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ups电源能够精确反映电池变化规律|ups不间断电源

来源:UPS电源 发布时间:02/05/2022 浏览次数:

ups电源能够精确反映电池变化规律|尝试通过二阶电路等效,进而实现工作过程的精确描述。该方法在理想等效模型基础上,增加了两个RC并联回路。通过以上改进思路的探索,获得等效模型结构如图4-5所示。为开路电压,R。为欧姆内阻,R,为电池的极化电阻,C;为极化电容,R为电池的表面效应电阻,C,为表面效应电容,I(t)为电路电流,U,为外接负载时的闭路电压。通过分析上述等效模型的电路结构,应用电路分析知识获得其状态方程和观测方程。获得二阶微分网络的电路动态模型:把参数SOC、U、U,组成的参数矩阵[SOGU; U“作为状态变量,通过以上表达式可获得ups电源电池的状态空间方程,ups电源电池组闭路电压D,作为该非线性SOC估算模型的输出。进而、输出电流去作为该非线性系统的输入,这些参数将通过HPPC实验数据分析获得。在参数识别过程中,通过设计并应用频域传递函数,实现模型参数的识别。通过上述方程的讨论与分析,过把电压参数(U、-Vac)作为动态系统的输出,把电流参数4作为动态系统的输入。将式(4-17)进行变换,获得动态系统的传递函数G(s)为

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ups电源电池组工作特性的准确描述问题,通过对充放电过程中不同内部效应的等效模拟,实现了ups电源电池组工作特性的准确数学表达。在此基础上,开展了ups电源电池组等效建模方法研究,创新性地构建了复合等效模型,并结合模型参数辨识实现了对ups电源电池组工作特性的状态空间数学描述。

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ups电源电池组工作状态准确描述的目标,综合考虑表征准确度和计算复杂度,结合不同等效模型的优点,使用电路等效方式提出并构建了ups电源电池组复合等模型通过对成组级联的ups电源电池组内部不同效应的模拟,实现ups电源电池组工况和工作过程的准确数学表达。该模型在一阶RC等效基础上增加了并联电阻,以表征自放电效应。该模型在 PNCV等效基础上引入串有反向二极管的电阻并联回路,以表征充放电时内阻的差异。在Thevenin等效基础上,该模型在电动势两端增添串联电源和电阻,以表征平衡状态的影响,全面准确地描述了ups电源电池组的工作过程。在充分考虑理离子电池组成组工作特性的基础上,实现其等效模型的框架构建。利用工作特性实验分析和状态参数辨识,对模型进行有效状态空间数学描述。

所提出的S-ECM模型中、各部分等效机制如下:

1)该模型中的电动势来源于理想电压源Da,两端增加并联大电阻R..以表征自放电效应,进而通过串联内阻R。表征欧姆效应。

2)利用一阶RC并联电路表征极化效应,改进并增加串有反向二极管的电阻R。和R。并联电路,以表征充放电时的内阻差异,进一步提高其工作状态描述的准确性。

3)考虑成组等效过程中的单体间一致性差异问题,进行平衡状态对工作状态描述影响的等效描述:该现象将导致输出电压U.(t)的构成发生变化,使其工作电压的范围缩小。因此,使用与开路电压源Uoc反向串联的时变电压源U。进行表征。该现象将导致欧姆内阻R。的额外累积变大,使得发热现象逐渐加剧。因此,使用时变电阻参数R。描述该影响效果。2022-05-02

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