《電子技術應用》
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基于等效電路分析的航空鋰電池工作特性研究
2015年電子技術應用第5期
王順利1,2,尚麗平1,2,舒思琦1,夏承成1,屈 維1
1.西南科技大學 信息工程學院,四川 綿陽621010; 2.特殊環境機器人技術四川省重點實驗室,四川 綿陽621010
摘要: 針對航空鋰電池安全保障問題,提出了一種基于等效電路模型的鋰電池工作特性分析方法。該方法通過PNGV等效電路處理,實現對航空鋰電池物理反應過程的電路模擬,并基于此研究了航空鋰電池的工作特性。實驗結果表明,該方法能夠實現對航空用75 Ah鋰電池等效電路的有效模擬,等效模型能夠有效分析不同條件下的電池工作狀態,獲得鋰電池工作特性規律,為鋰電池的安全航空應用提供保障。
中圖分類號: TP302.1
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2015)05-0137-04
中文引用格式:王順利,尚麗平,舒思琦,夏承成,屈維.基于等效電路分析的航空鋰電池工作特性研究[J].電子技術應用,2015,41(05):137-140.
Aeronautical lithium battery work character study based on equivalent circuit analysis
Wang Shunli1,2,Shang Liping1,2,Shu Siqi1,Xia Chengcheng1,Qu Wei1
1.School of Information Engineering, Southwest University of Science and Technology,Mianyang 621010,China; 2.Robot Technology Used for Special Environment Key Laboratory of Sichuan Province,Mianyang 621010,China
Abstract: An aeronautical lithium battery work character analysis method is proposed based on equivalent circuit model, aiming to solve its security guarantee problem. The method is realized by constructing the equivalent circuit processing, which realizes its equivalent circuit simulation. And the work character of the aeronautical lithium battery is studied based on this method. The experimental results show that this method can achieve the equivalent circuit simulation of the aeronautical 75 Ah lithium batteries. The equivalent model can effectively analyze the battery work state under different conditions, providing the regular pattern of its operating characteristics. The proposed method provides security guarantee for the lithium battery aeronautical application.
Key words : lithium battery;equivalent circuit;work character;state evaluation;security guarantee

    

0 引言

    航空應急用的蓄電池具有高能量密度、高功率密度、小體積等要求,鈷體系鋰電池由于具有以上顯著優點成為其首選應急用能源。然而在應用過程中,鋰電池存在過充或過放后將會產生不可恢復的破壞性影響、不正常工作狀態下將會導致自燃等安全問題。波音787飛機鋰電池燃燒、特斯拉汽車鋰電池自燃等事故給鋰電池推廣應用帶來極大阻礙。由于材料和工藝所無法避免的差異性問題,構建合理模型對電池內部進行模擬,以及對其工作狀態、特性和性能作有效評價是非常有必要的。

    通過建立有效理論模型來分析電池的性能和工作狀態是現在世界公認的研究熱點,如Daowd Mohamed等人對不同模型進行對比分析研究[1], Attidekou Pierrot S.等人對等效電路模型展開分析[2]。針對所構建模型的具體應用,肖蕙蕙等人對其模型應用于電動汽車適用性展開分析[3],楊陽等人把等效電路模型結合SOC估計應用于電動汽車供能狀況研究[4]。在考慮溫度[5]、老化[6]、循環壽命[7]等因素對電池性能影響的基礎上,研究者展開相關深入研究工作并取得一定成效,如鋰電池快速充電應用探索[8]等。

    本文針對航空鋰電池應用中的安全保障問題,基于等效電路分析,對鋰電池的內部結構進行模擬。通過分析所構建模型不同條件下的反應,實現對其工作特性分析,為航空鋰電的應用提供安全保障。

1 理論分析

1.1 鋰電池工作原理

    在鋰電池充電過程中,鋰離子在外部電勢差驅動下從正極經過電解液和聚合物電解質膜(隔膜)轉移至負極。在鋰電池放電過程中,鋰電池兩電極之間經過負載構成回路,在兩極之間電壓差的驅動下,電子由負極向正極移動;鋰電池內部,鋰離子從負極經過電解液和隔膜轉移至正極,反應過程如圖1所示。

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1.2 等效電路模型分析

    在模型構建過程中,把鋰電池有效等效為恒壓源、電阻和電容所構成的電路,構建鋰電池等效電路模型如圖2所示。在構建過程中,改進Thevenin模型,忽略電池的自放電過程,并加上一個與理想電壓源串聯的電容。這個電容用于表征負載電流的變化對時間的累積效應所導致的開路電壓變化的影響。通過這種方式,可以反映SOC和開路電壓的變化,彌補了Thevenin電路的不足。

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    根據此PNGV等效電路模型,可以寫出該電路的狀態方程:

    dy3-gs1.gif

其中τ=CtranRtran。在分析過程中,通過對當前容量與額定容量的比值荷電狀態(State of Charge,SOC)的計算過程,實現對其工作狀態的有效表征, SOC計算方程如下:

    dy3-gs2.gif

1.3 模型構建方法研究

    等效電路中的元件參數可以通過HPPC試驗在不同溫度下測出不同SOC值對應的參數值,通過這些狀態方程和SOC計算方程,可以在MATLAB中建立模型進行仿真,進而得到電池端電壓隨時間的輸出曲線。輸入為負載電流、電池的SOC初值、電池容量和溫度,輸出為電池的端電壓。

    針對鋰電池的PNGV等效電路模型在MATLAB中建立模型,主要包含三部分:(1)針對給定負載電流,采用SOC計算方程建立SOC實時計算模塊;(2)利用建模對象在不同溫度下辨識出的PNGV模型參數來建立PNGV等效電路參數模塊;(3)建立PNGV等效電路子模塊。將這3個模塊組合起來即可構成鋰電池PNGV等效電路的總模型,總體結構如圖3所示。

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    將這三部分模塊對應的輸入、輸出參量相連,可以構建PNGV狀態評價系統模型,如圖4所示。

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    (1)SOC實時計算部分

    荷電狀態SOC子模塊的輸入為負載電流、電池的SOC初值、電池的容量。負載電流即電池在對負載供電時流過負載的電流,由于電池放電時的庫倫效率為1,所以該電流即為電池的放電電流。電池的SOC初值即電池在該放電狀態之前靜置狀態下的電量與額定電量的百分比值,如SOC為1表示電池電量還有100%,即電池為滿電量。電池的容量即電池為滿電量時的電荷量值,單位為Ah。

    將式(2)中所述的SOC計算方程在MATLAB中構建模型以進行實現,分別對所需電流值、SOC初始值和電量初始值進行輸入參數接口設定,構建的SOC估算子模塊如圖5所示。

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    電池容量的輸入通過乘以3 600進行單位轉化,因為建模所用的都是國際單位制,電流單位用安培,為了計算出正確的SOC值,必須將容量乘以3 600,即將安時(Ah )轉化為安秒(As)用于計算。

    (2)PNGV等效電路參數模型構建

    根據與SOC、溫度相關的各個參數的擬合函數表達式,可以建立PNGV等效電路參數模塊。每次輸入不同SOC初值和溫度值,就可以得到對應的PNGV等效電路的參數。所獲參數輸入到之后的計算模塊,該子模塊構建結果如圖6所示。

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    (3)PNGV等效電路子模塊構建

    通過狀態方程,可在MATLAB中建立對應的數學模型,將第二部分參數模塊中的對應參數輸入到該模塊作為參數進行運算,可得到該時刻的端電壓。由于第一部分模塊中的SOC是隨時間變化的,第二部分模塊中各個等效元件的參數是根據SOC和溫度確定出的擬合函數來確定的,所以其輸出結果也是隨時間變化的,又由于該部分PNGV等效電路子模塊的輸入為前面模塊的隨時間變化的參數,所以端電壓的值也是隨時間變化的。這樣就可以得到端電壓隨時間的輸出曲線。SOC實時計算子模塊如圖7所示。

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2 實驗與分析

2.1 不同溫度實驗研究

    以0.3C5 A(C5表示用5小時將電池電量全部放完所能得到的容量,由于電池的放電容量與放電條件有很大關系,在討論容量時就必須同時說明放電條件,C5就是放電條件,該式表示充放電電流為0.3×額定容量值)的恒流工況來測試該模型。負載電流由信號發生器提供,持續時間設置為1 000 s(時間坐標軸上t=200~1 200)。仿真時間設置為2 000 s。在不同溫度下分別得到輸出端電壓隨時間變化的曲線,如圖8所示。

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2.2 實驗結果分析

    通過上述不同溫度調節下的實驗研究,可以找到不同條件下電壓特性變化過程的相同點和不同點并進行分析研究,以用于安全保護。

2.2.1 相同點及分析

    端電壓的輸出最初有一個突然下降的過程,下降幅度隨溫度下降而提升。造成該現象的原因是:PNGV等效電路模型中,電池的等效內阻在流過負載電流時產生了壓降,該現象與實際電池特性相符。

    在端電壓突然下降后,端電壓有一個緩慢下降的短時過程,之后端電壓與時間呈線性關系繼續下降。造成該現象的原因是:PNGV等效電路模型中,RC回路用來等效電池的極化效應,該RC回路在最初流過負載電流時的零狀態響應導致電池端電壓有一個緩慢短時下降的過程;在零狀態響應之后,輸出端電壓進入穩態,輸出端電壓則繼續呈線性下降。該現象與實際電池特性相符。

    在放電結束后端電壓也有一個突然上升的過程,幅值隨溫度下降而提升,之后端電壓有一個緩慢上升的過程,然后恢復至當前SOC值所對應的開路電壓值。造成該現象的原因:端電壓突然上升是因為等效內阻產生的壓降在負載電流消失后隨即消失;端電壓之后的緩慢上升過程是由RC回路的零輸入響應造成的,在沒有負載時,電池的PNGV等效電路呈開路狀態,輸出端電壓值與當前SOC值所對應的開路電壓值相等,該現象和實際電池特性相符。

2.2.2 不同點及分析

    低溫度時的輸出端電壓值的下降程度要比高溫度時的輸出端電壓值下降的程度大。

    低溫度時輸出端電壓的最大差值比高溫度時輸出端電壓的最大差值更大,即隨溫度降低而提升。

    在放掉相同的SOC值后,低溫度時的開路電壓差值比高溫度時的開路電壓差值更大。

    造成該現象的原因是:電池在低溫度時的極化效應強度要大于高溫度時的極化效應強度,因此在低溫度時PNGV等效電路對應的RC回路的等效參數值要比高溫度時的值大,所以低溫度時RC回路的零狀態和零輸入響應對電池端電壓值的影響要比高溫度時大。而在電池靜置的狀態下開路電壓差異則是由于電池在不同溫度下的化學特性的不同所導致。

    通過這兩個波形可以看出,低溫度時電池的端電壓值下降要比高溫度時迅速,即高溫度時的電池端電壓輸出特性要比低溫度時穩定。航空用鋰電池在高溫度時的端電壓輸出特性在要優于其低溫度時的端電壓輸出特性。

3 結語

    本文提出了一種航空鋰電池工作特性分析方法。該方法通過等效電路的有效模擬,實現對其反應過程的特性表征。基于此方法研究及其模型構建,航空鋰電池在不同條件下的工作特性得到分析研究,得到了不同溫度條件下鋰電池的工作狀態和輸出特性。該方法的提出對鋰電池工作過程分析和航空鋰電的應用安全保障起到重要作用,為鋰電工作機理分析提供參考價值。

參考文獻

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