发明名称 一种光伏系统中电池充电SOC检测方法
摘要 本发明公开了一种光伏系统中电池充电SOC检测方法,首先通过充电电压测量模块、充电电流测量模块、放电电流测量模块和环境温度测量模块采集电池充电电压、充电电流、放电电流和环境温度;然后应用多路模拟开关对上述多路模拟信号进行切换,并将信号传送至低通滤波模块;低通滤波模块对接收到的信号进行过滤,去除干扰和采样噪声之后再传送至A/D转换模块;A/D转换模块转变成数字信号后传送至数据处理单元处理,本发明适用于光伏系统中电池充电电压、充电电流不断波动的工作环境;可以估计电池充电SOC初始值;引入电池等效循环次数,简化了衡量电池老化程度的方法,并补偿电池老化和环境温度的影响,使SOC估计更准确。
申请公布号 CN102680907A 申请公布日期 2012.09.19
申请号 CN201210174561.4 申请日期 2012.05.31
申请人 浙江大学 发明人 李智鹏;李江;张同心
分类号 G01R31/36(2006.01)I 主分类号 G01R31/36(2006.01)I
代理机构 杭州求是专利事务所有限公司 33200 代理人 周烽
主权项 1.一种光伏系统中电池充电SOC检测方法,可以在光伏系统电池充电SOC检测模块上实现,光伏系统电池充电SOC检测模块包括充电电压测量模块、充电电流测量模块、放电电流测量模块、环境温度测量模块、多路模拟开关、低通滤波模块、A/D转换模块和数据处理单元等;充电电压测量模块、充电电流测量模块、放电电流测量模块和环境温度测量模块的一端均与待测电池相连、另一端均与多路模拟开关相连,多路模拟开关、低通滤波模块、A/D转换模块和数据处理单元依次相连;其特征在于,该方法包括以下步骤:(1)充电电压测量模块、充电电流测量模块、放电电流测量模块和环境温度测量模块分别采集电池充电电压、充电电流、放电电流和环境温度;(2)多路模拟开关对上述多路模拟信号进行切换,并将信号传送至低通滤波模块;(3)低通滤波模块对接收到的信号进行过滤,去除干扰和采样噪声之后再传送至A/D转换模块;(4)A/D转换模块将接收的信号转变成数字信号后传送至数据处理单元;(5)数据处理单元接收电池充电电压<img file="2012101745614100001DEST_PATH_IMAGE001.GIF" wi="14" he="16" />、充电电流<img file="2012101745614100001DEST_PATH_IMAGE003.GIF" wi="9" he="18" />、放电电流<img file="553064DEST_PATH_IMAGE004.GIF" wi="22" he="25" />和环境温度<img file="2012101745614100001DEST_PATH_IMAGE005.GIF" wi="16" he="18" />数据后,计算电池累积放电电量<img file="817824DEST_PATH_IMAGE006.GIF" wi="29" he="25" />和电池等效循环次数;累积放电电量:<img file="2012101745614100001DEST_PATH_IMAGE007.GIF" wi="112" he="45" />;等效循环次数:<img file="33998DEST_PATH_IMAGE008.GIF" wi="57" he="46" />;其中,<img file="180946DEST_PATH_IMAGE006.GIF" wi="29" he="25" />为电池累计放电电量;<img file="2012101745614100001DEST_PATH_IMAGE009.GIF" wi="34" he="26" />为上一次采样时计算得到的<img file="146628DEST_PATH_IMAGE006.GIF" wi="29" he="25" />;<img file="328210DEST_PATH_IMAGE004.GIF" wi="22" he="25" />电池为放电电流;<img file="721146DEST_PATH_IMAGE010.GIF" wi="17" he="22" />为采样频率;<img file="2012101745614100001DEST_PATH_IMAGE011.GIF" wi="14" he="16" />为等效循环次数,反映电池老化程度;<img file="620968DEST_PATH_IMAGE012.GIF" wi="21" he="25" />为电池标准容量;其中,确定电池标准容量<img file="124762DEST_PATH_IMAGE012.GIF" wi="21" he="25" />的具体步骤如下:在室温25<img file="2012101745614100001DEST_PATH_IMAGE013.GIF" wi="22" he="22" />条件下,以0.2C电流对充满电的电池进行恒流放电,并对放电电流积分;放电至截止电压停止,此时所得电流积分值即电池标准容量<img file="160851DEST_PATH_IMAGE012.GIF" wi="21" he="25" />;(6)数据处理单元基于遗传算法改进的最小二乘支持向量机回归模型,计算当前电池的电量:电池电量模型:<img file="724688DEST_PATH_IMAGE014.GIF" wi="141" he="46" />;模型核函数:<img file="2012101745614100001DEST_PATH_IMAGE015.GIF" wi="176" he="49" />;模型输入:<img file="783911DEST_PATH_IMAGE016.GIF" wi="73" he="30" />;其中,<img file="2012101745614100001DEST_PATH_IMAGE017.GIF" wi="17" he="22" />为电池当前电量;<img file="153712DEST_PATH_IMAGE018.GIF" wi="20" he="20" />为模型样本数;<img file="2012101745614100001DEST_PATH_IMAGE019.GIF" wi="14" he="16" />为模型输入;<img file="247570DEST_PATH_IMAGE020.GIF" wi="18" he="25" />为模型样本输入;<img file="2012101745614100001DEST_PATH_IMAGE021.GIF" wi="20" he="25" />与<img file="982308DEST_PATH_IMAGE022.GIF" wi="14" he="20" />为建立模型时求得的内部系数;<img file="2012101745614100001DEST_PATH_IMAGE023.GIF" wi="58" he="25" />为模型核函数;<img file="528827DEST_PATH_IMAGE024.GIF" wi="17" he="16" />为核函数参数;<img file="436740DEST_PATH_IMAGE001.GIF" wi="14" he="16" />为电池充电电压;<img file="385104DEST_PATH_IMAGE003.GIF" wi="9" he="18" />为电池充电电流;(7)数据处理单元对电池容量加以环境温度与电池老化补偿,并计算当前电池的SOC;通过对电池容量加以环境温度与老化补偿,有效地提高了电池充电SOC的估计精度:荷电状态:<img file="2012101745614100001DEST_PATH_IMAGE025.GIF" wi="101" he="46" /><img file="290743DEST_PATH_IMAGE026.GIF" wi="13" he="20" />;式中:<img file="2012101745614100001DEST_PATH_IMAGE027.GIF" wi="37" he="20" />为电池荷电状态,取值范围0~1,值为0表示电池电量为空,值为1表示电池充满电量;<img file="324559DEST_PATH_IMAGE017.GIF" wi="17" he="22" />为电池当前电量;<img file="36163DEST_PATH_IMAGE012.GIF" wi="21" he="25" />为电池标准容量;<img file="166930DEST_PATH_IMAGE028.GIF" wi="20" he="25" />为电池容量温度补偿系数,反映环境温度对电池容量的影响;<img file="2012101745614100001DEST_PATH_IMAGE029.GIF" wi="20" he="25" />为电池容量老化补偿系数,反映电池循环次数对容量的影响。
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