

ups電源OCV和SOC之間的關(guān)系通過以下充放電實驗方法獲得:
1)選取ups電源的實驗樣本,以1C,A放電電流倍率進行預(yù)放電維護,直至放電截止電壓(EOV=3.000V)。
2)對ups電源的實驗樣本靜置1h,使其內(nèi)部反應(yīng)恢復至穩(wěn)定狀態(tài)。
3)以0.2C,A充電電流倍率,對ups電源進行恒流充電,直至充電截止電壓(EOV=4.150V),然后進行恒壓補充電,至電流降為充電截止電流(EOC=2.500A)。
4)對ups電源實驗樣本靜置1h,使其內(nèi)部反應(yīng)恢復至穩(wěn)定狀態(tài)。
5)以4.500A放電電流(又稱0.1C,A放電電流倍率),對ups電源實驗樣本恒流放電0.5h。
6)實驗樣本靜置1h恢復穩(wěn)定狀態(tài),然后記錄其OCV值。
7)實驗跳轉(zhuǎn)至步驟5),循環(huán)操作20次。
8)以0.2C,A充電電流倍率,對ups電源進行恒流充電,直至充電截止電壓(E0V=4.150V),然后進行恒壓補充電,至電流降為充電截止電流(EOC=2.500A),使得電池電量充滿。
ups電源通過選用典型ups電源實驗樣本,對所構(gòu)建的S-ECM模型進行參數(shù)辨識,并獲得各項評價效果值。其中,開路電壓參數(shù)Ua在ups電源等效模型中非常重要,要準確測量其值的大小。通常需要將工作狀態(tài)的電池取下來擱置較長時間,用于去除極化現(xiàn)象及其所引人的滯后效應(yīng),這樣需要耗費很長時間。在HPPC測試基礎(chǔ)上,通過充放電過程影響互補的方式快速獲得OCV-SOC函數(shù)關(guān)系,具體求取過程如下所述。放電結(jié)束后的40s擱置時間內(nèi),在滯后效應(yīng)影響下,電壓會緩慢升高,選取擱置結(jié)束時刻4的電壓值。充電結(jié)束后的40s擱置時間內(nèi),在滯后效應(yīng)影響下,電壓會緩慢降低,選取擱置結(jié)束時刻t,的電壓值。由于充放電時間很短且相等,可認為SOC值無變化,在滯后效應(yīng)互相抵消的作用下,該狀態(tài)值下的開路電壓值可通過4和t,兩個時刻的電壓平均值求得,獲得開路電壓和SOC值之間的關(guān)系,進而使用實驗獲得的原始數(shù)據(jù),進行OCV-SOC曲線擬合,獲得用于動態(tài)模擬的方程式。通過間歇式放電與擱置的方式,實現(xiàn)ups電源OCV-SOC關(guān)系離散點的獲取,并基于曲線擬合方法實現(xiàn)整體62變化規(guī)律的獲取。

ups電源結(jié)合其HPPC測試和狀態(tài)空間方程,獲得ups電源S-ECM模型參數(shù)。ups電源的原始和實驗SOC值分別通過使用百分數(shù)(%)數(shù)學描述進行估算,對合理時間間隔的結(jié)果進行表征。不同次數(shù)的擬合效果對比分析如圖4-11所示。實驗數(shù)據(jù)的最小二乘擬合曲線,并用于模型參數(shù)辨識。為了獲得其數(shù)學方程形式以描述圖中OCV和SOC之間的關(guān)系,使用曲線擬合的方式對其狀態(tài)方程進行多項式擬合表達,對比分析擬合效果,使用變量4表征荷電狀態(tài)SOC值,變量Uoc為開路電壓OCV值。狀態(tài)空間方程中的系數(shù)通過對圖中的實驗數(shù)據(jù)曲線進行擬合得到,為了便于計算和在微處理器上的程序?qū)崿F(xiàn),各項系數(shù)保留1位小數(shù),根據(jù)實驗結(jié)果可知,所使用的擬合方程,對ups電源工作特性的模擬具有良好的效果。參數(shù) 和參數(shù)Uc之間的關(guān)系,用于后續(xù)的SOC估算和ups電源輸出閉路電壓的跟蹤過程中。針對ups電源所處高壓段的安全監(jiān)測需求,進行SOC估算(對應(yīng)于該特征段的描述),通過以上實驗,獲得ups電源的開路電壓(OCV)與荷電狀態(tài)(SOC)之間的對應(yīng)關(guān)系曲線。2022-05-08
本文關(guān)鍵字:ups電源報價 | C6K | C3K | 3C20KS | 3C10KS | C10KS | C3KS | C2K | 3KVA | 6KVA | 10kva | 20kva | 30kva | 40kva