Обзор методов определения емкости и уровня заряда аккумуляторов

Методы определения и вычисления состояния заряда аккумуляторов различного типа, основные их преимущества и недостатки. С годами развитие технологий позволило сделать этот процесс более автономным, при этом не требуется большое количество оборудования.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 05.02.2021
Размер файла 223,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Обзор методов определения емкости и уровня заряда аккумуляторов

Галузин Тимур Александрович - студент магистратуры;

Джамалов Нутпулла Камалович - кандидат технических наук, и.о. доцента, кафедра механики, механико-математический факультет, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, г. Алматы, Республика Казахстан

Аннотация

В статье описываются методы определения и вычисления состояния заряда аккумуляторов различного типа, основные их преимущества и недостатки. С годами развитие технологий позволило сделать этот процесс более автономным и быстрым, при этом не требуется большое количество оборудования, однако, многие методы требуют хорошего высокого уровня подготовки и большого количества начальных данных, которые невозможно получить без связанных методов. Выбор метода зависит от допустимых условий использования.

Ключевые слова: аккумулятор, состояние заряда, уровень заряда, методы определения, SOH, SOC.

Текущее состояние батареи можно определить по двум параметрам: SOC (состояние заряда) и SOH (уровень). С помощью двух этих параметров можно рассчитать ожидаемое время работы батареи. Оба параметра зависят друг от друга и влияют на производительность аккумулятора.

Во время работы аккумулятора его производительность (здоровье) может изменяться из-за необратимых физических и химических изменений, которые происходят во время использования и старения аккумулятора до тех пор, пока его больше не получится использовать [1].

SOH -- отображает состояние, на котором сейчас находится аккумулятор во время использования, по отношению к его состоянию на момент начала использования.

Старение батареи -- это сложный процесс, который включает в себя множество параметров, таких как: внутреннее сопротивление батареи, удельная проводимость, ёмкость и другие. На рисунке 1 можно наглядно увидеть данное явление, где разряженная ёмкость Li-ion батареи отображена как функция от циклов заряда. Как можно заметить на этом графике, есть точка, где значение деградации ёмкости аккумулятора усиливается.

Рис. 1. Потеря ёмкости во время работы литий-ионного аккумулятора типа 18650

Точное положение точки может варьироваться в зависимости от вида батареи и параметров, в которых работает аккумулятор. Старение батареи такого типа -- это совсем не новая тема в современной электрохимии, однако за последние годы очень сильно возросло количество моделей, которые описывают поведение этого процесса.

Таблица 1. История методов измерения параметров аккумуляторов

Год

исследования

Исследователь/компания

Метод

1963

Кёртис

Измерение напряжения

1970

Лернер

Сравнение между двумя аккумуляторами (техника SOC)

1974

Йорк

Сравнение заряда с несколькими аккумуляторами

1974

Брандвейн

Метод измерения напряжения, температуры и

тока

1975

Кристиансон

Метод измерения напряжения разомкнутой цепи (OCV)

1975

Дауджиалло

Измерение внутреннего сопротивления

1975

Фингер

Кулоновский расчет

1978

Эбби

OCV и напряжение под нагрузкой

1980

Кикуока

Регистрация данных

1981

Фингер

Измерение устоявшегося напряжения аккумулятора (релаксация)

1984

Пелед

Наглядные таблицы данных OCV и температурных измерений

1985

Мураматсу

Спектроскопия внутреннего сопротивления

1986

Копманн

Наглядные таблицы данных напряжения, тока и температурных измерений

1988

Сейфанг

Регистрация данных и адаптивные системы

1992

Айлор

OCV, OCV-предположения и кулоновские измерения

1997

Джерард

Измерение тока и напряжения, использование искусственных нейронных сетей

1999

Салкинд

Кулоновский расчет, спектроскопия внутреннего сопротивления, нечёткая логика

2000

Гарш

Измерение напряжения и тока, использование фильтров Калмана

2000

Бергвельд

Регистрация данных, перезаряд, ЭДС, самообучающийся алгоритм определения максимальной ёмкости

емкость заряд аккумулятор

На таблице 1 можно увидеть, что одной из первых попыток исследования состояния заряда была разработка Лернера в 1970 для никель-кадмиевой батареи. Он нашел единственно надежный в то время метод для определения состояния заряда батареи это использование метода сравнения значения выходного тока. В этом методе выходной ток батареи (уровень заряда которой нужно было выяснить) сравнивался с током батареи, где был известен уровень заряда. Из этого сравнения можно было выяснить точное значение уровня для неизвестного аккумулятора [2].

Важно отменить, что для точного определения уровня заряда, с использованием всех накопленных знаний, нужно принимать во внимание все открытые и использованные методы, потому что они все связанны друг с другом и являются продолжением и модернизацией предыдущего с использованием новых технологий.

В 1975 году Кристиансон разработал метод измерения уровня заряда аккумулятора, основанный на напряжении разомкнутой цепи (OCV) [3]. Напряжение разомкнутой цепи (1) в этом методе прямо пропорционально текущему уровню заряда и может быть рассчитано по формуле:

OCV = Vtenn + TR; (1)

где: Vterm -- это падение напряжения, I -- выходной ток (он считается положительным во время разряда и отрицательным во время заряда), R -- внутреннее сопротивление. При этом OCV= Vterm, когда I=0, но после того, как ток стал равен нулю, требуется время, чтобы выражение соответствовало действительности. До момента после размыкания цепи, пока OCV Ф Vterm , состояние напряжения батареи называется релаксацией.

В последующем, в дополнение к OCV, был представлен метод Эбби в 1978, который еще использовал напряжение под нагрузкой. Зная напряжение разомкнутой цепи, можно сопоставить напряжение под нагрузкой в каждой точке полученной функции [4].

Первые измерения внутреннего сопротивления появились благодаря Виллингансу в 1941. Они включали в себя генерирование электрохимического напряжения на электрохимической батарее с малой амплитудой (около 5 мВ) и увеличением реактивного сопротивления компонентов или других сопутствующих параметров, таких как модуль внутреннего сопротивления или угол фазы воздействия. Такие измерения охватывали большое количество частотных сигналов и различных характеристик параметров электрохимической батареи, а также её сопутствующие кинетические характеристики [5]. В последующих исследованиях угол фазы между переменным напряжением, поданным на контакты батареи, и переменным током, который проходил через батарею (измеренное через чувствительный резистор) постоянно измерялся. Таким образом можно было вычислить текущее значение внутреннего сопротивления аккумулятора [6, 7].

В 1985 году отношение между внутренним сопротивлением на различных частотах (спектроскопия внутреннего сопротивления) начали использовать для определения оставшейся ёмкости и определения текущего уровня заряда аккумуляторов. Затем были составлены таблицы значений для параметров аккумуляторов, таких как: напряжение, ток, импеданс и температура. Все эти данные были сохранены и используются для определения уровня заряда [8].

Затем, для определения уровня заряда аккумулятора Li-ion батарей начали использовать данные из OCV, при этом 100% заряда соответствовало 3.9 В, а 3.5 В соответствовали 0% [9].

Самым распространенным методом является метод Кулоновского расчета, когда ток, выдаваемый батареей, интегрируется. Этот метод был разработан в 1992 году и используется по сей день.

Комбинирование двух методов, таких как OCV и кулонометрические вычисления, можно достичь большой точности измерения как SOC, так и SOH. Однако, при таких вычислениях, существует большая возможность появления накопительной ошибки.

Чтобы эту ошибку исключить, в вычислениях используется сравнение с функцией OCV. То есть в любой момент времени и заряда АКБ можно скорректировать её точное положение. Данный метод может обеспечить до 99% точности измерения (но только для свинцово-кислотных аккумуляторов) [10]. Этот метод может быть применен не только к свинцово-кислотным аккумуляторам, а также к любым другим типам, нужно только достаточное количество данных и точный измерительный прибор с высокой частотой измерения. Позже к этому методу стали добавлять новые параметры, увеличивающие достоверность данных, такие как: температура, эффективность зарядного устройства, саморазряд и старение [11, 12].

В этом разделе были описаны основные методы получения данных аккумулятора, которые можно использовать для последующей обработки. Как можно заметить, основным методом для определения заряда на сегодняшний день является использование интеграла тока, который отдаёт аккумулятор, сравнивая данные с данными из разомкнутой цепи, чтобы исключить ошибку вычисления [13].

Список литературы

1. Buchmann I., 2001. Batteries in a Portable World 2nd edn.

2. Lerner S., Lennon H. and Seiger H.N., 1970. Development of an alkaline battery state of charge indicator Power Sources. 135-7.

3. Christianson C.C. and Bourke R.F., 1975. Battery state of charge gauge US Patent 3,946,299 filed 11 February.

4. Eby R.L., 1978. Method and apparatus for determining the capacity of lead acid storage batteries US Patent 4,180,770 filed 1 March.

5. Rodrigues S., Munichandraiah N. and Shukla A.K., 1999. A review of state-of-charge indication of batteries by means of a.c. impedance measurements J. Power Sources. 12-20.

6. Dowgiallo E.J.Jr., 1975. Method for determining battery state of charge by measuring A.C. electrical phase angle change US Patent 3,984,762 filed 7 March.

7. Zaugg E., 1982. Process and apparatus for determining the state of charge of a battery US Patent 4,433,295 filed 8 January.

8. Muramatsu K., 1985. Battery condition monitor and monitoring method US Patent 4,678,998 filed 9 December.

9. Tanjo Y., Nakagawa T., Horie H., Abe T., Iwai K. and Kawai M, 1999. State of charge indicator US Patent 6,127,806 filed 14 May.

10. Aylor J.H., Thieme A. and Johnson B.W., 1992. A battery state-of-charge indicator for electric wheelchairs IEEE Trans. Indust. Electron. 398-409.

11. Kikuoka T., Yamamoto H., Sasaki N., Wakui K., Murakami K., Ohnishi K., Kawamura G., Noguchi H. and Ukigaya F., 1980. System for measuring state of charge of storage battery US Patent 4,377,787 Filed 8 August.

12. Seyfang G.R., 1988. Battery state of charge indicator US Patent 4,949,046 filed 21 June.

Pop V., Bergveld H.J., Notten P.H.L. and Regtien P.P.L, 2005. State-of-the-art of battery state-of-charge determination 4-17.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Изучение принципов действия химических источников тока. Определение токовой и энергетической эффективности аккумуляторов. Формулы для вычисления значения протекающего тока и заряда, который протекает через электрическую цепь за каждый промежуток времени.

    лабораторная работа [272,2 K], добавлен 07.05.2013

  • Проект ветряной электростанции для города Кандалакша. Суточное энергопотребление района с учетом инфраструктуры. Оценка скорости ветра в регионе. Выбор ветрогенератора и периферийного оборудования. Система заряда аккумуляторов. Расчет выбора кабеля.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 08.06.2015

  • Предпосылки и история развития процесса открытия электрона. Опыты Томсона и Резерфорда и методы открытия электрона. Метод Милликена: описание установки, вычисление элементарного заряда. Метод визуализации Комптона. Научное значение открытия электрона.

    реферат [362,3 K], добавлен 21.05.2008

  • История создания электрического аккумулятора. Принцип действия свинцово-кислотных, никель-кадмиевых аккумуляторов. Никель-водородные, литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы. Химические процессы. Результаты испытаний аккумуляторов на безопасность.

    реферат [568,1 K], добавлен 08.12.2015

  • Разработка источника питания для заряда аккумуляторной батареи, с реализацией тока заряда при помощи тиристорного моста на основе вертикального способа управления. Расчет системы защиты, удовлетворяющей данную схему быстродействием при КЗ на нагрузке.

    курсовая работа [479,8 K], добавлен 15.07.2012

  • Стандартная свинцовая стартерная аккумуляторная батарея (АКБ) как вторичный источник электроэнергии. Основные методы заряда аккумуляторной батареи. Общее устройство и конструктивные схемы АКБ, гарантийные сроки ее службы. Оптимизация процесса заряда.

    реферат [1,8 M], добавлен 11.12.2014

  • Сущность фундаментального закона Кулона, который количественно описывает взаимодействие заряженных тел. Его запись в векторном виде и схожесть с законом всемирного тяготения. Вычисления при помощи закона Кулона, требующие определения единицы заряда.

    презентация [507,6 K], добавлен 04.02.2016

  • История теплового аккумулирования энергии. Классификация аккумуляторов тепла. Аккумулирование энергии в атомной энергетике. Хемотермические энергоаккумулирующие системы. Водоаммиачные регуляторы мощности. Аккумуляция тепла в калориферных установках.

    реферат [1,5 M], добавлен 14.05.2014

  • Алгоритм расчета цепей второго порядка. Способ вычисления корней характеристического уравнения. Анализ динамических режимов при скачкообразном изменении тока в индуктивности и напряжения на емкости. Применение закона сохранения заряда и магнитного потока.

    презентация [262,0 K], добавлен 20.02.2014

  • Понятие электрического заряда, единица его измерения. Закон сохранения алгебраической суммы заряда в замкнутой системе. Перераспределение зарядов между телами при их электризации. Особенности взаимодействия зарядов. Основные свойства электрического поля.

    презентация [185,5 K], добавлен 07.02.2015

  • Изучение особенностей процесса переноса заряда в коллоидной среде. Поверхностные плотности приэлектродного заряда для образцов соответствующих концентраций. Зависимость сопротивления ячейки с магнитной жидкостью от частоты подаваемого на нее напряжения.

    доклад [47,1 K], добавлен 20.03.2007

  • Сила, действующая на заряд со стороны остальных. Закон Кулона. Определение работы внешних сил, необходимой для поворота диполя на заданных угол. Разность потенциалов и поверхностная плотность заряда. Мощность цепи. Отношение заряда частицы к ее массе.

    контрольная работа [665,3 K], добавлен 26.06.2012

  • Выражение для емкости резкого p-n перехода в случае полностью ионизированных примесей. Определение величины его барьерной емкости. Расчет контактной разности потенциалов, толщины слоя объемного заряда. Величина собственной концентрации электронов и дырок.

    курсовая работа [150,2 K], добавлен 16.11.2009

  • Определение напряжённости поля, создаваемого пластинами. Расчет ускорения, сообщаемого электрическим полем Земли. Нахождение общего заряда батареи конденсаторов и заряда на обкладках каждого из них в заданных случаях. Расчет полезной мощности батареи.

    контрольная работа [70,9 K], добавлен 21.04.2011

  • Понятие и предмет электростатики. Изучение свойств электрического заряда, закона сохранения заряда, закона Кулона. Особенности направления вектора напряженности. Принцип суперпозиции полей. Потенциал результирующего поля, расчет по методу суперпозиции.

    презентация [773,6 K], добавлен 26.06.2015

  • Электромагнитное поле как особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между электрически заряженными частицами. Электрическое поле покоящегося заряда. Преобразование Лоренца. Поле релятивистского и нерелятивистского заряда.

    контрольная работа [380,0 K], добавлен 23.12.2012

  • Электрический заряд. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения заряда. Електрическое поле. Напряженность электрического поля. Электрическое поле точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. Электромагнитная индукция. Магнитный поток.

    учебное пособие [72,5 K], добавлен 06.02.2009

  • Сущность понятий "электрический ток", "блок питания", "мультиметр", "вольтметр". Закон Ома для участка цепи. Мгновенное значение напряжения на конденсаторе во время заряда и релаксации. Погрешности косвенных измерений, практический пример их расчета.

    лабораторная работа [68,9 K], добавлен 30.10.2013

  • Прибор для обнаружения электрических зарядов и приблизительного определения их величины. Устройство и принцип работы электрометра. Вид электризации, происходящий от воздействия внешнего электрического поля на вещество. Определение маленького заряда.

    презентация [57,4 K], добавлен 22.12.2010

  • Движение материальной точки в поле тяжести земли. Угловое ускорение. Скорость движения тел. Закон Кулона. Полная энергия тела. Сила, действующая на заряд. Поверхностная плотность заряда. Электростатическое поле. Приращение потенциальной энергии заряда.

    контрольная работа [378,0 K], добавлен 10.03.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.