張志
摘要 本文介紹了鋰電池工作原理,同時(shí)給出了影響其性能的關(guān)鍵物理量,列出了比較具有代表性的鋰電池模型,并對(duì)這些模型中參數(shù)的物理意義和數(shù)學(xué)意義進(jìn)行了描述。
[關(guān)鍵詞]鋰電池 模型 工作機(jī)理
1 磷酸鐵鋰電池工作機(jī)理
鋰離子電池有錳酸鋰電池、鈷酸鋰電池、磷酸鋰電池之分,這是根據(jù)其采用的正極材料進(jìn)行細(xì)分的。鋰離子電池工作原理大同小異,與之類(lèi)型無(wú)關(guān)。以磷酸鐵鋰聚合物電池為例,鋰電池屬于典型的濃度差電池。
以下即鋰電池充放電反應(yīng)式:
由上述反應(yīng)式不難發(fā)現(xiàn),整個(gè)反應(yīng)過(guò)程并未消耗電解液,也沒(méi)有產(chǎn)生氣體,鋰離子在整個(gè)反應(yīng)過(guò)程中只是從負(fù)極(正極)游移到了正極(負(fù)極),這足以說(shuō)明磷酸鐵鋰聚合物電池的電化學(xué)可逆反應(yīng)是相當(dāng)理想的,能夠用作密封電池的材料。
2 鋰電池主要技術(shù)參數(shù)
通過(guò)整合使用者反饋的信息可得知,放電功率、歐姆內(nèi)阻、電池額定容量、工作溫度范圍、循環(huán)次數(shù)、放電倍數(shù)等物力量直接影響著磷酸鐵鋰聚合物電池的性能。
2.1 電池容量
(1)額定容量。電池提供的最低容量即額定容量。
(2)標(biāo)稱(chēng)容量。以常規(guī)手段對(duì)電池標(biāo)準(zhǔn)工況下的近似容量之進(jìn)行測(cè)定,所得到的數(shù)值即標(biāo)稱(chēng)容量。
(3)實(shí)際容量。電池電量充滿(mǎn)后,正常使用過(guò)程中放出的最大電量就稱(chēng)之為實(shí)際容量。
(4)剩余容量。將使用過(guò)一段時(shí)間的電池置于25℃的環(huán)境下,以/30倍率恒流放完剩余電量,并對(duì)這段過(guò)程中放電量進(jìn)行計(jì)算,所得數(shù)值即剩余容量。
2.2 電池電壓
(1)標(biāo)稱(chēng)電壓。即電池平均工作電壓的近似值。
(2)開(kāi)路電壓。電池開(kāi)路電壓即電池未放電和充電情況下所具有的端電壓,電池開(kāi)路電壓并不受電池結(jié)構(gòu)、容量、體積等參數(shù)的影響。
(3)工作電壓范圍。電池的工作電壓范圍由最高電壓和最低電壓共同決定,即電池未出現(xiàn)故障時(shí)的工作電壓范圍。
2.3 內(nèi)阻
電池正極與負(fù)極之間的電阻即其內(nèi)阻,其中電極機(jī)構(gòu)、電池的容量、電池的制作材料、電池裝配工藝和技術(shù)共同決定了其正負(fù)兩極間電阻的大小。
2.4 充放電倍率
充放電電流與標(biāo)稱(chēng)容量的比值即充放電倍率。
2.5 放電功率
單位時(shí)間內(nèi)動(dòng)力電池放出的能量總和就稱(chēng)之為放電功率,單位為瓦或千瓦。
2.6 放電深度
DOD就是電池放出的電量與其標(biāo)稱(chēng)容量的比值,電池能夠被反復(fù)使用的次數(shù)與其放電深度休戚相關(guān)。
2.7 循環(huán)使用壽命
如常使用電池時(shí),電池容量需要經(jīng)過(guò)多少次充放電循環(huán)才能下降到其標(biāo)稱(chēng)容量規(guī)定值,這個(gè)次數(shù)就是其循環(huán)使用壽命。
2.8 電池組參數(shù)
通過(guò)并聯(lián)、串聯(lián)或是串并聯(lián)的方式將單體電池組成一個(gè)電池組,該電池組中各個(gè)電池的生產(chǎn)制造工藝、容量等參數(shù)都完全一樣,這些參數(shù)就是電池組參數(shù)。
故而,電池組最關(guān)鍵的物理量就是組容量、組電阻、組功率以及組電壓。
3 常見(jiàn)鋰電池模型
這對(duì)幾類(lèi)研究中常用的鋰電池模型進(jìn)行說(shuō)明。
3.1 電化學(xué)模型
以錳酸鋰電池為例:
式中:x為L(zhǎng)ixMn04或LixC6的x;clmax代表電池正極材料和負(fù)極材料的最大濃度(單位為摩爾/立方米);c.代表電池正極材料和負(fù)極材料的表面濃度(單位為摩爾/立方米);rp代表電池正極材料和負(fù)極材料的平均粒徑(單位為米);Jloc代表電池表面的電流密度(單位為安/平方米);D1代表鋰離子固相擴(kuò)散系數(shù)(單位為平方米/秒);F即法拉第常熟。
3.2 等效電氣電路模型
常用的Thevenin模型中Uoc表示電池開(kāi)路電壓,Rse代表電池自放電電阻,串聯(lián)RC并聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和串聯(lián)電阻Rs來(lái)反映電池在soc下的瞬時(shí)負(fù)載響應(yīng)情況。
3.3 數(shù)值模型
目前使用最多的數(shù)值模型是ANN模型,從理論上講,含有一個(gè)隱藏層的ANN模型能夠勝任所有非線(xiàn)性函數(shù)關(guān)系的表征。
其中,r=(v(k-l) z(k) i(k)ty和σi分別為函數(shù)中心和標(biāo)準(zhǔn)方差,M代表在隱藏層中的神經(jīng)元數(shù)量。
3.4 簡(jiǎn)化數(shù)學(xué)模型
典型的如Nemst模型:
yk= EO - Rik - K21nzk+ K31n(1-zk) (5)
上述表達(dá)式中,電池放電電流用i;表示,電池端電壓用yk表示,電池內(nèi)阻用R表示,電池SOC用Zk表示,極化電阻用K.表示,K,、K2、K3均為常數(shù)(均由不同類(lèi)型電池測(cè)定得出)。
4 結(jié)語(yǔ)
本文介紹了具有代表性的鋰電池模型,為電池建模工作的順利開(kāi)展,以及soc值的估計(jì)做好了準(zhǔn)備工作。
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