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鋰電池電量有什么監測方法?

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2022年05月16日  

重要使用兩種監測方法:一種方法以電流積分(currentintegration)為基礎;而另一種則以電壓測量為基礎。前者依據一種穩健的思想,即假如對所有電池的充、放電流進行積分,就可以得出剩余電量的大小。當電池剛充好電并且已知是完全充電時,使用電流積分方法效果非常好。這種方法被成功地運用于當今眾多的電池電量監測過程中。


但是該方法有其自身的弱點,特別是在電池長期不工作的使用模式下。假如電池在充電后幾天都未使用,或者幾個充、放電周期都沒有充滿電,那么由內部化學反應引起的自放電現象就會變得非常明顯。目前尚無方法可以測量自放電,所以必須使用一個預含義的方程式對其進行校正。不同的電池模型有不同的自放電速度,這取決于充電狀態(SOC)、溫度以及電池的充放電循環歷史等因素。創建自放電的精確模型要花費相當長的時間進行數據搜集,即便這樣仍不能保證結果的準確性。


該方法還存在另外一個問題,那就是只有在完全充電后立即完全放電,才能夠更新總電量值。假如在電池壽命期內進行完全放電的次數很少,那么在電量監測計更新實際電量值以前,電池的真實容量可能已經開始大幅下降。這會導致監測計在這些周期內對可用電量做出過高估計。即使電池電量在給定溫度和放電速度下進行了最新的更新,可用電量仍然會隨放電速度以及溫度的改變而發生變化。


以電壓為基礎的方法屬于最早應用的方法之一,它僅需測量電池兩級間的電壓。該方法基于電池電壓和剩余電量之間存在的某種已知關系。它看似直接,但卻存在難點:在測量期間,只有在不施加任何負載的情況下,才存在這種電池電壓與電量之間的簡單關聯。當施加負載時(這種情況發生在用戶對電量感興趣的多數情況下),電池電壓就會因為電池內部阻抗所引起的壓降而出現失真。此外,即使去掉了負載,發生在電池內部的張持過程(relaxationprocesse)也會在數小時內造成電壓的持續變化。由于多種原因的存在,基于電池阻抗知識的壓降校正方法仍存在問題,本文會在稍后討論這些原因。


電池化學反應及電壓響應


電池本身復雜的電化學反應導致其瞬態電壓響應。圖1a顯示了從鋰離子電池的電極開始的電荷轉移基本步驟(其它電池的步驟與其類似)。


電荷必須首先以電子的形式穿越儲存能量的電化學活性材料(陽極或陰極),在到達粒子表面后以離子的形式存儲于電解液中。這些化學步驟與電池電壓響應的時間常數相關。圖1b顯示了電池的阻抗范圍,時間常數的范圍從數毫秒到數小時不等。


在時域中,這意味著施加負載后,電池電壓將隨時間的推移以不同速率逐漸降低,并且在去除負載后逐漸升高。圖2顯示了在不同的充電狀態下,對鋰離子電池施加負載后的電壓張弛情況。


考慮到基于電壓的電池電量監測會出現誤差,我們假定可以通過減去IR壓降來校正帶負載的電壓,然后通過使用校正后的電壓值來獲取當前的SOC。我們將要遇到的第一個問題就是:R值取決于SOC。假如使用平均值,那么在幾乎完全放電的狀態下(此時阻抗是充電狀態下的10倍以上),對SOC的估測誤差將達到100%。解決該問題的一個辦法是根據SOC在不同負載下使用多元電壓表。阻抗同樣在很大程度取決于溫度(溫度每降低10C,阻抗新增1.5倍),這種相互關系應該添加到表格中,而這也就使得運算過程極為復雜。

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