锂离子动力电池电化学降阶建模与SOC估计研究
【图文】:
其结构如图1.2 所示。图 1.2 典型的等效电路模型结构Fig.1.2 Typical equivalent circuit model structure其中,Rint 模型结构比较简单,由一个理想电压源和电阻构成,由于没有考虑电池极化效应和内阻的变化,因此误差较大,仅适用于简单的电路仿真;Thevenin 模型在内阻模型上增加了一对电阻和电容来描述电池的极化效应,但是不能反应电池工作过程中开路电压随电池 SOC 的变化;PNGV 模型在 Thevenin模型基础上增加了一个电容用来描述开路电压的变化,有效地解决了开路电压随电池 SOC 改变的问题,但模型较复杂,运算成本高。RC 模型使用大电容 Cb模拟电池的剩余容量,使用小电容 Cs模拟电池的表面效应,使用
第二章 锂离子电池电化学建模及其简化降子电池的结构电池主要组成部分包括:隔膜、正负电极、电解液、外壳示。其中,隔膜具有良好的绝缘性,只允许电解液中的锂电池的正负电极分隔开来,防止两极接触而发生短路;正作为导电介质布置在正负电极材料层的两侧制成,可以为的空间,是电池的核心部分。通常负极的集流体为铜箔,电解质是电池正负电极的连接物质,具有较高的离子电导负电极之间的传输提供载体;电池外壳的作用是为电池提环境,保护电池其余的内部材料,,防止电池因为碰撞、挤着火爆炸等。
【学位授予单位】:江苏大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:U469.7
【参考文献】
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本文编号:2627489
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