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关于Simulink中锂离子电池建模及仿真的探讨_朱方方.pdf

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简介:
本文档由朱方方撰写,详细探讨了在Simulink环境中构建和仿真锂离子电池模型的方法和技术,为相关研究与应用提供理论支持。 在锂离子电池的充放电过程中,环境温度和充电条件可能导致内部温度过高,从而引发燃烧或爆炸的风险。为了防止密封金属外壳发生爆炸,现今使用的I8650锂电池通常会在顶部配备一个安全阀门,在内压过大时开启以排气减压。然而,当安全阀门打开后电池会泄露化学物质,这些化学物质在高温下可能与空气中的氧气反应并引发火灾。因此,现代的锂电池都配备了保护板来防止过充、过放和漏电等问题,并具备了较高的安全性。

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  • Simulink仿_.pdf
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    本文档由朱方方撰写,详细探讨了在Simulink环境中构建和仿真锂离子电池模型的方法和技术,为相关研究与应用提供理论支持。 在锂离子电池的充放电过程中,环境温度和充电条件可能导致内部温度过高,从而引发燃烧或爆炸的风险。为了防止密封金属外壳发生爆炸,现今使用的I8650锂电池通常会在顶部配备一个安全阀门,在内压过大时开启以排气减压。然而,当安全阀门打开后电池会泄露化学物质,这些化学物质在高温下可能与空气中的氧气反应并引发火灾。因此,现代的锂电池都配备了保护板来防止过充、过放和漏电等问题,并具备了较高的安全性。
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    本研究探讨了利用Simulink工具对锂离子电池进行仿真的方法和步骤,并构建了详细的电池模型以分析其动态特性。 此工程存档文件(.mlproj)包含用于参数估计和仿真的Simscape电气锂离子电池模型。 简介: 1. 使用 Simscape Electrical 对3S-1P电池组进行CCCV充电及被动平衡,包括热效应的充放电循环。 2. 电动汽车电池冷却。设计汽车电池组的液体冷却系统。 3. 通过脉冲放电实验对单个电池进行参数估计以完成电池表征。 4. 使用UKF(无迹卡尔曼滤波器)进行SOC(荷电状态)估算。 5. 利用EKF(扩展卡尔曼滤波器)在线估算SOH(健康状态)。内阻会随时间增加,非线性卡尔曼滤波器能够估计其变化情况。 6. 电池应用程序。此应用可用于从数据表信息中查找电池参数。
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