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文檔簡介
1、近百年來,傳統(tǒng)石化能源為社會發(fā)展提供了前進的動力,然而這些能源是不可再生的,而且石化能源的消耗給人類的生存環(huán)境造成了極大的損害。目前被廣泛關(guān)注的新能源如太陽能、風能等,已經(jīng)逐漸進入能源系統(tǒng),電動汽車、電動自行車也已經(jīng)進入人們視野。這些能源的產(chǎn)生和利用都離不開能量存儲設備。鋰離子電池由于其自身能量密度大、循環(huán)使用壽命長、自放電率低以及無記憶效應等優(yōu)點已經(jīng)被廣泛使用,成為當前最具發(fā)展前景的動力電池。但由于串聯(lián)鋰電池組中每個電池的性能不可能完
2、全一致,充放電過程中電池單體的過充和過放現(xiàn)象將導致儲能電源有效容量和安全性能降低、循環(huán)壽命減少。因此基于開關(guān)能量變換的能量均衡技術(shù)成為了國內(nèi)外的研究熱點。
論文在分析現(xiàn)有均衡系統(tǒng)工作原理和適用范圍的基礎上,針對鋰離子電池組,以降低均衡損耗、提高均衡速度、簡化均衡系統(tǒng)為目標,進行了均衡電路、均衡系統(tǒng)結(jié)構(gòu)以及均衡控制策略的研究。采用總線式均衡網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)建立均衡路徑,采用雙向均衡電路形成均衡拓撲結(jié)構(gòu),將系統(tǒng)單元均衡模塊化;針對均衡電路
3、電壓傳遞函數(shù)非最小相位的特點提出了滑??刂品椒?,該算法在均衡過程中提高了均衡的效率,減少均衡時間和均衡過程中的能量損失。論文的主要工作如下:
?、僖噪p向均衡變換器為均衡電路,分析了不同參數(shù)下電路的工作模式和均衡網(wǎng)絡的能量傳輸途徑。建立了電路數(shù)學建模,并通過 ORCAD/Pspice對拓撲結(jié)構(gòu)進行仿真驗證,結(jié)果表明該電路的能量傳輸特性符合設計原理及要求。
?、诟鶕?jù)均衡電路動態(tài)特性,提出了一種滑??刂扑惴▽怆娐纺芰苛鬟M行
4、控制。通過對輸出電壓和變壓器電流的反饋來提高控制器動態(tài)響應性能和穩(wěn)定性。最后,通過Matlab/Simulink對提出的均衡電路控制算法進行了仿真。仿真結(jié)果表明,控制算法具有良好的動態(tài)響應和穩(wěn)態(tài)效果。
?、劢Y(jié)合均衡電路的控制算法和均衡網(wǎng)絡的控制策略,在Matlab/simulink仿真平臺上對電池組均衡控制系統(tǒng)進行了仿真。仿真結(jié)果表明均衡網(wǎng)絡系統(tǒng)的均衡效果達到預期設計目標,系統(tǒng)可以穩(wěn)定有效的實現(xiàn)電池組能量均衡。
綜上所
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