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Battery

的电池模型。

blockType: AcausalElectricPowerSystems.Sources.Battery

图书馆路径:

/Physical Modeling/Electrical/Sources/Battery

资料描述

Battery 它是一个简单的电池模型。 还可以设置电池的电荷输出端口和热端口。

要测量内部电池电量,请在 Main 部分,选择 Expose charge measurement port 参数的复选框。 此操作显示附加的 q 端口,该端口输出当前电池充电值。 使用此功能可根据充电状态更改负载的行为,而无需考虑构建充电电平计的复杂性。

要模拟电池的热效应,请选中 热端口 部分中 热端口 选项的框。 此操作打开一个额外的热端口 H。 当选择该模式时,必须输入附加参数,特别是必须设置第二温度。 有关更多信息,请参阅"热效应建模"一节。

等效电池电路由基本电池模型,自放电电阻 、电荷动力学和串联电阻模型 .

battery scheme 1

电池型号

如果 电池充电容量 参数设置为 无限 然后,该装置将电池建模为串联电阻和恒压源。 与此同时,电荷水平不随时间变化。

如果 电池充电容量 参数设置为 有限的 该装置将电池建模为串联电阻和与电荷相关的电压源。 在这种情况下,电压是电荷的函数,具有以下关系:

β

哪里:

  • SOC(充电状态)是当前充电与电池额定容量的比率。

  • -这是无负载时电池充满电时的电压(额定电压)。 它由*标称电压*参数设置。

  • β_是被计算为使得电池电压在充电_AH1_时为_V1_的系数。 使用块参数设置电压_V1_和电池容量_AH1。 _AH1_是空载(开路)电压为_V1_且_V1_小于额定电压时的电荷。

该方程定义了电压和剩余电荷之间的近似关系。 该近似值再现了低电荷值时电压降的增加速率,并确保当电荷水平为零时电池电压变为零。 该模型的优点是它需要少量参数,这些参数在大多数技术数据表中都很容易获得。

电池衰落的模拟

对于具有有限充电容量的电池模型,可以根据放电循环次数模拟电池性能的劣化。 这种劣化被称为电池褪色。 要使用它,请选中 电池褪色 选项的框。 此设置将在 Fade 部分中打开其他选项。

该装置通过缩放您在主要部分中指定的电池参数的某些值来实现电池充电减少,具体取决于已完成的放电周期数。 块使用乘法器 λ , λ λ 对于参数的值 电池容量(Ah额定值)内部电阻电压V1时充电是AH1,分别。 这些乘数又取决于放电循环的数量。:

λ

λ

λ

λ

哪里:

  • λ -额定电池容量的倍增器。

  • λ -顺序电池电阻的乘法器。

  • λ -电压_v1_的乘法器。

  • -执行的放电循环次数。

  • -模拟开始前完成的完全放电循环次数。

  • -电池的额定容量在安培-小时。

  • -瞬时电池输出电流。

  • -用于瞬时电池输出电流的Heaviside功能("step")。 此函数返回 0 如果论点是否定的,并且 1 如果论点是肯定的。

单元通过将 Fade 部分中指定的参数值代入这些电池方程来计算系数_k1、_k2_和_k3。 例如,默认的块参数集对应于以下系数值:

您还可以使用高优先级变量 放电周期 根据以前的充放电历史来确定模拟的起点。

热效应建模

如果勾选了 Thermal port 选项则必须在第二温度下设置其他参数以确定电池的行为。 暴露热端口时电压的扩展方程如下:

β

λ

哪里:

  • -电池温度。

  • -标称测量温度。

  • λ -参数对温度的依赖系数 .

  • ββλβ .

  • λβ -参数对温度的依赖系数为_β_。

  • β -以与部分*电池模型*所述相同的方式计算,使用经温度修改的额定电压 .

内部串联电阻、自放电电阻和任何充电动态电阻也是温度的函数.:

λ

哪里 λ -参数对温度的依赖系数。

所有温度依赖系数都是根据您为标称和第二测量温度输入的相应值确定的。 如果模型中包含电荷动力学,则时间常数以类似的方式随温度而变化。

电池温度是通过总结模型中包含的所有欧姆损耗来确定的:

哪里:

  • -电池的热质量。

  • -对应于第_i_个欧姆损耗参与者。 根据单位的配置,损失可能如下:

    • 一致的阻力

    • 自放电电阻

    • 电荷动力学的第一段

    • 电荷动力学的第二段

    • 电荷动力学的第三段

    • 电荷动力学的第四段

    • 电荷动力学的第五段

  • -第_i_th电阻两端的电压降。

  • -这是第_i_th电阻。

电荷动力学模拟

您可以使用*Charge dynamics参数模拟电池充电的动态。*:

  • 没有动态 -等效电路不包含并联RC部分。 触点上的电压和内部电池电压之间没有延迟。

  • 一次恒定动力学 -等效电路包含一个并联RC部分。 使用*First time constant*参数指定时间常数。

  • 两个时间常数动力学 -等效电路包含两个并联的RC部分。 使用*第一时间常数 第二时间常数*参数设置时间常数。

  • 三个时间常数动力学 -等效电路包含三个并联的RC部分。 使用*第一时间常数*、第二时间常数 *和 第三时间常数*参数设置时间常数。

  • 四个时间常数动力学 -等效电路包含四个并联的RC部分。 使用*第一时间常数*、第二时间常数第三时间常数 *和 第四时间常数*参数设置时间常数。

  • 五个时间常数动力学 -等效电路包含五个并联的RC部分。 使用参数*第一时间常数*、第二时间常数第三时间常数第四时间常数 *和 第五时间常数*指定时间常数。

该图示出了配置有两个时间常数扬声器的单元的等效电路。

battery scheme 2

在图上:

  • -并联RC电阻。 分别使用*第一偏振电阻 第二偏振电阻*参数设置这些值。

  • -并联RC电容。 每个并行部分的时间常数_t_使用比率与值_R_和_C_相关 τ . 分别使用*第一时间常数 第二时间常数*参数为每个部分设置_tt_。

  • -一致的抵抗。 使用*内阻*参数设置此值。

模拟电池老化

对于具有有限充电容量的电池模型,可以模拟不使用时发生的电池性能下降。 为此,请选中 日历老化 参数的复选框。 日历老化同时影响内阻和容量。 特别地,电阻的增加取决于各种机制,例如在阳极和阴极处形成固体电解质界面(SEI)以及受电弓的腐蚀。 这些过程主要取决于存储温度、充电状态和时间。

Battery 仅在初始化期间应用日历老化。 勾选 日历老化 选项时,块设置中会出现 时间间隔向量 选项,该选项存储了模拟开始前电池老化的时间间隔。 此参数不包括模拟期间的日历老化。

该方程确定了电池接触电阻作为日历老化的结果的增加。:

α ,

α ,

哪里:

  • -开路电压归一化为标称值。 存储期间的*归一化开路电压,V/Vnom*参数。

  • -内阻。 的*内阻*参数。

  • -从时间间隔*参数的*向量获得的时间样本。

  • —从温度*参数的*向量获得的温度样本。

  • -温度采样元件的数量。

  • _b_为线性电压标度。 电压的*线性缩放,b*参数。

  • _c_为恒定电压偏移。 电压参数C*的*常数偏移。

  • _d_是取决于温度的指数增加。 与温度相关的指数增加参数d

  • _a_是时间指示器。 时间指数参数a*。

  • _q_为电子的电荷,Cl。

  • _k_为玻尔兹曼常数,J/K。

变量 R_age_倍增器数据检查器 存储数据的日历老化的电池在接触与增加的电阻:

.

对于块的热建模选项,如果将 存储条件 参数设置为 固定开路电压 然后您必须指定一个附加参数 开路电压测量温度 以在存储期间将存储电路的开路电压转换为与温度无关的充电状态:

ββ .

开路电压取决于存储温度,由以下公式确定:

ββ .

最后,这个公式决定了电池端子由于日历老化而增加的电阻,这取决于存储温度。:

α .

假设和限制

  • 假定自放电电阻不依赖于放电循环次数。

  • 对于电池热模拟选项,您只提供在参考温度下运行的衰减数据。 块应用相同的乘法器 λ , λ λ 到所述第二温度对应的参数的值。

  • 使用热块模拟选项时在* 测量温度 第二测量温度*参数值限制的温度范围以外的温度下操作时要小心。 该块对方程的导数的系数使用线性插值,并且仿真结果可能变得非物理超出指定范围。

港口

出口;出口

SOC-通过电池充电水平:Q[<br>] 标量,标量

的电荷水平。 使用此输出端口可根据电荷水平更改负载行为,而无需考虑构建电荷计的复杂性。

充电水平 是一个归一化值,等于当前充电与电池额定容量之比 . 该装置通过对电池端子的输出电流进行积分来评估当前的电池电量。 要将充电状态转换为实际充电,您必须针对每个温度使用正确的额定电池容量。

依赖关系

要使用此端口,请选中 Expose charge measurement port 参数的复选框,并设置 Measurement output type 参数的值。 社会福利署.

q-当前电池充电,Kl通行证:q[<br>] 标量,标量

库仑的内部电荷。 使用此输出端口可以根据电荷改变负载的行为,而无需考虑构建电荷计的复杂性。

依赖关系

要使用此端口,请选中 Expose charge measurement port 参数的复选框,并设置 Measurement output type 参数的值。 以库仑计的电荷.

非定向

+—正接触通行证:q[<br>] 电力

电池的正触点连接的电端口。

--负接触通:q[<br>] 电力

电端口连接到电池的负触点。

H-电池通热口:q[<br>] 温暖

连接到电池的热质量的热端口。 激活此端口时,指定其他参数以确定电池的行为。 有关更多信息,请参阅"热效应建模"一节。

依赖关系

要使用此端口请选中 Thermal Port 部分中 Thermal port 选项的复选框。

参数

主要

标称电压,Vnom-充满电电池的标称输出电压:q[<br>] 12V(默认) | 正数

充满电的电池的空转电压。

当前方向性-当前传递方向的影响:q[<br>] 禁用(默认情况下) | 已启用

如果选择此选项,内阻将取决于电流方向。

内阻—通电池内阻:q[<br>] 2欧姆(默认) | 正数

电池内部连接的电阻。

依赖关系

要使用此选项,请取消选中 当前方向性 选项。

充电过程中的内阻-充电过程中电池的内阻
2欧姆(默认) | 正数

电池在充电阶段的内阻。

依赖关系

若要使用此参数,请选中 当前方向性 参数的复选框。

放电过程中的内阻-放电过程中电池的内阻
2欧姆(默认) | 正数

放电阶段的电池内阻。

依赖关系

若要使用此参数,请选中 当前方向性 参数的复选框。

电池充电容量-pass电池型号的选择:q[<br>] 无限(默认情况下) | 有限的

选择其中一个用于模拟电池容量的选项:

  • 无限 -电池电压独立于从电池接收的电荷,无限容量。

  • 有限的 -电池电压随着电荷的降低而降低。

电池容量(Ah额定值)-满充电时的额定电池容量:q[<br>] 50Ah(默认) | 正数

以安培小时为单位的最大(标称)电池充电。 要在模拟开始时为初始电池充电设置目标值,请使用高优先级变量 Charge

依赖关系

要使用此参数,请将 电池充电容量 参数设置为 有限的.

充电为AH1时的电压V1-充电电平AH1时的输出电压通过:q[<br>] 11.5V(默认) | 正数

当空载电压为V1*时,电池在AH1充电水平上的主输出电压,如参数*充电AH1所规定。 此参数必须小于 标称电压Vnom

依赖关系

要使用此参数,请将 电池充电容量 参数设置为 有限的.

空载电压为V1时为AH1充电-空载输出电压为V1时的充电电平通过:q[<br>] 25啊(默认) | 正数

充时的参数 电压V1设定的空载输出电压对应的电池充电电平AH1

依赖关系

要使用此参数,请将 电池充电容量 参数设置为 有限的.

自放电-选择是否模拟电池自放电。 通行证:q[<br>] 禁用(默认情况下) | 已启用

如果选择此选项,该单元模拟电池自放电。 该装置模拟这种效应,就像连接到基本电池模型触点的电阻一样。

随着温度升高,自放电电阻降低,这导致自放电增加。 如果电阻下降过快,则可能发生电池的热放电和数值不稳定。 您可以通过执行以下操作之一来解决此问题
  • 降低热阻。

  • 降低取决于温度的自放电电阻的梯度。

  • 增加自放电电阻。

依赖关系

要使用此参数,请将 电池充电容量 参数设置为 有限的.

自放电电阻-反映电池自放电的电阻
2000欧姆(默认) | 正数

电池基本模型中的电阻,反映了电池的自放电。

依赖关系

要使用此选项,请选中 自放电 选项的复选框。

测量温度-测量通块参数的温度:q[<br>] 298.15K(默认) | 正数

段中测量单元参数的温度_T1_。 有关更多信息,请参阅"热效应建模"一节。

依赖关系

要使用此选项,请选中 热端口 选项的框。

暴露电荷测量端口-我是否需要打开端口来测量电荷通:q[<br>] 禁用(默认情况下) | 已启用

选中该框以打开电荷测量端口并测量电池的内部电荷水平。

测量输出类型-测量端口中的信号选择
以库仑计的费用(默认) | 社会福利署

该参数有两个值:

  • 社会福利署 -充电电平值被发送到输出 社会福利署.

  • 以库仑计的电荷 -电荷值被发送到输出 q 在吊坠。

依赖关系

如果 Expose measurement port 参数具有该值,则使用此参数 已启用.

动态学

充电动力学-通过电池动力学模型:q[<br>] 无动态(默认) | 一次恒定动力学 | 两个时间常数动力学 | 三个时间常数动力学 | 四个时间常数动力学 | 五个时间常数动力学

选择一种模拟电池充电动力学的方法。 该参数决定了等效电路中并联RC部分的数量。:

  • 没有动态 -等效电路不包含并联RC部分。 触点上的电压和内部电池电压之间没有延迟。

  • 一次恒定动力学 -等效电路包含一个并联RC部分。 使用*First time constant*参数指定时间常数。

  • 两个时间常数动力学 -等效电路包含两个并联的RC部分。 使用*第一时间常数 第二时间常数*参数设置时间常数。

  • 三个时间常数动力学 -等效电路包含三个并联的RC部分。 使用*第一时间常数、第二时间常数 第三时间常数*参数设置时间常数。

  • 四个时间常数动力学 -等效电路包含四个并联的RC部分。 使用*第一时间常数*、第二时间常数第三时间常数 *和 第四时间常数*参数设置时间常数。

  • 五个时间常数动力学 -等效电路包含五个并联的RC部分。 使用参数*第一时间常数*、第二时间常数第三时间常数第四时间常数 *和 第五时间常数*指定时间常数。

第一极化电阻-第一RC电阻通过:q[<br>] 0.005欧姆(默认) | 正数

第一并联RC区段的电阻。 该参数主要影响RC部分的欧姆损耗。

依赖关系

要使用此参数,请将 Charge dynamics 参数设置为 一次恒定动力学, 两个时间常数动力学, 三个时间常数动力学, 四个时间常数动力学五个时间常数动力学.

第一时间常数-RC传递的第一时间常数:q[<br>] 30秒(默认) | 正数

第一并联RC段的时间常数。 该值等于_R*C_并影响RC部分的动力学。

依赖关系

要使用此参数,请将 Charge dynamics 参数设置为 一次恒定动力学, 两个时间常数动力学, 三个时间常数动力学, 四个时间常数动力学五个时间常数动力学.

第二极化电阻-第二RC通过电阻:q[<br>] 0.005欧姆(默认) | 正数

阻的第二并联RC区段。 该参数主要影响RC部分的欧姆损耗。

依赖关系

要使用此参数,请将 Charge dynamics 参数设置为 两个时间常数动力学, 三个时间常数动力学, 四个时间常数动力学五个时间常数动力学.

第二时间常数-第二时间常数RC通过:q[<br>] 30秒(默认) | 正数

第二并联RC段的时间常数。 该值等于_R*C_并影响RC部分的动力学。

依赖关系

要使用此参数,请将 Charge dynamics 参数设置为 两个时间常数动力学, 三个时间常数动力学, 四个时间常数动力学五个时间常数动力学.

第三极化电阻-第三电阻RC
0.005欧姆(默认) | 正数

第三并联RC段的电阻。 该参数主要影响RC部分的欧姆损耗。

依赖关系

要使用此参数,请将 Charge dynamics 参数设置为 三个时间常数动力学, 四个时间常数动力学五个时间常数动力学.

第三时间常数—RC pass的第三时间常数:q[<br>] 30秒(默认) | 正数

第三并联RC段的时间常数。 该值等于_R*C_并影响RC部分的动力学。

依赖关系

要使用此参数,请将 Charge dynamics 参数设置为 三个时间常数动力学, 四个时间常数动力学五个时间常数动力学.

第四极化电阻-第四RC通过电阻:q[<br>] 0.005欧姆(默认) | 正数

第四并联RC段的电阻。 该参数主要影响RC部分的欧姆损耗。

依赖关系

要使用此参数,请将 Charge dynamics 参数设置为 四个时间常数动力学五个时间常数动力学.

第四时间常数—RC pass的第四时间常数:q[<br>] 30秒(默认) | 正数

第四并联RC段的时间常数。 该值等于_R*C_并影响RC部分的动力学。

依赖关系

要使用此参数,请将 Charge dynamics 参数设置为 四个时间常数动力学五个时间常数动力学.

第五极化电阻-第五电阻RC
0.005欧姆(默认) | 正数

第五并联RC段的电阻。 该参数主要影响RC部分的欧姆损耗。

依赖关系

要使用此参数,请将 Charge dynamics 参数设置为 五个时间常数动力学.

第五时间常数—RC通的第五时间常数:q[<br>] 30秒(默认) | 正数

第五并联RC段的时间常数。 该值等于_R*C_并影响RC部分的动力学。

依赖关系

要使用此参数,请将 Charge dynamics 参数设置为 五个时间常数动力学.

褪色

要使用这些参数,请将 电池充电容量 参数设置为 有限

电池褪色-选择是否模拟充放电过程中电池性能的恶化:q[<br>] 禁用(默认情况下) | 已启用

如果选中该框,则该单元模拟电池褪色。:

  • 已关闭 -电池特性不依赖于充放电循环次数。

  • 已启用 -电池特性因完成的充放电循环次数而异。 选择此选项将打开此部分中的其他选项,这些选项可在一定数量的放电循环后确定电池的特性。 块使用这些参数的值来计算比例因子_k1、_k2_和_k3

有关更多信息,请参阅部分 电池褪色模拟

放电循环次数,N-完成充放电循环次数:q[<br>] 100(默认) | 正数

充放电循环的次数,之后在此部分测量剩余参数。 它定义了用于模拟电池衰变的比例因子_k1、_k2_和_k3

依赖关系

要使用此选项,请选中 电池褪色 选项的框。

N次放电循环后的电池容量-N次放电循环通过后的最大电池容量:q[<br>] 45啊(默认) | 正数

最大电池充电,以安培-小时为单位,在由参数*放电循环次数,N*设定的放电循环次数之后。

依赖关系

要使用此选项,请选中 电池褪色 选项的框。

N次放电循环后的内阻—N次放电循环通过后电池的内阻:q[<br>] 2.02欧姆(默认) | 正数

参数*放电循环次数,N*设定的放电循环次数后的电池内阻。

依赖关系

要使用此选项,请选中 Battery fade 选项的框,并取消选中 Main 部分中的 Current Directionality 选项的框。

N次放电循环后的平均内阻-N次放电循环通过后电池的平均内阻:q[<br>] 2.02欧姆(默认) | 正数

参数*放电循环次数,N*设定的放电循环次数后的电池充放电时内阻的平均值。

依赖关系

要使用此选项,请选中 Main 部分中 Battery fade 参数和 Current Directionality 参数的复选框。

N个放电周期后充电AH1时的电压V1-n个放电周期后充电电平AH1时的输出电压通过:q[<br>] 10.35V(默认) | 正数

参数*放电循环次数,N*设定的放电循环次数后的AH1充电电平下基波电池模型的输出电压。

依赖关系

要使用此选项,请选中 电池褪色 选项的框。

日历老化

要使用这些参数,请将 电池充电容量 参数设置为 有限

日历老化-日历老化通行证的可能性:q[<br>] 禁用(默认情况下) | 已启用

如果选择此选项,设备将使用日历电池老化。

储存条件-通过储存条件:q[<br>] 固定开路电压(默认) | 固定充电状态

您需要选择一个确定存储期间充电状态的参数-开路电压或存储期间的充电状态。

依赖关系

要使用此选项,请选中 日历老化 选项的复选框。

存储期间的归一化开路电压,V/Vnom-存储期间的归一化开路电压
0.9(默认) | 标量,标量

储期间的额定开路电压。

依赖关系

若要使用此参数,请选中 日历时效 复选框并设置 存储条件 参数的值 固定开路电压.

开路测量温度-开路通温度:q[<br>] 298.15K(默认) | 正数

测量开路电压的温度。

依赖关系

要使用此参数,请打开设备的热端口,选中 日历老化 参数的框,并设置 存储条件 参数的值 固定开路电压.

储存期间的充电状态(%)-储存期间的充电状态百分比:q[<br>] 50(默认) | 正数

存储期间的充电状态,以百分比表示。

依赖关系

若要使用此参数,请选中 日历老化 参数和 存储条件 参数的复选框。 固定充电状态.

时间间隔的向量-时间间隔的向量通过:q[<br>] [0](默认) | 向量资料

存储时间间隔。 此参数的大小必须与温度*向量相等。

依赖关系

要使用此选项,请选中 日历老化 选项的复选框。

温度向量-储存温度通过:q[<br>] [273]K(默认) | 向量资料

一组储存温度。 此参数的大小必须等于 时间间隔的向量

依赖关系

要使用此选项,请选中 日历老化 选项的复选框。

电压线性缩放,b-线性电压缩放通过:q[<br>] 2.2134e6(默认) | 标量,标量

开路电压的线性缩放因子。

依赖关系

要使用此选项,请选中 日历老化 选项的复选框。

电压恒定偏移,c-恒定电压偏移通过:q[<br>] 1.632e6(默认) | 标量,标量

开路电压的恒定偏移。

依赖关系

要使用此选项,请选中 日历老化 选项的复选框。

温度依赖指数增加,d-温度依赖指数乘数通过:q[<br>] 0.515833569(默认) | 标量,标量

指数增长取决于温度。

依赖关系

要使用此选项,请选中 日历老化 选项的复选框。

*时间指数,a*是时间流逝的指数:q[<br>] 0.75(默认) | 标量,标量

决定对时间的依赖性的指数乘数。

依赖关系

要使用此选项,请选中 日历老化 选项的复选框。

温度依赖性

要使用这些参数请将 Thermal port 参数设置为 Enabled

第二测量温度下的标称电压-电池充满电时的输出电压:q[<br>] 12V(默认) | 正数

电池上的空转电压在充满电时处于第二测量温度。

第二测量温度下的内阻-电池的内阻
2.2欧姆(默认) | 正数

述第二测量温度下的所述电池的内部连接的电阻。

第二测量温度下的电压V1-充电电平AH1下的输出电压通过:q[<br>] 11.4V(默认) | 正数

在第二次测量的温度下的主电池模型的输出电压和电荷水平AH1,由参数AH1设定在空闲电压V1下充电。

依赖关系

要使用此参数,请将 电池充电容量 参数设置为 有限

第二测量温度下的自放电电阻-电阻反射电池自放电通过:q[<br>] 2200欧姆(默认) | 正数

第二测量温度下电池的基本模型中的电阻,反映电池的自放电。

依赖关系

要使用此选项,请选中 自放电 选项的复选框。

第二测量温度下的第一极化电阻-第二测量温度下的第一RC电阻通过:q[<br>] 0.005欧姆(默认) | 正数

第一并联RC段在第二测量温度下的电阻。

依赖关系

要使用此参数,请将 Charge dynamics 参数设置为 一次恒定动力学, 两个时间常数动力学, 三个时间常数动力学, 四个时间常数动力学五个时间常数动力学.

第二测量温度下的第一时间常数-第二测量温度下的第一时间常数RC通过:q[<br>] 30秒(默认) | 正数

第一并联RC段在第二测量温度下的时间常数。

依赖关系

要使用此参数,请将 Charge dynamics 参数设置为 一次恒定动力学, 两个时间常数动力学, 三个时间常数动力学, 四个时间常数动力学五个时间常数动力学.

第二测量温度下的第二极化电阻-第二测量温度下的第二RC电阻
0.005欧姆(默认) | 正数

第二测量温度下的第二并联RC区段的电阻。

依赖关系

要使用此参数,请将 Charge dynamics 参数设置为 两个时间常数动力学, 三个时间常数动力学, 四个时间常数动力学五个时间常数动力学.

第二测量温度下的第二时间常数-第二测量温度下的第二时间常数RC通过:q[<br>] 30秒(默认) | 正数

第二并联RC段在第二测量温度下的时间常数。

依赖关系

要使用此参数,请将 Charge dynamics 参数设置为 两个时间常数动力学, 三个时间常数动力学, 四个时间常数动力学五个时间常数动力学.

第二测量温度下的第三极化电阻-第二测量温度下的第三RC电阻
0.005欧姆(默认) | 正数

第三并联RC段在第二测量温度下的电阻。

依赖关系

要使用此参数,请将 Charge dynamics 参数设置为 三个时间常数动力学, 四个时间常数动力学五个时间常数动力学.

第二测量温度下的第三时间常数-第二测量温度下的第三时间常数RC通过:q[<br>] 30秒(默认) | 正数

第三并联RC段在第二测量温度下的时间常数。

依赖关系

要使用此参数,请将 Charge dynamics 参数设置为 三个时间常数动力学, 四个时间常数动力学五个时间常数动力学.

第二测量温度下的第四极化电阻-第二测量温度下的第四RC电阻
0.005欧姆(默认) | 正数

第二测量温度下的第四并联RC区段的电阻。

依赖关系

要使用此参数,请将 Charge dynamics 参数设置为 四个时间常数动力学五个时间常数动力学.

第二测量温度下的第四时间常数-第二测量温度下的第四时间常数RC通过:q[<br>] 30秒(默认) | 正数

第四并联RC段在第二测量温度下的时间常数。

依赖关系

要使用此参数,请将 Charge dynamics 参数设置为 四个时间常数动力学五个时间常数动力学.

第二测量温度下的第五极化电阻-第二测量温度下的第五RC电阻
0.005欧姆(默认) | 正数

第五并联RC段在第二测量温度下的电阻。

依赖关系

要使用此参数,请将 Charge dynamics 参数设置为 五个时间常数动力学.

第二测量温度下的第五时间常数-第二测量温度下的第五时间常数RC通过:q[<br>] 30秒(默认) | 正数

第五并联RC段在第二测量温度下的时间常数。

依赖关系

要使用此参数,请将 Charge dynamics 参数设置为 五个时间常数动力学.

第二测量温度-测量通过块的参数的温度:q[<br>] 273.15K(默认) | 正数

的温度_T2_,在该温度下在 温度依赖性 部分中测量单位参数。

热端口

热端口-启用热端口通行证:q[<br>] 禁用(默认情况下) | 已启用

选择此选项可启用单元的热端口并模拟电池的热效应。

热质量-与热端口传递相关的热质量:q[<br>] 30,000J/K(默认) | 正数

热口相关联的热质量 H。 它表示将加热口的温度提高一度所需的能量。

依赖关系

要使用此选项,请选中 热端口 选项的框。

文学作品

  1. Ramadass,P.,B.Haran,R.E.White和B.N.Popov。 "锂离子电池容量衰减的数学建模。"动力源杂志。 123(2003),第230-240页。

  2. 宁,G.,B.Haran和B.N.Popov。 "锂离子电池的容量衰减研究在高放电率下循环。"动力源杂志。 117(2003),第160-169页。