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储能电池管理系统研究

消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:7269KB | 2017-06-14

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  新能源的不断发展和应用,使得全球范围内对微网、分布式发电技术的研究逐步加深,传统电力系统向智能电网方向发展。为适应这一变化,应对新能源波动大、供电不稳定的问题,进一步提高电力系统运行可靠性,大容量的储能技术显得日益重要。在这样的背景下,本论文对储能电池管理系统进行研究,探索在大容量储能应用中,如何让储能电池组能够安全、高效运行,并尽可能延长电池的使用寿命。

  在较为系统的回顾国内外研究的基础上,本文从电池建模及仿真、SOC预测、电池均衡及系统软硬件架构四个方面,对电池管理系统进行了研究和讨论。

  文中第二章首先讨论了作为研究对象的铅炭电池的建模及仿真。依据PNGV 电池模型,建立了参数可变的电池参数拟合仿真模型,并通过全SOC范围的电池充放电测试数据,拟合得到电池参数,从而得到参数可变的PNGV电池模型,模型与实测数据较好吻合,为电池SOC预测提供依据。

  依据参数可变的PNGV电池模型,文中第三章提出了基于SOC.OCV曲线的卡尔曼滤波电池SOC预测方法。电池电流及端电压值作为输入,依据PNGV 电池模型,通过卡尔曼滤波法计算得到电池OCV的预测值,基于SOC.OCV曲线,可以得到当前电池SOC预测值,然后利用电池模型参数与电池SOC之间的关系表格,来得到实时的可变电池参数,可变电池参数参与到下个周期的卡尔曼滤波计算中,不断迭代,可得到实时的电池SOC预测值。

  文中第四章研究了电池充电均衡、放电均衡及充放电混合均衡三种均衡策略。在两个不同的BMS上分别实现了辅助充电主动均衡与被动均衡结合的混合均衡,辅助充放电主动均衡与被动均衡结合的混合均衡两种均衡策略。

  基于模块化及BMS功能要求,文中第五章讨论了分布式电池管理系统软硬件架构及实现。每个电池模块都有独立的电池管理模块,各管理模块负责电池模块内部信息处理及决策,并与其他管理模块及上位机之间进行交互,不同管理模块之间既相互独立又可进行交互。该硬件架构结构清晰,功能便于程序实现,同时电池模块化能够方便的实现模块更换及扩展,并适应智能化的发展方向。

储能电池管理系统研究

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