棒性。结合试验数据,建立了电动机的功率模型。在H控制理论的基础上,设计了对电动机轴间扰动的抑制策略。进一步将电动机的具体参数代入,完成了实际控制策略的计算,使供电系统对特定的干扰实现了几乎干扰解耦。 【关键词】:混合动力汽车 电池 放电模型 电池容量预测模型 电动机 几乎干扰解耦
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:U469.7
【目录】:
  • 摘要4-6
  • ABSTRACT6-12
  • 符号说明12-16
  • 第1章 绪论16-24
  • 1.1 课题研究背景16-21
  • 1.1.1 混合动力汽车的发展16-18
  • 1.1.2 我国混合动力汽车的发展18-19
  • 1.1.3 动力电池的介绍19-21
  • 1.2 电池容量预测国内外研究现状21-22
  • 1.3 本文研究的主要内容22-24
  • 第2章 镍氢动力电池充放电过程的研究24-49
  • 2.1 电池工作过程分析25-27
  • 2.1.1 电池和电池组的构成25
  • 2.1.2 电池种类的划分25-26
  • 2.1.3 电池工作原理26-27
  • 2.2 电池内部的过电势分析27-40
  • 2.2.1 电池反应的可逆性27-28
  • 2.2.2 电池电势的推导28-40
  • 2.3 电池内部带电物质传递过程的分析40-43
  • 2.3.1 物质传递的反应40-41
  • 2.3.2 迁移和扩散引起的物质传递41-43
  • 2.4 电池阻抗特性的分析43-47
  • 2.4.1 电池的阻抗模型43
  • 2.4.2 法拉第阻抗的分析43-44
  • 2.4.3 电池的阻抗变化44-47
  • 2.5 本章小结47-49
  • 第3章 电池容量预测模型的研究49-74
  • 3.1 镍氢动力电池的工作原理及电流模型的研究49-53
  • 3.1.1 镍氢动力电池的工作原理49
  • 3.1.2 镍氢动力电池电流表达式的推导49-53
  • 3.2 电池初始容量预测模型的研究53-61
  • 3.2.1 电量定义53-55
  • 3.2.2 初始电池电量测量模型55-61
  • 3.3 镍氢动力电池容量预测模型的研究61-72
  • 3.3.1 电池容量预测61-64
  • 3.3.2 电池容量预测试验及数据分析64-72
  • 3.4 本章小结72-74
  • 第4章 电池控制系统抑制扰动策略的研究74-102
  • 4.1 车载电池的能量损失模型的研究74-79
  • 4.1.1 电池能量损失的分析74-75
  • 4.1.2 能量损失模型75-79
  • 4.2 车载电池的能量损失抑制策略的研究79-94
  • 4.2.1 几乎干扰解耦策略的研究80-84
  • 4.2.2 控制策略的推导84-89
  • 4.2.3 动力电池抑制扰动的控制策略的研究89-94
  • 4.3 车载电池抑制能量损失试验94-100
  • 4.3.1 试验设备94-96
  • 4.3.2 试验结果及分析96-100
  • 4.4 本章小结100-102
  • 第五章 总结与展望102-106
  • 5.1 工作总结102-104
  • 5.2 主要创新点104
  • 5.3 未来工作展望104-106
  • 参考文献106-113
  • 作者简介及在学校期间取得的科研成果113-115
  • 致谢115


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