鋰電池的SOC是什么意思?
2022/9/29 15:22:10 點擊:
電池的荷電狀 態 (stateofcharge,SOC)測量計算是 電池管理 系統 (BMS)中最基礎重要 的部分。電池荷電狀態的準確監測不僅能夠為使用者提供電池能量供給狀態 ,它還是電池管理系統中充放電管理、均衡控制管理的基礎 ,因此準確測量電池 SOC的值意義重大。鋰 電池 的均衡本質上是荷 電狀態的均衡 。其數值為電池 當前容量 與額 定容量 的比值 。 目前測量 SOC的方法有多種 ,主要有安時積分法 、開路電壓法 、內阻法和卡爾曼濾波方法 。內阻法測量不穩定 ,數據擾動量較大;卡爾曼濾波算法對實時性要求較高 ,且初始參量較多 ,計算量大 。在充分考慮各種算法優劣和實用性 的基礎上 。結合系統的具體情況 ,采用安時積分法估計 電池組的 SOC,然后通過開路 電壓法和溫度 系數修正 SOC值。
本文以 LTC6804—2芯片為鋰 電池 電壓采集控制芯片 ,使用霍爾傳感器采集充放 電電流,使用 12C總線溫度傳感器芯片采集電池表殼溫度 ,使用 LPC2478為主控芯片.設計 了一種基于 LTC6804—2的鋰 電池 SOC應用系統 。
鋰電池的SOC是什么意思?
State of Charge的縮寫,一般是充電容量與額定容量的比值,用百分比表示。
一個電池一般是有額定容量的,在某倍率下充電一定的時間,你可以得到充電容量,這個容量與你的額定容量的比值即位SOC。
SOC尚無嚴格定義。通常認為 SOC=100%-DOD
DOD為電池放出電量 100%為電池滿充狀態是電量安時值
這個定義來自1996年USABC發布的電池測試手冊。
這個定義里最大的問題在于100%是一個時變值,隨著電池老化而變化DOD也是一個不確定的值,不同工況DOD是不一樣的,同工況,測量方法不同DOD值也不同USABC電池測試手冊里給出了一個DOD測量流程。
SoC 測量系統原理安時積分法
安時積分法通過對單位時間內流過電池組的電流進行積分從而得 SOC.計算公式如下 :
SOC 表示鋰 電池 SOC的初始值 ,c 表示鋰 電池的額定容量 ,t表示鋰 電池 的充放 電時 間,,表示鋰 電
池 的充放電電流。安時積分法簡單 ,是現在常用 的方法 。由于該方法需要對 電流積分 ,因此對電流采集 的精度要求較高,而且誤差會 由于積分不斷積累 ,常時間使用誤差會越來越大。
開路電壓法
開路 電壓法 的基本原理是鋰 電池 的 SOC在 一定范 圍內時 .開路 電壓 與電池 的 SOC表現很 強 的相關性 ,可以通過實驗 的方法得 出其相關 曲線。該方 法通過對鋰電池充分靜置 ,使電池端 電壓恢復至開路電壓 ,根據開路 電壓 的大小來進行 SOC計算。該方法簡單易行 ,而且精度較高 。但是 電池需要靜置很長時間 ,不適合在線測量 ,實時性較差 。
本系統采 用安時積分法 加開路 電壓法進行 SOC估算 .即在電池組充放 電的時候用安時法進行 SOC估算 ,在 電池組擱置狀態時 ,用開路電壓法和電池表殼溫度系數對安時積分法修正 ,充分運用兩種方法的特點 。提 高 SOC估算的精度。
系統硬件設計
系統采用 LPC2478作為主控芯片,整個系統由 l2節鋰 電池組 、電壓測量 電路 、溫度傳感器、溫度采集 電路 、霍爾電流傳感器 、電流測量 電路、通信 電路 組成。
系統硬件結構框圖如圖 1所示 。
電壓測量硬件電路
LTC6804—2是第三代多節 電池 的電池組監視器,可測量最多 12個串接電池的電壓并具有低于 1.2mV的 總測量 誤差 。所 有 12節 電池 的 電壓 可 在 290Ixs之內完成測量 ,并可選擇較低的數 據采集速率以實現高噪聲抑制 。LTC6804—2具有頻率可編程 三階噪聲濾波器的 l6位增量累加型 ADC。LTC6804—2電池電壓測量 電 路 如 圖 2所 示 。ISOMD 接 低 電 平 表 示 將LTC6804作為 SPI從設備 配置 ,SPI接 口與 LPC2478之間采用硅芯片隔離 ,減少電池側對數字主控電路 的干擾 。鋰電池每組電芯電壓為 3.3V。
溫度采集硬件電路
溫度采集芯片使用美 國德州儀器公 司的 TMP100溫度傳感器芯片 ,溫度 ADC采集硬件電路設計如圖 3所示 。
其中 TMP1O0一D1一ADD0和 TMP100一D1一ADD1的不同組合 ,代表該芯片從設備的通信地址 ,器件的從地址 定 義見 表 1
每個 TMP100芯片可以支持 8種不 同的 12C從地址 ,系統設計有 12路鋰 電池 ,需要 TMP100芯片兩片 ,需要 占用主控芯片 LPC2478兩路 IC接 口。
電流測量硬件電路
電流測量數據通 過霍爾 電流傳感器和 ADC電壓采集芯片得到 ,本系統設計采用南京中霍傳感科技有限公司的 HCS-LSP一20A霍爾電流傳感 器。該傳感器是基 于閉環磁平衡原理的一款霍爾 電流傳感器 ,能夠測量直流、交流 、脈沖以及各種不規則電流等。傳感器的輸出能真實反映通 電導體的的真實波。
電流傳感器的輸出電壓范圍為 0.5~4.5V,輸 出電壓通過 ADC采集芯片采集 ,ADC芯片采用 Maxim—IC公司的 MAX1062.該芯片支持 5V輸人 .14bit采集精度 ,200kS/s采樣率 ,SPI通信接 口,LPC2478芯片一路SPI接 口接該 ADC采集芯片。
本文以 LTC6804—2芯片為鋰 電池 電壓采集控制芯片 ,使用霍爾傳感器采集充放 電電流,使用 12C總線溫度傳感器芯片采集電池表殼溫度 ,使用 LPC2478為主控芯片.設計 了一種基于 LTC6804—2的鋰 電池 SOC應用系統 。
鋰電池的SOC是什么意思?
State of Charge的縮寫,一般是充電容量與額定容量的比值,用百分比表示。
一個電池一般是有額定容量的,在某倍率下充電一定的時間,你可以得到充電容量,這個容量與你的額定容量的比值即位SOC。
SOC尚無嚴格定義。通常認為 SOC=100%-DOD
DOD為電池放出電量 100%為電池滿充狀態是電量安時值
這個定義來自1996年USABC發布的電池測試手冊。
這個定義里最大的問題在于100%是一個時變值,隨著電池老化而變化DOD也是一個不確定的值,不同工況DOD是不一樣的,同工況,測量方法不同DOD值也不同USABC電池測試手冊里給出了一個DOD測量流程。
SoC 測量系統原理安時積分法
安時積分法通過對單位時間內流過電池組的電流進行積分從而得 SOC.計算公式如下 :
SOC 表示鋰 電池 SOC的初始值 ,c 表示鋰 電池的額定容量 ,t表示鋰 電池 的充放 電時 間,,表示鋰 電
池 的充放電電流。安時積分法簡單 ,是現在常用 的方法 。由于該方法需要對 電流積分 ,因此對電流采集 的精度要求較高,而且誤差會 由于積分不斷積累 ,常時間使用誤差會越來越大。
開路電壓法
開路 電壓法 的基本原理是鋰 電池 的 SOC在 一定范 圍內時 .開路 電壓 與電池 的 SOC表現很 強 的相關性 ,可以通過實驗 的方法得 出其相關 曲線。該方 法通過對鋰電池充分靜置 ,使電池端 電壓恢復至開路電壓 ,根據開路 電壓 的大小來進行 SOC計算。該方法簡單易行 ,而且精度較高 。但是 電池需要靜置很長時間 ,不適合在線測量 ,實時性較差 。
本系統采 用安時積分法 加開路 電壓法進行 SOC估算 .即在電池組充放 電的時候用安時法進行 SOC估算 ,在 電池組擱置狀態時 ,用開路電壓法和電池表殼溫度系數對安時積分法修正 ,充分運用兩種方法的特點 。提 高 SOC估算的精度。
系統硬件設計
系統采用 LPC2478作為主控芯片,整個系統由 l2節鋰 電池組 、電壓測量 電路 、溫度傳感器、溫度采集 電路 、霍爾電流傳感器 、電流測量 電路、通信 電路 組成。
系統硬件結構框圖如圖 1所示 。
電壓測量硬件電路
LTC6804—2是第三代多節 電池 的電池組監視器,可測量最多 12個串接電池的電壓并具有低于 1.2mV的 總測量 誤差 。所 有 12節 電池 的 電壓 可 在 290Ixs之內完成測量 ,并可選擇較低的數 據采集速率以實現高噪聲抑制 。LTC6804—2具有頻率可編程 三階噪聲濾波器的 l6位增量累加型 ADC。LTC6804—2電池電壓測量 電 路 如 圖 2所 示 。ISOMD 接 低 電 平 表 示 將LTC6804作為 SPI從設備 配置 ,SPI接 口與 LPC2478之間采用硅芯片隔離 ,減少電池側對數字主控電路 的干擾 。鋰電池每組電芯電壓為 3.3V。
溫度采集硬件電路
溫度采集芯片使用美 國德州儀器公 司的 TMP100溫度傳感器芯片 ,溫度 ADC采集硬件電路設計如圖 3所示 。
其中 TMP1O0一D1一ADD0和 TMP100一D1一ADD1的不同組合 ,代表該芯片從設備的通信地址 ,器件的從地址 定 義見 表 1
每個 TMP100芯片可以支持 8種不 同的 12C從地址 ,系統設計有 12路鋰 電池 ,需要 TMP100芯片兩片 ,需要 占用主控芯片 LPC2478兩路 IC接 口。
電流測量硬件電路
電流測量數據通 過霍爾 電流傳感器和 ADC電壓采集芯片得到 ,本系統設計采用南京中霍傳感科技有限公司的 HCS-LSP一20A霍爾電流傳感 器。該傳感器是基 于閉環磁平衡原理的一款霍爾 電流傳感器 ,能夠測量直流、交流 、脈沖以及各種不規則電流等。傳感器的輸出能真實反映通 電導體的的真實波。
電流傳感器的輸出電壓范圍為 0.5~4.5V,輸 出電壓通過 ADC采集芯片采集 ,ADC芯片采用 Maxim—IC公司的 MAX1062.該芯片支持 5V輸人 .14bit采集精度 ,200kS/s采樣率 ,SPI通信接 口,LPC2478芯片一路SPI接 口接該 ADC采集芯片。
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