锂离子电池的电化学机理建模方法

    公开(公告)号:CN104991980A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201410597670.6

    申请日:2014-10-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种锂离子电池的电化学机理建模方法,属于电池领域,涉及对锂离子电池的建模方法。本发明的目的是在锂离子电池的电化学机理模型的基础重新建立一套采用差分法建立电池平均值模型的锂离子电池的电化学机理建模方法。本发明的步骤是:①对电池的机理模型进行简化,建立锂离子电池的平均值模型;②模型参数的辨识;③辨识参数与已知参数整合就可以得到锂离子电池电化学平均值模型。本发明模型计算量小,易于实车实现,可以用于电池荷电状态估计、健康管理,并为电池运行提供参考数据。

    一种绝对电容和差动电容测量电路

    公开(公告)号:CN104316774A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410647452.9

    申请日:2014-11-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种绝对电容和差动电容测量电路及方法,包括一种测量绝对电容的晶体震荡电路及方法和一种差动电容测量电路及方法;本发明利用了晶体震荡电路的原理,所用元器件均为常用的电子元件,不仅结构简单、电路占地面积小,而且元件采购方便、功耗低、成本极低;电路采用单电源供电,供电电源VCC的电压为2V~6V,完全兼容TTL和CMOS电平,具有更广泛的应用范围;该电路分辨率主要取决于频率测量的精度,目前频率测量技术成熟,可实现高精度的电容测量;其中差动电容测量电路仅用一个D触发器就实现了频率差的提取,电路简单,并且差动电容测量电路可测差动电容也可测绝对电容。

    一种压力自感知、自发电的智能鞋垫

    公开(公告)号:CN104207409A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410485647.8

    申请日:2014-09-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种压力自感知、自发电的智能鞋垫,它由上、下鞋垫体、鞋垫夹层、电热片、压电叠堆、蓝牙模块、功能选择开关、处理及控制模块、蓄电池、mini-USB接口等部分组成,可通过蓝牙与智能手机上的应用软件通信;本发明使用了压电叠堆,可不用外接传感器就可测量脚部的压力和计算行走时的步数,以监测用户的活动水平、行走健康等问题,还可产生电能,具有自发电功能;还具有手机充电功能,可为手机提供少量电能,以应对紧急情况,特别适用于在野外没有电源的地方使用;具有节能、使用方便、安装简便和低成本等优点。

    锂离子电池荷电状态估计方法

    公开(公告)号:CN103941196A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410190201.2

    申请日:2014-05-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种锂离子电池荷电状态估计方法,属于电池荷电测试领域。本发明提供了一种基于分数阶Kalman滤波方法估计锂离子电池荷电状态(SOC)的方法。本发明的具体步骤是:建立锂离子电池的分数阶状态空间模型,通过拟合得到开路电压和荷电状态之间关系曲线,使用分数阶Kalman的方法,估计锂电池荷电状态。本发明更好地模拟电池内部复杂的电化学反应、提高锂离子电池的建模精度,进而提高锂离子电池荷电状态(SOC)的估计精度。

    基于FPGA的多功能压电泵驱动电源及驱动方法

    公开(公告)号:CN103280988A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310239280.7

    申请日:2013-06-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种多功能压电泵驱动电源及驱动方法,属于电源领域。提供可实现两路正弦波输出,其输出频率、幅值和相位均可调节的多功能压电泵驱动电源及驱动方法。本发明是由输入回路、前级AC-DC模块、前级PWM调压模块、两路DC-AC功率模块、控制及驱动模块组成。本发明可输出两路正弦波,并且其幅值、频率和相位均可调,其中幅值可调范围为80~350V,步进为1V,频率可调范围为50~800Hz,步进为1Hz,相位可调范围为0~360°,步进为1°;可扩展性强,只要在DC-AC功率模块中再加一路或两路逆变桥,在控制模块中加上相应的驱动电路,修改一下程序,就可以设计出3路、4路输出的驱动电源。

    一种基于FPGA的锂离子电池SOC估计方法和估计设备

    公开(公告)号:CN104865535A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510306280.3

    申请日:2015-06-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于FPGA的锂离子电池SOC估计方法,包含以下步骤:建立锂离子电池的二阶等效电路模型;建立基于EKF的SOC估计算法,估计锂离子电池的SOC;快速矩阵运算法的原理分析与EKF算法的快速矩阵运算分解;电压电流数据采集;UART通信;在FPGA中建立SOC估计器,实时估计锂离子电池的SOC;上位机监测与报警提示。同时本发明也提供了一种基于FPGA的锂离子电池SOC估计设备。本发明采用FPGA估计电池的SOC,解决了现有电池管理系统所使用的处理器在估计SOC时存在内存小、运行速度慢的问题;提出的快速矩阵运算法降低了多维矩阵运算的复杂度,减少了系统在进行矩阵运算时的存储次数和计算次数,具有运行速度快、节约资源的优点。

    锂离子电池SOC估计方法
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103197256B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310115517.0

    申请日:2013-04-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种锂离子电池SOC估计方法,属于电池检测领域。本发明的目的是提供一种准确、实时、高效的对锂离子电池组的各种状态(每块电池的端电压、充放电电流和电池的表面温度)进行实时监测,并且及时准确的对实体电池的荷电状态(SOC)进行估计的锂离子电池SOC估计方法。本发明是基于xPC Target的硬件在环仿真平台,对实体动力电池荷电状态估计;具体步骤如下:a、数据采集部分、目标机、宿主机。本发明比现有估算方法更加能够准确、实时、高效的对锂离子电池组的各种状态(每块电池的端电压、充放电电流和电池的表面温度)进行实时监测,使电动汽车动力电池组更加能够达到理想的效果,为现有电动汽车的发展起到关键性作用,也为环保做出卓越贡献。

    一种锂离子电池机理建模方法

    公开(公告)号:CN104899439A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510296543.7

    申请日:2015-06-02

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02E60/122

    Abstract: 本发明属于电动汽车锂离子动力电池技术领域,涉及一种锂离子电池机理建模方法;克服了锂离子电池电化学模型结构复杂、参数难以辨识,经验模型精度低的缺点;包括以下步骤:1)建立锂离子电池单粒子模型;2)采用三参数抛物线方法简化锂离子电池单粒子模型中的固相扩散方程;3)采用菌群觅食优化算法辨识锂离子电池单粒子模型中的未知参数;4)拟合锂离子单粒子模型的正极开路电压表达式;本发明采用三参数抛物线方法,简化了锂离子电池单粒子模型的结构;采用菌群觅食优化算法辨识锂离子电池单粒子模型中的未知参数,辨识速度快,得到了全局最优解;本发明为锂离子电池状态估计,寿命预测,特性分析提供理论支持。

    一种锂离子电池机理建模方法

    公开(公告)号:CN104899439B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201510296543.7

    申请日:2015-06-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于电动汽车锂离子动力电池技术领域,涉及一种锂离子电池机理建模方法;克服了锂离子电池电化学模型结构复杂、参数难以辨识,经验模型精度低的缺点;包括以下步骤:1)建立锂离子电池单粒子模型;2)采用三参数抛物线方法简化锂离子电池单粒子模型中的固相扩散方程;3)采用菌群觅食优化算法辨识锂离子电池单粒子模型中的未知参数;4)拟合锂离子单粒子模型的正极开路电压表达式;本发明采用三参数抛物线方法,简化了锂离子电池单粒子模型的结构;采用菌群觅食优化算法辨识锂离子电池单粒子模型中的未知参数,辨识速度快,得到了全局最优解;本发明为锂离子电池状态估计,寿命预测,特性分析提供理论支持。

    锂离子电池的电化学机理建模方法

    公开(公告)号:CN104991980B

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201410597670.6

    申请日:2014-10-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种锂离子电池的电化学机理建模方法,属于电池领域,涉及对锂离子电池的建模方法。本发明的目的是在锂离子电池的电化学机理模型的基础重新建立一套采用差分法建立电池平均值模型的锂离子电池的电化学机理建模方法。本发明的步骤是:①对电池的机理模型进行简化,建立锂离子电池的平均值模型;②模型参数的辨识;③辨识参数与已知参数整合就可以得到锂离子电池电化学平均值模型。本发明模型计算量小,易于实车实现,可以用于电池荷电状态估计、健康管理,并为电池运行提供参考数据。

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