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蓄电池在线内阻在直流电源系统中的监测技术及运用

作者: 时间:2010-05-10 来源:网络 收藏

文献[4]研究中将Warburg阻抗表示为一个电阻和电容串联组成的阻抗ZW。

式中 λ――Warburg系数,表示反应物和生成物的扩散传质特性;ω――角频率

电池的阻抗包括欧姆电阻和正负极阻抗:

Zcell = Zp + Zn + RHF (2)

电池阻抗是一个复阻抗,在其它条件不变的情况下,与测试频率有关。

通常情况的内阻是指某一固定频率下的内阻值,对于一般的VRLA,多数采用低于100Hz的频率,在实际使用中常把复阻抗的模称为内阻。

4 内阻测量方法

备用场合使用的VRLA电池一般容量很大,在几十Ah到数千Ah,电池的内阻值很小。由于阻值低,电池正负极输出感应的电压幅值很小,要准确测量内阻有一定难度,尤其是测量时电池端存在充电纹波和负载变动时的动态变化。常见的内阻测试方法简述于下。

⑴ 直流方法

直流方法是在电池组两端接入放电负载,根据在不同电流(I1、I2)下的电压变化(U1-U2)来计算内阻值,见图2。常采用式(3-3)计算

图2放电电压曲线

由于内阻值很小,在一定电流下的电压变化幅值相对较小,给准确测量带来困难,由于放电过程电压的变化,需要选择稳定区域计算电压变化幅值。实际测量中,直流方法所得数据的重复性较差、准确度很难达到10%以上。

⑵ 交流方法

交流方法相对直流法简单。

当使用受控电流时,ΔI = Imax Sin(2πft),产生的电压响应为:

ΔV = Vmax Sin(2πft + φ) (4)

这种情况的阻抗均为:

(5)

即阻抗是与频率有关的复阻抗,其模为 |Z|= Vmax/Imax, 相角为φ。

从理论上讲,向电池馈入一个交流电流信号,测量由此信号产生的电压变化即可测得电池的内阻。

R = Vav / Iav (6)

式中 Vav----检测到交流信号的平均值;

Iav ---- 馈入交流信号的平均值

在实际使用中,由于馈入信号的幅值有限,电池的内阻在μΩ或mΩ级,因此,产生的电压变化幅值也在μ量级,信号容易受到干扰。尤其是测量时,受到的影响更大。采用基于数字滤波器的内阻测量和同步检波方法可以克服外界干扰,获得比较稳定的内阻数据。

5 对内阻值影响的因素

⑴ 不同测量方法对内阻值的影响

由于测量方法的不同,内阻数值有较大的差异。因此,在研究内阻变化时需要在同一方法下进行测量。

⑵不同充电状态对内阻值的影响

蓄电池处于不同的状态,其内阻值也有很大的差异。放电容量达到80%后,内阻急剧上升。转入充电后,内阻很快恢复到正常数值。

⑶不同失效模式对内阻值的影响

蓄电池的不同失效模式反映在内阻变化的幅值并不一样。
图3 是不同劣化模式下的电池放电曲线。与一般的腐蚀模式对比可以发现:同样的欧姆内阻变化幅度,失水模式能提供的输出容量比腐蚀模式要低。

图3 失水模式与板栅腐蚀的放电差异[61]

另外的电池劣化模式也从不同的角度影响电池的内阻,除腐蚀和失水外,活性物质的不同结晶状态也影响输出容量和内阻。

对处于正常浮充电压一定时间后的电池,可以认为是在完全充电状态。

温度对电池内阻影响甚微,低温有些影响。在运行条件较好的场合,可以不考虑温度的影响。

目前国内还没有相关的标准对蓄电池内阻数据进行解释说明,只有IEEE Std 1188-1996中对内阻测量和数据分析作了简单的说明。IEEE Std 1188-1996指出:内阻受包括物理连接、电解液离子导电性和电极表面的活性物质的活性3方面因素的影响。内阻值与所采用的仪器和测量方法有关,内阻的变化可以当作电池性能或者说容量变化的指示。明显的内阻变化表明蓄电池有大的性能改变,超过30%的变化即可认为明显,但这个变化幅度可能跟不同厂家的电池有关。



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