本發(fā)明涉及電池組soc均衡控制,具體地涉及一種基于dc/dc的均衡電路及主動均衡方法。
背景技術(shù):
1、dc/dc均衡電路能夠靈活實(shí)現(xiàn)單體電池的充放電,在主動均衡系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用,然而,單體電池的充放電電流大小決定的均衡效率,其值需要隨著電池當(dāng)前的狀態(tài)變化而不斷調(diào)整。當(dāng)電池soc接近平均值時,均衡電流過大會導(dǎo)致電池soc反向偏離平均值,均衡電流過小則會增加均衡時間,因此各單體電池的均衡電流難以確定。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
1、本發(fā)明實(shí)施例的目的是提供一種基于dc/dc的均衡電路及主動均衡方法,該基于dc/dc的均衡電路、均衡方法及存儲介質(zhì)具有高效進(jìn)行均衡的功能。
2、為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明實(shí)施例提供一種基于dc/dc的均衡電路,所述均衡電路包括多個dc/dc變換器,每個所述dc/dc變換器與被均衡的單體電池一一對應(yīng),每個所述dc/dc變換器的低壓側(cè)的正極相互連接,且與被均衡的電池組的正極連接,每個所述dc/dc變換器的低壓側(cè)的負(fù)極相互連接,且與被均衡的電池組的負(fù)極連接,每個所述dc/dc變換器的高壓側(cè)的兩端與對應(yīng)的所述單體電池的兩端連接。
3、另一方面,本發(fā)明提供一種主動均衡方法,用于控制如上述所述的均衡電路,所述主動均衡方法包括:
4、計(jì)算在一個控制周期內(nèi)每個所述單體電池的soc變換量;
5、根據(jù)所述soc變換量構(gòu)建代價函數(shù);
6、根據(jù)所述代價函數(shù)獲取所述電池組的第一均衡電流矩陣;
7、獲取上一周期結(jié)束時的所述電池組的soc矩陣;
8、根據(jù)所述第一均衡電流矩陣和soc矩陣計(jì)算下一周期的soc矩陣,以作為預(yù)測soc矩陣;
9、根據(jù)所述預(yù)測soc矩陣計(jì)算對應(yīng)的平均soc矩陣;
10、根據(jù)所述預(yù)測soc矩陣和平均soc矩陣計(jì)算差值矩陣;
11、根據(jù)所述差值矩陣進(jìn)行主動均衡操作。
12、可選地,計(jì)算在一個控制周期內(nèi)每個所述單體電池的soc變換量包括:
13、根據(jù)公式(1)計(jì)算在一個控制周期內(nèi)每個所述單體電池的soc變換量,
14、
15、其中,δsoci為第i節(jié)所述單體電池在一個控制周期內(nèi)的soc變換量,δt為一個控制周期時間,ii為第i節(jié)所述單體電池的第一均衡電流,qi為第i節(jié)所述單體電池的容量。
16、可選地,根據(jù)所述soc變換量構(gòu)建代價函數(shù)包括:
17、根據(jù)公式(2)構(gòu)建所述代價函數(shù),
18、
19、其中,j為所述代價函數(shù),n為所述單體電池的數(shù)量,δsoci為所述soc變換量,ii為第i節(jié)所述單體電池的第一均衡電流,δt為一個控制周期時間。
20、可選地,根據(jù)所述代價函數(shù)獲取所述電池組的第一均衡電流矩陣包括:
21、根據(jù)公式(3)獲取所述第一均衡電流矩陣;
22、i=[i1?i2?...?in]t,??(3)
23、其中,i為所述第一均衡電流矩陣,n為所述單體電池的數(shù)量,in為第n個單體電池的第一均衡電流。
24、可選地,獲取上一周期結(jié)束時的所述電池組的soc矩陣包括:
25、根據(jù)公式(4)獲取上一周期結(jié)束時的所述電池組的soc矩陣,
26、soc=[soc1?soc2?...?socn]t,??(4)
27、其中,soc所述電池組的soc矩陣,n為所述單體電池的數(shù)量,socn為第n個所述單體的soc。
28、可選地,根據(jù)所述第一均衡電流矩陣和soc矩陣計(jì)算下一周期的soc矩陣,以作為預(yù)測soc矩陣包括:
29、根據(jù)公式(5)計(jì)算下一周期的soc矩陣;
30、socpre=soc+iqδt,???(5)
31、其中,socpre為所述預(yù)測soc矩陣,soc所述電池組的soc矩陣,i為所述第一均衡電流矩陣,q為系數(shù)矩陣,δt為一個控制周期時間。
32、可選地,根據(jù)所述預(yù)測soc矩陣計(jì)算對應(yīng)的平均soc矩陣包括:
33、根據(jù)公式(6)構(gòu)建平均值矩陣,
34、
35、其中,socave為平均值矩陣,n為所述單體電池的數(shù)量。
36、可選地,根據(jù)所述預(yù)測soc矩陣和平均soc矩陣計(jì)算差值矩陣包括:
37、根據(jù)公式(7)計(jì)算所述差值矩陣,
38、δsoc=socpre-socave,???(7)
39、其中,δsoc為所述差值矩陣,socpre為所述預(yù)測soc矩陣,socave為所述平均值矩陣。
40、再一方面,本發(fā)明提供一種機(jī)器可讀存儲介質(zhì),所述計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì)存儲有指令,所述指令用于被機(jī)器讀取以使得所述機(jī)器執(zhí)行如上述任一所述的主動均衡方法。
41、通過上述技術(shù)方案,本發(fā)明提供一種基于dc/dc的均衡電路及主動均衡方法,通過以電池單體soc等于所有電池soc平均值為控制目標(biāo),構(gòu)建soc差值最小且均衡速度最快的代價函數(shù),并預(yù)測單體電池的soc,再建立基于代價函數(shù)優(yōu)化均衡電流的閉環(huán)控制系統(tǒng),在均衡過程中動態(tài)調(diào)整均衡電流,實(shí)現(xiàn)均衡的高效性。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明通過構(gòu)建代價函數(shù)同時實(shí)現(xiàn)soc差值最小且均衡速度最快,提高了均衡效率,且在均衡過程中動態(tài)調(diào)整均衡電流,適用于電池的各種充放電工況。
42、本發(fā)明實(shí)施例的其它特征和優(yōu)點(diǎn)將在隨后的具體實(shí)施方式部分予以詳細(xì)說明。
1.一種基于dc/dc的均衡電路,其特征在于,所述均衡電路包括多個dc/dc變換器,每個所述dc/dc變換器與被均衡的單體電池一一對應(yīng),每個所述dc/dc變換器的低壓側(cè)的正極相互連接,且與被均衡的電池組的正極連接,每個所述dc/dc變換器的低壓側(cè)的負(fù)極相互連接,且與被均衡的電池組的負(fù)極連接,每個所述dc/dc變換器的高壓側(cè)的兩端與對應(yīng)的所述單體電池的兩端連接。
2.一種主動均衡方法,用于控制如權(quán)利要求1所述的均衡電路,其特征在于,所述主動均衡方法包括:
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的主動均衡方法,其特征在于,計(jì)算在一個控制周期內(nèi)每個所述單體電池的soc變換量包括:
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的主動均衡方法,其特征在于,根據(jù)所述soc變換量構(gòu)建代價函數(shù)包括:
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的主動均衡方法,其特征在于,根據(jù)所述代價函數(shù)獲取所述電池組的第一均衡電流矩陣包括:
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的主動均衡方法,其特征在于,獲取上一周期結(jié)束時的所述電池組的soc矩陣包括:
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的主動均衡方法,其特征在于,根據(jù)所述第一均衡電流矩陣和soc矩陣計(jì)算下一周期的soc矩陣,以作為預(yù)測soc矩陣包括:
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的主動均衡方法,其特征在于,根據(jù)所述預(yù)測soc矩陣計(jì)算對應(yīng)的平均soc矩陣包括:
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的主動均衡方法,其特征在于,根據(jù)所述預(yù)測soc矩陣和平均soc矩陣計(jì)算差值矩陣包括:
10.一種計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì),其特征在于,所述計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì)存儲有指令,所述指令用于被機(jī)器讀取以使得所述機(jī)器執(zhí)行如權(quán)利要求2-9任一所述的主動均衡方法。