ups電源通過對已構建的S-ECM等效模型進行狀態空間表示,進行ups電源等效模型數學描述方法研究。針對ups電源工作特性的準確描述問題,應用實驗數據分析獲得估算參數的系數表征。進而實現等效模型的觀測方程表示和狀態空間描述,為SOC估算模型構建打下基礎。為理想電壓源等效參數,表征電池組的開路電壓;R。為歐姆內阻;R。為極化電阻;C為極化電容;R,和C的并聯電路,反映了電池組極化過程的產生和消除。U、為ups電源與外電路接通后的閉路電壓;R,為放電內阻,表征在放電時ups電源所表現出的內阻差異;R。為充電內阻,表征在充電時ups電源所表現出的內阻差異。為了簡化狀態空間方程的描述過程,使用R(t)表征充放電時的內阻R。和Ra。當ups電源處于放電過程時,Ra(t)=R;當處于充電過程時,R(t)=R。。針對S-ECM電路進行結構分析,應用電路學分析方法,進行其狀態空間的準確描述。Uoc是開路電壓,當ups電源處于開路狀態時,它和閉路電壓參數間的關系為Uoc=U。針對觀測方程的獲取目標,結合等效電路模型的分析,對觀測方程進行分析變換。設定r為等效電路模型中RC并聯回路的時間常數,其計算表達式為r=R,C,R。為其極化電阻。該數學描述實現過程無須引入復雜的數學模型,為辨識結果的快速誤差分析提供了較大的可行性。觀測方程描述了ups電源輸出電壓信號的狀態,從以OCV為基礎的辨識過程可知,辨識結果與ups電源的輸出電壓值密切相關。為了達到參數準確辨識的目標,使用ups電源的輸出電壓作為輸出參數。結合工作電流和溫度的影響,分析辨識ups電源的S-BCM模型參數。
ups電源參數辨識的實驗需求|使用動力電池測試系統(公司:MACCOR;通道數:9;電壓精度:0.020%;電流精度:0.020%;溫度精度:1℃),開展間歇放電過程的HPPC測試,以獲取各個模型參數及其變化規律。為了獲得所需要的ups電源閉路電壓輸出響應的變化規律,對ups電源,首先通過CC-CV充電維護過程充滿電,使其SOC值達到100%,然后靜置0.5h使其內部電化學反應趨于穩定,進而展開實驗測試。在測試過程中,通過1C,A間歇循環放電過程進行放電,并結合擱置環節進行HPPC實驗分析。在HPPC測試過程中,恒流放電3min后暫停放電,轉為擱置狀態,再經歷40 min的充分靜置后開展HPPC測試,記錄測試過程中的電壓和電流變化情況。在完成該次測試后,繼續按照上述過程進行恒流放電和實驗測試,直至放電至SOC值為零,循環間歇放電過程如圖4-9所示。進行40 min的間隔放電,并在擱置的40 min末端展開一次HPPC測試。間歇放電過程中嵌入的HPPC測試,在圖中所示的擱置末端進行,在擱置時間結束后,進行持續5s時間的電流充放電測試。針對所構建S-ECM模型及其狀態空間方程的參數辨識問題,在室溫條件下,基于HPPC測試,進行1C,A恒流脈沖充放電實驗。通過脈沖充放電過程,結合電池組的工作原理分析,獲得各項模型參數或者與其他參數間的相關關系。ups電源估算所處的時刻;(k)為電池組在k時刻的閉路電壓值;R.為電池組的歐姆內阻;1(k)為電池組的輸出電流;K,為電池組在自放電影響下,SOC在每個檢測周期中的變化量;7.為電池組參數檢測周期,又稱信號采樣時間間隔;U(k)為k時刻極化電阻兩端的電壓值;1(k)為k時刻的電流值;R。為極化電阻;C。為極化電容;Uac為理想電壓源等效參數,表征電池組的開路電壓;R。為電池組歐姆內阻;R和C。的并聯電路表征電池組極化過程的產生和消除;U,為ups電源與外電路接通后的閉路電壓。2022-05-08
本文關鍵字:ups電源報價 | C6K | C3K | 3C20KS | 3C10KS | C10KS | C3KS | C2K | 3KVA | 6KVA | 10kva | 20kva | 30kva | 40kva