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2 开关管占空比的计算 充电时电池的荷电状态soc(state of charge)可由下面的经验公式来得出,其中v是电池的端电压。 soc=-0.24v 2+7.218v- 53.088 (1) soc是电池当前容量与额定容量之比,soc=q/q total×100%。 通过把电压检测阶段末期检测到的电池电压转化为荷电状态,而单节电池的储存容量qest,n与soc存在相应的关系,qest,n可以被估算出来。 在充电平衡阶段,从主充器充入单节电池的电量是ichtcep。其中,tcep为一个充电周期内均充阶段的时间。为使在均充阶段达到单节电池储存容量的平衡,均充的目标q tar应为: 但是,在被激发的旁路和其他电池之间的充电转换是相互影响的,单体电池经旁路输出给其他电池的电流和接收的充电电流很难用一个简单的公式进行计算。不过,gauss-seidel迭代法可以解决这个问题。 期望的储存容量q n可以用下式来计算: 其中,i dis,n是一个开关周期中的平均电流,i o^,n是从其他被触发的旁路中获得的电流。q tar是
转移到下游的电池中。 2 开关管占空比的计算 充电时电池的荷电状态soc(state of charge)可由下面的经验公式来得出,其中v是电池的端电压。 soc=-0.24v 2+7.218v- 53.088 (1) soc是电池当前容量与额定容量之比,soc=q/q total×100%。 通过把电压检测阶段末期检测到的电池电压转化为荷电状态,而单节电池的储存容量qest,n与soc存在相应的关系,qest,n可以被估算出来。 在充电平衡阶段,从主充器充入单节电池的电量是ichtcep。其中,tcep为一个充电周期内均充阶段的时间。为使在均充阶段达到单节电池储存容量的平衡,均充的目标q tar应为: (2) 但是,在被激发的旁路和其他电池之间的充电转换是相互影响的,单体电池经旁路输出给其他电池的电流和接收的充电电流很难用一个简单的公式进行计算。不过,gauss-seidel迭代法可以解决这个问题。期望的储存容量q n可以用下式来计算: (3) 其中,i dis,n是一个开关周期中的平均电流,i obt,n是从其他被触发的旁路中获得的电流。q tar是理想状
充电时电池的荷电状态soc(state of charge)可由下面的经验公式来得出,其中v是电池的端电压。 soc=-0.24v 2+7.218v- 53.088 (1) soc是电池当前容量与额定容量之比,soc=q/q total×100%。 通过把电压检测阶段末期检测到的电池电压转化为荷电状态,而单节电池的储存容量qest,n与soc存在相应的关系,qest,n可以被估算出来。 在充电平衡阶段,从主充器充入单节电池的电量是ichtcep。其中,tcep为一个充电周期内均充阶段的时间。为使在均充阶段达到单节电池储存容量的平衡,均充的目标q tar应为: (2) 但是,在被激发的旁路和其他电池之间的充电转换是相互影响的,单体电池经旁路输出给其他电池的电流和接收的充电电流很难用一个简单的公式进行计算。不过,gauss-seidel迭代法可以解决这个问题。期望的储存容量q n可以用下式来计算: (3) 其中,i dis,n是一个开关周期中的平均电流,i obt,n是从其他被触发的旁路中获得的电流
2 开关管占空比的计算 充电时电池的荷电状态soc(state of charge)可由下面的经验公式来得出,其中v是电池的端电压。 soc=-0.24v 2+7.218v- 53.088 (1) soc是电池当前容量与额定容量之比,soc=q/q total×100%。 通过把电压检测阶段末期检测到的电池电压转化为荷电状态,而单节电池的储存容量qest,n与soc存在相应的关系,qest,n可以被估算出来。 在充电平衡阶段,从主充器充入单节电池的电量是ichtcep。其中,tcep为一个充电周期内均充阶段的时间。为使在均充阶段达到单节电池储存容量的平衡,均充的目标q tar应为: (2) 但是,在被激发的旁路和其他电池之间的充电转换是相互影响的,单体电池经旁路输出给其他电池的电流和接收的充电电流很难用一个简单的公式进行计算。不过,gauss-seidel迭代法可以解决这个问题。 期望的储存容量q n可以用下式来计算: (3) 其中,i dis,n是一个开关周期中的平均电流,i o^,n是从其他被触发的旁路中获得的电流。q tar是理想