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电池

表格电池模型。

模块类型: AcausalElectricPowerSystems.Sources.TableBasedBattery

库中的路径:

/Physical Modeling/Electrical/Sources/Battery (Table-Based)

资料描述

电池 是高精度的电池型号。 该装置使用文档中的表格根据充电水平和温度计算开路电压(空转),并包括几个模拟选项。:

*自放电; *电池褪色; *电荷动态; *电池老化。

对于所有表格参数,块 电池 仅支持线性插值。 对于外推,设置参数 所有表格的外推方法 价值 线性最近.

该图表显示了电池特性的例子,这些特性取决于温度和充电水平,在技术数据表中给出。

battery table based 1

使用该装置可对从技术数据表或实验结果中获得的具有复杂开路电压特性的电池进行参数化。 对于电池的更简单表示,可以使用块 电池.

电池 具有可通过设置适当参数打开的测量端口。 测量端口 SOC 显示充电水平值。 使用此端口可以改变负载对电荷电平的依赖性,而无需考虑与测量相关的困难。 要打开端口 SOC ,启用参数 暴露测量端口 和参数 测量输出类型 设置值 SOC.

选择选项时 测量输出类型 价值观 电荷量(单位:库仑) 当前电池电荷(以库仑为单位)输出到输出端口。

要使用热端口,请选中该框 启用热端口 . 热口表示电池的热容量。

等效电池电路由基本电池模型,自放电电阻组成 、电荷动力学和串联电阻模型 .

battery scheme 1

电池的基本模型

该单元通过内插表格数据计算基本电池模型上的空载电压。:

哪里

  • -电池开路的电压。 使用参数设置值矩阵 开路电压,V0(SOC,T) 如果参数取决于温度,或矢量 开路电压,V0(SOC) 否则;

  • -这是充电水平,当前充电与参数中指定的额定电池容量之比 单体电池容量,AH ,考虑到元件容量变化的衰落 在参数*电池容量变化百分比dah(N,Tfade)中指定。 指定参考值 使用参数 *荷电状态向量 . 该装置通过插值指定的与温度有关的衰减特性和参数,根据循环次数和电池的温度来评估电池的额定容量 单体电池容量,AH .

对于基于数据表求出消光特性的情况:

对于在方程的基础上获得消光特性的情况:

表达式的结果以Cl为单位。 它由以下等式获得:

哪里

  • -电池单元的标称容量,该值在参数中设置 单体电池容量,AH ,在吊坠;

  • -设置电池参数百分比变化的放电循环的参考次数,该值在参数中设置 放电循环次数,N ;

  • -当前电池放电循环次数;

  • -电池容量的百分比变化后 放电循环;

  • -电池温度。 价值 在参数中设置 温度向量 如果参数取决于温度。

该块还模拟串行电阻 作为电荷水平和温度的函数。 使用参数设置串联电阻的值矩阵 端子电阻,R0(SOC,T) 如果参数取决于温度,或矢量 端子电阻,R0(SOC) 否则。

自放电模拟

当电池端子开路时,内部电流仍然会耗尽电池。 这种行为称为自放电。 若要启用此效果,请选中该框 自放电 .

该装置使用电阻模拟内部电流 连接到基本电池模型的端子。 您可以使用参数指定电阻的表格数据 自放电电阻,Rleak(T) 如果参数取决于温度,或 自放电电阻,Rleak 否则。

电荷动力学模拟

电池不能立即响应负载变化. 他们需要一些时间才能达到稳定状态。 这种时变属性是电池充电动力学的结果,并使用顺序动态建模 等效电路中的RC链接。

您可以使用参数模拟电池充电的动态 电荷动态特性 :

  • 无动态特性 -等效电路不包含动态链接。 端电压和基波电池内部电压之间没有延迟。

  • 单时间常数动态 -等效电路包含一个RC链路。 使用参数指定时间常数 第一时间常数,tau1(SOC,T) 如果参数取决于温度,或 第一时间常数,tau1(SOC) 否则。 还要使用参数指定电阻 第一极化电阻,R1(SOC,T) 如果参数取决于温度,或 第一极化电阻 R1(SOC 函数) 否则。

  • 二时间常数动态特性 -等效电路包含两个RC链路。 使用参数指定时间常数 第一时间常数,tau1(SOC,T)第二个时间常数,tau2(SOC,T) 如果参数取决于温度,或 第一时间常数,tau1(SOC)第二个时间常数,tau2(SOC) 否则。 还可以使用参数指定电阻 第一极化电阻,R1(SOC,T)第二极化电阻,R2(SOC,T) 如果参数取决于温度,或 第一极化电阻 R1(SOC 函数)第二极化电阻,R2(SOC) 否则。

  • 三时间常数动态 -等效电路包含三个RC链路。 使用参数指定时间常数 第一时间常数,tau1(SOC,T) , 第二个时间常数,tau2(SOC,T)第三时间常数,tau3(SOC,T) 如果参数取决于温度,或 第一时间常数,tau1(SOC) , 第二个时间常数,tau2(SOC) ,和 第三个时间常数,tau3(SOC) 否则。 还可以使用参数指定电阻 第一极化电阻,R1(SOC,T)第二极化电阻,R2(SOC,T)和第三极化电阻,R3(SOC,T),如果参数取决于温度,或 第一极化电阻 R1(SOC 函数) , 第二极化电阻,R2(SOC)第三极化电阻,R3(SOC) 否则。

  • 四时间常数动态特性 -等效电路包含四个RC链路。 使用参数指定时间常数 第一时间常数,tau1(SOC,T) , 第二个时间常数,tau2(SOC,T) , 第三时间常数,tau3(SOC,T)第四个时间常数,tau4(SOC,T) 如果参数取决于温度,或 第一时间常数,tau1(SOC) , 第二个时间常数,tau2(SOC) , 第三个时间常数,tau3(SOC)第四个时间常数,tau4(SOC) 否则。 还可以使用参数指定电阻 第一极化电阻,R1(SOC,T) , 第二极化电阻,R2(SOC,T) , 第三级极化电阻(SOC,T)第四极化电阻,R4(SOC,T) 如果参数取决于温度,或 第一极化电阻 R1(SOC 函数) , 第二极化电阻,R2(SOC) , 第三极化电阻,R3(SOC)第四极化电阻, R4(SOC) 否则。

  • 五阶时间常数动态 -等效电路包含五个RC链路。 使用参数指定时间常数 第一时间常数,tau1(SOC,T) , 第二个时间常数,tau2(SOC,T) , 第三时间常数,tau3(SOC,T) , 第四个时间常数,tau4(SOC,T)第五时间常数,tau5(SOC,T) 如果参数取决于温度,或 第一时间常数,tau1(SOC) , 第二个时间常数,tau2(SOC) , 第三个时间常数,tau3(SOC) , 第四个时间常数,tau4(SOC)第五时间常数,tau5(SOC) 否则。 还可以使用参数指定电阻 第一极化电阻,R1(SOC,T) , 第二极化电阻,R2(SOC,T) , 第三级极化电阻(SOC,T) , 第四极化电阻,R4(SOC,T)第五极化电阻,R5(SOC,T) 如果参数取决于温度,或 第一极化电阻 R1(SOC 函数) , 第二极化电阻,R2(SOC) , 第三极化电阻,R3(SOC) , 第四极化电阻, R4(SOC)第五极化电阻,R5(SOC) 否则。

该图显示了具有两个时间常数的块的等效电路。

battery table based 3

在图上:

  • -动态链路的阻力。

  • -动态链路的容量。 的时间常数 连接每个并联电路的值 使用依赖关系 .

  • -一致的抵抗。

电池衰落的模拟

电池褪色是在重复充放电循环期间电池性能的劣化。 当参数 淡入淡出特性 重要 方程. 电池衰变通过如下所述的公式来建模。

基本电池模型上的开路电压与放电循环次数成比例衰减 :

哪里 -后开路电压的百分比变化 放电循环。 意义 由参数设置 N次放电循环后开路电压变化(%) .

电池 跟踪电流并随着时间的推移进行整合。 放电循环次数 每次消耗等于等效电池容量的电荷时增加1。

标称电荷,在此基础上计算电荷水平,根据以下对放电循环次数的依赖性衰减:

电池模型中的所有电阻也根据对放电循环次数的类似依赖性衰减。:

哪里

  • -e电阻;

  • -此电阻的百分比变化 循环。

根据单位设置,电阻可能包括:

顺序阻力-指定百分比变化 使用参数的循环 *N次放电循环后端子电阻的变化(%) . 自放电电阻-指定百分比变化 使用参数的循环 *N次放电循环后自放电电阻的变化(%) . 电荷动力学的第一个电阻-指定百分比变化 使用参数的循环 *经过N次放电循环后第一极化电阻的变化 (%) . 电荷动力学的第二个电阻-指定百分比变化 使用参数的循环 *N次放电循环后第二极化电阻的变化(%) . 电荷动力学的第三个电阻-指定百分比变化 使用参数的循环 *N次放电循环后第三极化电阻的变化率(%) . 电荷动力学的第四电阻-指定百分比变化 使用参数的循环 *N次放电循环后第四极化电阻的变化(%) . 电荷动力学的第五电阻-指定百分比变化 使用参数的循环 *第 N 次放电循环后第五极化电阻的变化 (%) .

您还可以使用独立或与温度相关的值表对电池的衰变特性进行建模。 当您选择这两个选项中的任何一个时,块参数会相应更改。

热效应建模

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

  • -电池热容量; *索引 回应 -欧姆损耗的来源。 根据设备的配置方式,损失可能包括: 串联电阻; 自放电电阻; 电荷动力学的第一段; 第二段电荷动力学; 电荷动力学的第三部分; 第四段电荷动力学; **电荷动力学的第五段。

  • -电压降 -哦抵抗;

  • -抵抗。

电池老化模拟

该单元允许您模拟电池在存储期间不使用时发生的电池性能恶化。 老化同时影响内阻和电容。 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)以及导体的腐蚀。 这些过程主要取决于储存温度、电荷水平和时间。

要模拟老化,您需要为参数指定 建模选项 价值:

  • 基于方程;

  • 查表法:温度;

  • 表格化: 时间和温度.

电池 仅在初始化期间考虑老化。 勾选方格时 内阻日历老化容量日历老化 ,块打开参数 时间间隔向量 ,表示开始仿真前电池的老化时间。 在模拟期间,不考虑老化。

基于方程组合的计算

电池端子因老化而电阻的增加由公式确定:

哪里

  • -参数值 存储期间归一化开路电压,V/Vnom ;

  • -内阻参数的值;

  • -从参数获得的存储时间值 时间间隔向量 ;

  • -从参数中获得的相应温度值 温度向量 ;

  • -参数值 电压终端电阻线性缩放,b ;

  • -参数值 端电压的电阻恒定偏移量,c ;

  • -参数值 端子电阻随温度变化的指数增长,d ;

  • -参数值 端子电阻时间指数,a ;

  • -电子的基本电荷,以Cl为单位;

  • -玻尔兹曼常数,单位为J/K。

该等式确定了由于老化而导致的电池容量的降低。:

哪里

  • -初始容量参数的值;

  • -参数值 电压线性容量缩放,b ;

  • -参数值 电压容量恒定偏移量,c ;

  • -容量温度相关指数增加参数的值,d;

  • -*容量时间常数参数a*的值。

如果为参数 存储条件 物有所值 指定存储期间的荷电状态,该单元使用制表电压将存储期间的电荷电平转换为归一化开路电压 取决于存储期间的电荷水平和温度。

根据表计算:仅依赖于温度。

老化引脚的电阻是引脚电阻之间的乘积。 ,电阻增加百分比 ,以及描述老化对时间的依赖性的指数(幂律):

哪里

  • -参数值 存储温度向量 ;

  • -这些是从参数获得的时间值 时间间隔向量 ;

  • 假定为零;

  • -测量电阻增加的时间点 .

类似的方程用于计算电池容量的情况下,过时。

根据表格计算:对时间和温度的依赖性

老化引脚的电阻是引脚电阻的乘积。 这取决于时间和温度:

类似的等式用于计算报废后的电池容量。

变量

使用参数组 初始目标 在建模之前为块参数变量设置优先级和初始目标值。 有关详细信息,请参阅 使用目标值配置物理块.

港口

非定向

# + — 积极接触
电力

Details

电端口连接到电池的正触点。

程序使用名称

p

# — 负接触
电力

Details

电端口连接到所述电池的负触点。

程序使用名称

n

# H — 电池热端口
温暖

Details

电池的热容量。

依赖关系

要使用此端口,请选中该参数的复选框 启用热端口 .

程序使用名称

thermal_port

输出

# q — 当前电池充电,Kl
标量,标量

Details

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,请选中该参数的复选框 暴露测量端口 ,并为参数 测量输出类型 设置值 电荷量(单位:库仑).

数据类型

漂浮64

复数支持

非也。

# 社会福利署 — 电池充电水平
标量,标量

Details

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,请选中该参数的复选框 暴露测量端口 ,并为参数 测量输出类型 设置值 SOC.

数据类型

漂浮64

复数支持

非也。

参数

Main

# 荷电状态向量 — 表格数据的电荷电平值向量(SOC)

Details

表格数据的电荷电平值的向量。 向量的元素必须按升序排列。 意义 —这是当前电池充电的比率 到电池的额定容量 . 有必要确保对于每个温度,当 充电等于参数中指定的电池容量 单体电池容量,AH 假设一个新的电池与循环次数 .

.

默认值

[0.0, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 1.0]

程序使用名称

SOC_vector

可计算

# 温度相关表格 — 选择电池设置是否取决于温度。

Details

选择电池设置是否取决于温度。

默认值

true (已开启)

程序使用名称

temperature_dependence

可计算

# 电流方向性 — 启用当前方向会计

Details

如果选择此选项,则端子的电阻将取决于电流方向。

默认值

false (关掉)

程序使用名称

resistance_depends_on_current_direction

可计算

# 温度向量 — 表格数据的温度值向量
K | degC | degF | degR | deltaK | Δ℃ | deltadegF | deltadegR

Details

用于计算温度依赖性参数的温度值的向量。 向量的值必须是正数和升序。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 .

计量单位

K | degC | degF | degR | deltaK | deltadegC | deltadegF | deltadegR

默认值

[278.0, 293.0, 313.0] K

程序使用名称

T_vector

可计算

# 开路电压,V0(SOC,T) — 空载电压取决于充电水平和温度
V | uV | mV | kV | mV

Details

基电池模型在指定SOC温度值下的开路电压值矩阵。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 .

计量单位

V | uV | mV | kV | MV

默认值

[3.49 3.50 3.51; 3.55 3.57 3.56; 3.62 3.63 3.64; 3.71 3.71 3.72; 3.91 3.93 3.94; 4.07 4.08 4.08; 4.19 4.19 4.19] V

程序使用名称

OCV_matrix

可计算

# 开路电压,V0(SOC) — 空载电压
V | uV | MV | kV | MV

Details

基电池模型在指定SOC值处的开路电压值的向量。

依赖关系

要使用此选项,请取消选中该框。 温度相关表格 .

计量单位

V | uV | mV | kV | MV

默认值

[3.5057, 3.5660, 3.6337, 3.7127, 3.9259, 4.0777, 4.1928] V

程序使用名称

OCV_vector

可计算

# 端子电压工作范围[最小值, 最大值] — 端子处的工作电压范围
V | uV | mV | kV | mV

Details

端子处的工作电压范围。 这个参数应该是一个由两个元素组成的向量,它定义了端子上的最小和最大电压值。

计量单位

V | uV | mV | kV | MV

默认值

[0.0, Inf] V

程序使用名称

V_range

可计算

# 端子电阻,R0(SOC,T) — 电池电阻的一致性取决于充电水平和温度
Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

Details

电池在指定SOC和温度值下的串联电阻的值矩阵。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 .

计量单位

Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

默认值

[0.0117 0.0085 0.0090; 0.0110 0.0085 0.0090; 0.0114 0.0087 0.0092; 0.0107 0.0082 0.0088; 0.0107 0.0083 0.0091; 0.0113 0.0085 0.0089; 0.0116 0.0085 0.0089] Ohm

程序使用名称

R_matrix

可计算

# 端子电阻,R0(SOC) — 一致的电池电阻
Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

Details

定SOC值时的电池的串联电阻的值的向量。

依赖关系

要使用此选项,请取消选中该框。 温度相关表格 .

计量单位

Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

默认值

[0.0085, 0.0085, 0.0087, 0.0082, 0.0083, 0.0085, 0.0085] Ohm

程序使用名称

R_vector

可计算

# 放电时的端子电阻,R0(SOC,T) — 根据充电水平和温度,在放电阶段保持一致的电池电阻
Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

Details

电池在规定的SOC和温度值下的放电阶段的串联电阻的值的矩阵。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格电流方向性 .

计量单位

Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

默认值

[0.0117 0.0085 0.0090; 0.0110 0.0085 0.0090; 0.0114 0.0087 0.0092; 0.0107 0.0082 0.0088; 0.0107 0.0083 0.0091; 0.0113 0.0085 0.0089; 0.0116 0.0085 0.0089] Ohm

程序使用名称

R_discharge_matrix

可计算

# 放电时的端子电阻R0(SOC) — 放电阶段电池电阻一致
Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

Details

在规定的SOC值下的放电阶段电池的串联电阻的值的向量。

依赖关系

要使用此选项,请取消选中该框。 温度相关表格 并勾选框 电流方向性 .

计量单位

Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

默认值

[0.0085, 0.0085, 0.0087, 0.0082, 0.0083, 0.0085, 0.0085] Ohm

程序使用名称

R_discharge_vector

可计算

# 充电时端子电阻,R0(SOC,T) — 充电阶段电池电阻一致
Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

Details

电池在指定SOC和温度值下的充电阶段的串联电阻的值的矩阵。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格电流方向性 .

计量单位

Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

默认值

[0.0117 0.0085 0.0090; 0.0110 0.0085 0.0090; 0.0114 0.0087 0.0092; 0.0107 0.0082 0.0088; 0.0107 0.0083 0.0091; 0.0113 0.0085 0.0089; 0.0116 0.0085 0.0089] Ohm

程序使用名称

R_charge_matrix

可计算

# 充电时端子电阻,R0(SOC) — 充电阶段电池电阻一致
Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

Details

在指定的SOC值下,电池在充电阶段的串行电阻值的向量。

依赖关系

要使用此选项,请取消选中该框。 温度相关表格 并勾选框 电流方向性 .

计量单位

Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

默认值

[0.0085, 0.0085, 0.0087, 0.0082, 0.0083, 0.0085, 0.0085] Ohm

程序使用名称

R_charge_vector

可计算

# 单体电池容量,AH — 充满电时的电池容量
C | nC | uC | mC | nA*s | uA*s | mA*s | A*s | mA*hr | A*hr | kA*hr | MA*hr

Details

电池容量。 单元通过将累积电荷除以该值来计算电荷水平。 单元通过积分电池电流来计算累积电荷。

计量单位

C | nC | uC | mC | nA*s | uA*s | mA*s | A*s | mA*hr | A*hr | kA*hr | MA*hr

默认值

27.0 A*hr

程序使用名称

C

可计算

# 自放电 — 选择是否要模拟电池的自放电电阻。

Details

选择是否要模拟电池的自放电电阻。 该单元将这种效应建模为并联到基本电池模型的电阻。

随着温度升高,自放电电阻降低,这导致自放电增加。 如果电阻下降发生得太快,则可能发生电池的热放电和数值解的不稳定。 您可以通过进行任何这些更改来消除这种不稳定性。:

*降低热阻; *根据温度降低自放电电阻的梯度; *增加自放电电阻。

默认值

false (关掉)

程序使用名称

enable_self_discharge

可计算

# 自放电电阻,Rleak(T) — 电池自放电电阻取决于温度
Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

Details

用于计算电池在规定温度值下的自放电电阻的数据。 该电阻连接到基本电池模型的端子。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格自放电 .

计量单位

Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

默认值

[8.0e3, 7.0e3, 6.0e3] Ohm

程序使用名称

R_self_discharge_vector

可计算

# 自放电电阻,Rleak — 电池自放电电阻
Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

Details

用于计算电池自放电电阻的数据。 该电阻连接到基本电池模型的端子。

依赖关系

要使用此选项,请取消选中该框。 温度相关表格 并勾选框 自放电 .

计量单位

Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

默认值

7.0e3 Ohm

程序使用名称

R_self_discharge

可计算

# 所有表格的外推方法 — 表的外推方法
线性 | 最近

Details

从表计算的所有参数的外推方法:

  • 线性 -通过在已知数据的末尾创建一条切线并将其扩展到该限制之外来计算数据集之外的值。

  • 最近 -将点处的值外推到最近网格点处的值。

Linear | Nearest

默认值

Nearest

程序使用名称

extrapolation_type

可计算

# 暴露测量端口 — 测量端口的显示

Details

如果选中该复选框 暴露测量端口 ,然后在单元中出现额外的(测量)端口。

默认值

false (关掉)

程序使用名称

has_charge_out

可计算

# 测量输出类型 — 测量端口中的信号选择
电荷量(单位:库仑) | SOC

Details

该参数有两个值:

  • SOC -充电电平值被发送到输出 SOC.

  • 电荷量(单位:库仑) -电荷值被发送到输出 q 在吊坠。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 暴露测量端口 .

Charge in Coulombs | SOC

默认值

SOC

程序使用名称

output_type

可计算

动力学

# 电荷动态特性 — 电池充电动力学模型
无动态特性 | 单时间常数动态 | 二时间常数动态特性 | 三时间常数动态 | 四时间常数动态特性 | 五阶时间常数动态

Details

选择一种方法来模拟电池充电的动态。 该参数决定了等效电路中RC链路的数量。:

  • 无动态特性 -等效电路不包含动态RC链路。 端电压和基波电池内部电压之间没有延迟。

  • 单时间常数动态 -等效电路包含一个RC链路。

  • 二时间常数动态特性 -等效电路包含两个RC链路。

  • 三时间常数动态 -等效电路包含三个RC链路。

  • 四时间常数动态特性 -等效电路包含四个RC链路。

  • 五阶时间常数动态 -等效电路包含五个RC链路。

No dynamics | One time-constant dynamics | Two time-constant dynamics | Three time-constant dynamics | Four time-constant dynamics | Five time-constant dynamics

默认值

No dynamics

程序使用名称

time_constant_dynamics_count

可计算

# 第一极化电阻,R1(SOC,T) — 第一动态链路的电阻,取决于温度
Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

Details

在指定的SOC和温度值下,第一RC链路的电阻值矩阵。 该参数主要影响RC链路的欧姆损耗。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 并为参数设置 电荷动态特性 价值 单时间常数动态, 二时间常数动态特性, 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

计量单位

Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

默认值

[0.0109 0.0029 0.0013; 0.0069 0.0024 0.0012; 0.0047 0.0026 0.0013; 0.0034 0.0016 0.0010; 0.0033 0.0023 0.0014; 0.0033 0.0018 0.0011; 0.0028 0.0017 0.0011] Ohm

程序使用名称

R1_polarization_matrix

可计算

# 第一极化电阻 R1(SOC 函数) — 第一动态链路的电阻
Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

Details

所述第一RC链路在所述指定SOC值处的电阻值的向量。 该参数主要影响RC链路的欧姆损耗。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 并为参数设置 电荷动态特性 价值 单时间常数动态, 二时间常数动态特性, 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

计量单位

Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

默认值

[0.0029, 0.0024, 0.0026, 0.0016, 0.0023, 0.0018, 0.0017] Ohm

程序使用名称

R1_polarization_vector

可计算

# 第一时间常数,tau1(SOC,T) — 第一动态链路的时间常数,取决于温度
s | ns | uS | ms | 最小值 | hr | d

Details

在指定的SOC和温度值下,第一RC链路的时间常数值矩阵。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 并为参数设置 电荷动态特性 价值 单时间常数动态, 二时间常数动态特性, 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

计量单位

s | ns | us | ms | min | hr | d

默认值

[20.0 36.0 39.0; 31.0 45.0 39.0; 109.0 105.0 61.0; 36.0 29.0 26.0; 59.0 77.0 67.0; 40.0 33.0 29.0; 25.0 39.0 33.0] s

程序使用名称

tau1_matrix

可计算

# 第一时间常数,tau1(SOC) — 第一动态链路的时间常数
s | ns | 微秒 | ms | 最小值 | hr | d

Details

指定SOC值处的第一RC链路的时间常数值的向量。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 并为参数设置 电荷动态特性 价值 单时间常数动态, 二时间常数动态特性, 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

计量单位

s | ns | us | ms | min | hr | d

默认值

[36.0, 45.0, 105.0, 29.0, 77.0, 33.0, 39.0] s

程序使用名称

tau1_vector

可计算

# 第二极化电阻,R2(SOC,T) — 第二动态链路的电阻,取决于温度
Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

Details

所述第二RC链路在所述指定SOC和温度值处的电阻值的矩阵。 该参数主要影响RC链路的欧姆损耗。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 并为参数设置 电荷动态特性 价值 二时间常数动态特性, 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

计量单位

Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

默认值

[0.0109 0.0029 0.0013; 0.0069 0.0024 0.0012; 0.0047 0.0026 0.0013; 0.0034 0.0016 0.0010; 0.0033 0.0023 0.0014; 0.0033 0.0018 0.0011; 0.0028 0.0017 0.0011] Ohm

程序使用名称

R2_polarization_matrix

可计算

# 第二极化电阻,R2(SOC) — 第二RC链路的电阻
Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

Details

第二RC链路在指定SOC值时的电阻值向量。 该参数主要影响RC链路的欧姆损耗。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 并为参数设置 电荷动态特性 价值 二时间常数动态特性, 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

计量单位

Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

默认值

[0.0029, 0.0024, 0.0026, 0.0016, 0.0023, 0.0018, 0.0017] Ohm

程序使用名称

R2_polarization_vector

可计算

# 第二个时间常数,tau2(SOC,T) — 第二动态链路的时间常数,取决于温度
s | ns | 微秒 | ms | min | hr | d

Details

指定SOC和温度值的第二RC链路的时间常数值的矩阵。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 并为参数设置 电荷动态特性 价值 二时间常数动态特性, 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

计量单位

s | ns | us | ms | min | hr | d

默认值

[20.0 36.0 39.0; 31.0 45.0 39.0; 109.0 105.0 61.0; 36.0 29.0 26.0; 59.0 77.0 67.0; 40.0 33.0 29.0; 25.0 39.0 33.0] s

程序使用名称

tau2_matrix

可计算

# 第二个时间常数,tau2(SOC) — 第二动态链路的时间常数
s | ns | 微秒 | ms | 最小值 | hr | d

Details

指定SOC值处的第二RC链路的时间常数值的向量。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 并为参数设置 电荷动态特性 价值 二时间常数动态特性, 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

计量单位

s | ns | us | ms | min | hr | d

默认值

[36.0, 45.0, 105.0, 29.0, 77.0, 33.0, 39.0] s

程序使用名称

tau2_vector

可计算

# 第三级极化电阻(SOC,T) — 第三动态链路的电阻,取决于温度
Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

Details

在指定的SOC和温度值下,第三RC链路的电阻值矩阵。 该参数主要影响RC链路的欧姆损耗。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 并为参数设置 电荷动态特性 价值 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

计量单位

Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

默认值

[0.0109 0.0029 0.0013; 0.0069 0.0024 0.0012; 0.0047 0.0026 0.0013; 0.0034 0.0016 0.0010; 0.0033 0.0023 0.0014; 0.0033 0.0018 0.0011; 0.0028 0.0017 0.0011] Ohm

程序使用名称

R3_polarization_matrix

可计算

# 第三极化电阻,R3(SOC) — 第三动态链路的阻力
Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

Details

第三RC链路在指定SOC值处的电阻值的向量。 该参数主要影响RC链路的欧姆损耗。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 并为参数设置 电荷动态特性 价值 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

计量单位

Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

默认值

[0.0029, 0.0024, 0.0026, 0.0016, 0.0023, 0.0018, 0.0017] Ohm

程序使用名称

R3_polarization_vector

可计算

# 第三时间常数,tau3(SOC,T) — 第三动态环节的时间常数,取决于温度
s | ns | 微秒 | ms | min | hr | d

Details

在指定的SOC和温度值下,第三RC链路的时间常数值矩阵。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 并为参数设置 电荷动态特性 价值 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

计量单位

s | ns | us | ms | min | hr | d

默认值

[20.0 36.0 39.0; 31.0 45.0 39.0; 109.0 105.0 61.0; 36.0 29.0 26.0; 59.0 77.0 67.0; 40.0 33.0 29.0; 25.0 39.0 33.0] s

程序使用名称

tau3_matrix

可计算

# 第三个时间常数,tau3(SOC) — 第三动态链路的时间常数
S | ns | 微秒 | ms | 最小值 | hr | d

Details

指定SOC值处的第三RC链路的时间常数值的向量。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 并为参数设置 电荷动态特性 价值 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

计量单位

s | ns | us | ms | min | hr | d

默认值

[36.0, 45.0, 105.0, 29.0, 77.0, 33.0, 39.0] s

程序使用名称

tau3_vector

可计算

# 第四极化电阻,R4(SOC,T) — 第四动态链路的电阻,取决于温度
Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

Details

在指定的SOC和温度值下,第四RC链路的电阻值矩阵。 该参数主要影响RC链路的欧姆损耗。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 并为参数设置 电荷动态特性 价值 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

计量单位

Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

默认值

[0.0109 0.0029 0.0013; 0.0069 0.0024 0.0012; 0.0047 0.0026 0.0013; 0.0034 0.0016 0.0010; 0.0033 0.0023 0.0014; 0.0033 0.0018 0.0011; 0.0028 0.0017 0.0011] Ohm

程序使用名称

R4_polarization_matrix

可计算

# 第四极化电阻, R4(SOC) — 第四动态链路的阻力
Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

Details

所述第四RC链路在所述指定SOC值处的电阻值的向量。 该参数主要影响RC链路的欧姆损耗。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 并为参数设置 电荷动态特性 价值 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

计量单位

Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

默认值

[0.0029, 0.0024, 0.0026, 0.0016, 0.0023, 0.0018, 0.0017] Ohm

程序使用名称

R4_polarization_vector

可计算

# 第四个时间常数,tau4(SOC,T) — 第四动态环节的时间常数,取决于温度
s | ns | 微秒 | ms | 最小值 | hr | d

Details

指定SOC值处的第四RC链路的时间常数值的矩阵。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 并为参数设置 电荷动态特性 价值 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

计量单位

s | ns | us | ms | min | hr | d

默认值

[20.0 36.0 39.0; 31.0 45.0 39.0; 109.0 105.0 61.0; 36.0 29.0 26.0; 59.0 77.0 67.0; 40.0 33.0 29.0; 25.0 39.0 33.0] s

程序使用名称

tau4_matrix

可计算

# 第四个时间常数,tau4(SOC) — 第四动态链路的时间常数
s | ns | 微秒 | ms | 最小值 | hr | d

Details

指定SOC值处的第四RC链路的时间常数值的向量。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 并为参数设置 电荷动态特性 价值 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

计量单位

s | ns | us | ms | min | hr | d

默认值

[36.0, 45.0, 105.0, 29.0, 77.0, 33.0, 39.0] s

程序使用名称

tau4_vector

可计算

# 第五极化电阻,R5(SOC,T) — 第五动态链路的电阻,取决于温度
Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

Details

第五RC链路在指定SOC和温度值时的电阻值矩阵。 该参数主要影响RC链路的欧姆损耗。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 并为参数设置 电荷动态特性 价值 五阶时间常数动态.

计量单位

Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

默认值

[0.0109 0.0029 0.0013; 0.0069 0.0024 0.0012; 0.0047 0.0026 0.0013; 0.0034 0.0016 0.0010; 0.0033 0.0023 0.0014; 0.0033 0.0018 0.0011; 0.0028 0.0017 0.0011] Ohm

程序使用名称

R5_polarization_matrix

可计算

# 第五极化电阻,R5(SOC) — 第五动态链路的阻力
Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

Details

第五RC链路在指定SOC值处的电阻值矩阵。 该参数主要影响RC链路的欧姆损耗。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 并为参数设置 电荷动态特性 价值 五阶时间常数动态.

计量单位

Ohm | mOhm | kOhm | MOhm | GOhm

默认值

[0.0029, 0.0024, 0.0026, 0.0016, 0.0023, 0.0018, 0.0017] Ohm

程序使用名称

R5_polarization_vector

可计算

# 第五时间常数,tau5(SOC,T) — 第五动态环节的时间常数,取决于温度
S | ns | 微秒 | ms | 最小值 | hr | d

Details

定SOC和温度值的第五RC链路的时间常数值的矩阵。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 并为参数设置 电荷动态特性 价值 五阶时间常数动态.

计量单位

s | ns | us | ms | min | hr | d

默认值

[20.0 36.0 39.0; 31.0 45.0 39.0; 109.0 105.0 61.0; 36.0 29.0 26.0; 59.0 77.0 67.0; 40.0 33.0 29.0; 25.0 39.0 33.0] s

程序使用名称

tau5_matrix

可计算

# 第五时间常数,tau5(SOC) — 第五动态链路的时间常数
s | ns | 微秒 | ms | 最小值 | hr | d

Details

定SOC值处的第五RC链路的时间常数值的矩阵。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 温度相关表格 并为参数设置 电荷动态特性 价值 五阶时间常数动态.

计量单位

s | ns | us | ms | min | hr | d

默认值

[36.0, 45.0, 105.0, 29.0, 77.0, 33.0, 39.0] s

程序使用名称

tau5_vector

可计算

衰减

# 启用淡入淡出 — 启用电池耗尽模拟

Details

如果安装了USB闪存驱动器 启用淡入淡出 ,则在块中变得可以设置用于模拟电池衰落的参数。

默认值

false (关掉)

程序使用名称

enable_fade

可计算

# 淡入淡出特性 — 消光建模的方法
方程 | 查表法(与温度无关) | 查表法(温度相关)

Details

选择用于模拟消光特性的方法:

  • 方程 -使用公式计算参数。 电池的容量和端子的电阻将成比例 而开路电压将成正比 . 如果自放电电阻或任何数量的动态部分被启用,它们的值将成比例。 .

  • 查表法(与温度无关) -设置表格数据的百分比参数变化取决于 .

  • 查表法(温度相关) -设置表格数据的百分比参数变化取决于 和温度。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 .

Equations | Lookup tables (temperature independent) | Lookup tables (temperature dependent)

默认值

Equations

程序使用名称

fade_type

可计算

# 放电循环次数,N — 计算百分比变化的参考周期数

Details

指示的百分比变化发生的充放电循环的次数。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 和参数 淡入淡出特性 设置值 方程.

默认值

100.0

程序使用名称

discharge_cycles

可计算

# N次放电循环后开路电压变化(%) — N次放电循环后开路电压的百分比变化

Details

电池通过后开路电压的百分比变化 放电循环。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 和参数 淡入淡出特性 设置值 方程.

默认值

0.0

程序使用名称

OCV_percentage_change

可计算

# N次放电循环后端子电阻的变化(%) — N次放电循环后串联电阻的百分比变化

Details

电池通过后串联电阻的百分比变化 放电循环。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 和参数 淡入淡出特性 设置值 方程.

默认值

0.0

程序使用名称

R_percentage_change

可计算

# N 次放电循环后的电池容量变化率 (%) — N次放电循环后电池容量的百分比变化

Details

电池通过后电池容量的百分比变化 放电循环。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 和参数 淡入淡出特性 设置值 方程.

默认值

0.0

程序使用名称

C_percentage_change

可计算

# N次放电循环后自放电电阻的变化(%) — N次放电循环后自放电电阻的百分比变化

Details

电池通过后自放电电阻的百分比变化 放电循环。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 和参数 淡入淡出特性 设置值 方程.

默认值

0.0

程序使用名称

R_self_discharge_percentage_change

可计算

# 经过N次放电循环后第一极化电阻的变化 (%) — N次放电循环后第一RC电阻的变化百分比

Details

电池通过后第一个RC环节的电阻变化百分比 放电循环。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 ,为参数设置 淡入淡出特性 价值 方程 并为参数设置 电荷动态特性 价值 单时间常数动态, 二时间常数动态特性, 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

默认值

0.0

程序使用名称

R1_polarization_percentage_change

可计算

# N次放电循环后第二极化电阻的变化(%) — N次放电循环后第二RC电阻的变化百分比

Details

电池通过后第二RC链路的电阻变化百分比 放电循环。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 ,为参数设置 淡入淡出特性 价值 方程 并为参数设置 电荷动态特性 价值 二时间常数动态特性, 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

默认值

0.0

程序使用名称

R2_polarization_percentage_change

可计算

# N次放电循环后第三极化电阻的变化率(%) — N次放电循环后第三RC电阻的变化百分比

Details

电池通过后第三RC环节电阻变化百分比 放电循环。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 ,为参数设置 淡入淡出特性 价值 方程 并为参数设置 电荷动态特性 价值 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

默认值

0.0

程序使用名称

R3_polarization_percentage_change

可计算

# N次放电循环后第四极化电阻的变化(%) — N次放电循环后第四RC电阻的变化百分比

Details

电池通过后第四RC环节电阻变化百分比 放电循环。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 ,为参数设置 淡入淡出特性 价值 方程 并为参数设置 电荷动态特性 价值 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

默认值

0.0

程序使用名称

R4_polarization_percentage_change

可计算

# 第 N 次放电循环后第五极化电阻的变化 (%) — N次放电循环后第五RC电阻的变化百分比

Details

电池通过后第五RC环节电阻变化百分比 放电循环。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 ,为参数设置 淡入淡出特性 价值 方程 并为参数设置 电荷动态特性 价值 五阶时间常数动态.

默认值

0.0

程序使用名称

R5_polarization_percentage_change

可计算

# 流体流速向量n — 参数变化百分比的周期数的向量

Details

充放电周期值的向量,在此期间参数发生指定的百分比变化。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 并为参数设置 淡入淡出特性 价值 查表法(与温度无关)查表法(温度相关).

默认值

[100.0, 200.0, 300.0]

程序使用名称

discharge_cycles_vector

可计算

# 用于衰减数据的温度向量,Tfade — 编制消光计算表的温度矢量
K | degC | degF | degR | deltaK | Δ℃ | deltadegF | deltadegR

Details

编制了与温度相关的消光计算表的温度矢量。 这些温度完全独立于参数 温度向量 .

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 并为参数设置 淡入淡出特性 价值 查表法(温度相关).

计量单位

K | degC | degF | degR | deltaK | deltadegC | deltadegF | deltadegR

默认值

[298.15, 323.15] K

程序使用名称

T_fade_vector

可计算

# 开路电压百分比变化,dV0(N) — N次放电循环后空载电压的变化百分比

Details

电池通过后开路电压变化百分比的向量 放电循环。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 并为参数设置 淡入淡出特性 价值 查表法(与温度无关).

默认值

[0.0, 0.0, 0.0]

程序使用名称

OCV_percentage_change_vector

可计算

# 端子电阻的百分比变化,dR0(N) — N次放电循环后串联电阻的百分比变化

Details

电池通过后串联电阻变化百分比的向量 放电循环。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 并为参数设置 淡入淡出特性 价值 查表法(与温度无关).

默认值

[0.0, 0.0, 0.0]

程序使用名称

R_percentage_change_vector

可计算

# 电池容量百分比变化,dAH(N) — N次放电循环后电池容量的百分比变化

Details

电池通过后电池容量变化百分比的向量 放电循环。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 并为参数设置 淡入淡出特性 价值 查表法(与温度无关).

默认值

[0.0, 0.0, 0.0]

程序使用名称

C_percentage_change_vector

可计算

# 自放电电阻的百分比变化,dRleak(N) — N次放电循环后自放电电阻的百分比变化

Details

电池通过后自放电电阻变化百分比的向量 放电循环。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出自放电 并为参数设置 淡入淡出特性 价值 查表法(与温度无关).

默认值

[0.0, 0.0, 0.0]

程序使用名称

R_self_discharge_percentage_change_vector

可计算

# 首次极化电阻的变化率,dR1(N) — N次放电循环后第一RC环节电阻变化百分比

Details

电池通过后第一RC环节电阻变化百分比的向量 放电循环。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 ,为参数设置 淡入淡出特性 价值 查表法(与温度无关) 并为参数设置 电荷动态特性 价值 单时间常数动态, 二时间常数动态特性, 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

默认值

[0.0, 0.0, 0.0]

程序使用名称

R1_polarization_percentage_change_vector

可计算

# 第二极化电阻的百分比变化,dR2(N) — N次放电循环后第二RC环节电阻变化百分比

Details

池通过后第二RC环节电阻变化百分比的向量 放电循环。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 ,为参数设置 淡入淡出特性 价值 查表法(与温度无关) 并为参数设置 电荷动态特性 重要 二时间常数动态特性, 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

默认值

[0.0, 0.0, 0.0]

程序使用名称

R2_polarization_percentage_change_vector

可计算

# 第三极化电阻的百分比变化,dR3(N) — N次放电循环后第三RC环节电阻变化百分比

Details

电池通过后第三RC环节电阻变化百分比的向量 放电循环。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 ,为参数设置 淡入淡出特性 价值 查表法(与温度无关) 并为参数设置 电荷动态特性 重要 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

默认值

[0.0, 0.0, 0.0]

程序使用名称

R3_polarization_percentage_change_vector

可计算

# 第四极化电阻的百分比变化,dR4(N) — N次放电循环后第四RC环节电阻变化百分比

Details

电池通过后第四RC环节电阻变化百分比的向量 放电循环。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 ,为参数设置 淡入淡出特性 价值 查表法(与温度无关) 并为参数设置 电荷动态特性 重要 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

默认值

[0.0, 0.0, 0.0]

程序使用名称

R4_polarization_percentage_change_vector

可计算

# 第五极化电阻的百分比变化,dR5(N) — N次放电循环后第五RC环节电阻变化百分比

Details

池通过后第五RC环节电阻变化百分比的向量 放电循环。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 ,为参数设置 淡入淡出特性 价值 查表法(与温度无关) 并为参数设置 电荷动态特性 重要 五阶时间常数动态.

默认值

[0.0, 0.0, 0.0]

程序使用名称

R5_polarization_percentage_change_vector

可计算

# 开路电压百分比变化,dV0(N,Tfade) — N次放电循环后和Tfade温度下空载电压的百分比变化

Details

电池通过后开路电压变化百分比的矩阵 放电周期和温度相关 .

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 并为参数设置 淡入淡出特性 价值 查表法(温度相关).

默认值

[0.0 0.0; 0.0 0.0; 0.0 0.0]

程序使用名称

OCV_percentage_change_matrix

可计算

# 端子电阻的百分比变化,dR0(N,Tfade) — N次放电循环后和Tfade温度下串联电阻的百分比变化

Details

电池通过后串联电阻变化百分比矩阵 放电周期和温度相关 .

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 并为参数设置 淡入淡出特性 价值 查表法(温度相关).

默认值

[0.0 0.0; 0.0 0.0; 0.0 0.0]

程序使用名称

R_percentage_change_matrix

可计算

# 电池容量百分比变化,dAH(N,Tfade) — N次放电循环后和Tfade温度下电池容量的百分比变化

Details

电池通过后电池容量变化百分比矩阵 放电周期和温度相关 .

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 并为参数设置 淡入淡出特性 价值 查表法(温度相关).

默认值

[0.0 0.0; 0.0 0.0; 0.0 0.0]

程序使用名称

C_percentage_change_matrix

可计算

# 自放电电阻的百分比变化,dRleak(N,Tfade) — N次放电循环后和Tfade温度下自放电电阻的百分比变化

Details

电池通过后自放电电阻变化百分比的矩阵 放电周期和温度相关 .

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出自放电 并为参数设置 淡入淡出特性 价值 查表法(温度相关).

默认值

[0.0 0.0; 0.0 0.0; 0.0 0.0]

程序使用名称

R_self_discharge_percentage_change_matrix

可计算

# 第一极化电阻的百分比变化,dR1(N,Tfade) — 在N次放电循环后和Tfade温度下,第一个RC环节的电阻变化百分比

Details

电池通过后第一RC环节电阻变化百分比的矩阵 放电周期和温度相关 .

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 ,为参数设置 淡入淡出特性 价值 查表法(温度相关) 并为参数设置 电荷动态特性 价值 单时间常数动态, 二时间常数动态特性, 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

默认值

[0.0 0.0; 0.0 0.0; 0.0 0.0]

程序使用名称

R1_polarization_percentage_change_matrix

可计算

# 第二极化电阻变化率,dR2​(N,Tfade​) — N次放电循环后和Tfade温度下第二RC环节电阻变化百分比

Details

电池通过后第二RC环节电阻变化百分比的矩阵 放电周期和温度相关 .

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 ,为参数设置 淡入淡出特性 价值 查表法(温度相关) 并为参数设置 电荷动态特性 价值 二时间常数动态特性, 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

默认值

[0.0 0.0; 0.0 0.0; 0.0 0.0]

程序使用名称

R2_polarization_percentage_change_matrix

可计算

# 第三极化电阻的百分比变化,dR3(N,Tfade) — N次放电循环后和Tfade温度下第三RC环节电阻变化百分比

Details

电池通过后第三RC环节电阻变化百分比的矩阵 放电周期和温度相关 .

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 ,为参数设置 淡入淡出特性 价值 查表法(温度相关) 并为参数设置 电荷动态特性 价值 三时间常数动态, 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

默认值

[0.0 0.0; 0.0 0.0; 0.0 0.0]

程序使用名称

R3_polarization_percentage_change_matrix

可计算

# 第四极化电阻的百分比变化,dR4(N,Tfade) — N次放电循环后和Tfade温度下第四RC环节电阻变化百分比的矩阵

Details

电池通过后第四RC环节电阻变化百分比的矩阵 放电周期和温度相关 .

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 ,为参数设置 淡入淡出特性 价值 查表法(温度相关) 并为参数设置 电荷动态特性 价值 四时间常数动态特性五阶时间常数动态.

默认值

[0.0 0.0; 0.0 0.0; 0.0 0.0]

程序使用名称

R4_polarization_percentage_change_matrix

可计算

# 第 5 极化电阻变化率,dR5 (N,Tfade) — N次放电循环后和温度下第五RC环节电阻变化百分比

Details

池通过后第五RC环节电阻变化百分比的矩阵 放电周期和温度相关 .

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用淡入淡出 ,为参数设置 淡入淡出特性 价值 查表法(温度相关) 并为参数设置 电荷动态特性 价值 五阶时间常数动态.

默认值

[0.0 0.0; 0.0 0.0; 0.0 0.0]

程序使用名称

R5_polarization_percentage_change_matrix

可计算

日历衰减

# 建模选项 — 一种老化建模方法
基于方程 | 查表法:温度 | 表格化: 时间和温度

Details

一种内阻电容老化建模方法:

  • 基于方程 -根据方程计算参数;

  • 查表法:温度 -根据仅取决于温度的参数表进行计算;

  • 表格化: 时间和温度 -根据取决于时间和温度的参数表进行计算。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 内阻日历老化 或勾选方格 容量日历老化 .

Equation-based | Tabulated: temperature | Tabulated: time and temperature

默认值

Equation-based

程序使用名称

age_modeling_type

可计算

# 时间间隔向量 — 时间间隔的向量
S | ns | uS | ms | min | hr | d

Details

存储时间间隔的向量。 矢量的大小必须与参数中的矢量大小相等 存储温度向量 .

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 内阻日历老化 或勾选方格 容量日历老化 .

计量单位

s | ns | us | ms | min | hr | d

默认值

[0.0] d

程序使用名称

delta_time_storage_age_vector

可计算

# 存储温度向量 — 储存温度向量
K | degC | degF | °R | deltaK | Δ℃ | deltadegF | deltadegR

Details

存储温度的矢量。 矢量的大小必须与参数中的矢量大小相等 时间间隔向量 .

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 内阻日历老化 或勾选方格 容量日历老化 .

计量单位

K | degC | degF | degR | deltaK | deltadegC | deltadegF | deltadegR

默认值

[273.0] K

程序使用名称

T_storage_age_vector

可计算

# 存储条件 — 储存条件
指定存储期间的开路电压 | 指定存储期间的荷电状态

Details

电池储存条件:

  • 指定存储期间的开路电压 -表示存储期间开路的电压。

  • 指定存储期间的荷电状态 -存储期间显示电荷水平。

依赖关系

若要使用此参数,请为参数设置 建模选项 价值 基于方程.

Specify open-circuit voltage during storage | Specify state-of-charge during storage

默认值

Specify open-circuit voltage during storage

程序使用名称

storage_condition_type

可计算

# 存储期间归一化开路电压,V/Vnom — 存储期间的归一化开路电压

Details

储期间的额定开路电压。

依赖关系

若要使用此参数,请为参数设置 建模选项 价值 基于方程 并为参数设置 存储条件 价值 指定存储期间的开路电压.

默认值

0.9

程序使用名称

OCV_age

可计算

# 存储期间的荷电状态 — 储存期间的电荷水平

Details

储期间的电荷电平。

依赖关系

若要使用此参数,请为参数设置 建模选项 价值 基于方程 并为参数设置 存储条件 价值 指定存储期间的荷电状态.

默认值

0.6

程序使用名称

SOC_age

可计算

# 内阻日历老化 — 内阻老化

Details

否包括电池内阻的老化。

默认值

false (关掉)

程序使用名称

enable_age_resistance

可计算

# 电压终端电阻线性缩放,b — 线性电压系数

Details

计算终端电阻的线性电压缩放因子。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 内阻日历老化 并为参数设置 建模选项 价值 基于方程.

默认值

2.2134e6

程序使用名称

OCV_scaling_resistance_age

可计算

# 端电压的电阻恒定偏移量,c — 用于计算端子电阻的电压恒定偏移

Details

电压的恒定偏移来计算端子的电阻。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 内阻日历老化 并为参数设置 建模选项 价值 基于方程.

默认值

1.632e6

程序使用名称

OCV_offset_resistance_age

可计算

# 端子电阻随温度变化的指数增长,d — 用于计算终端电阻的指数系数
V | uV | mV | kV | MV

Details

用于计算取决于温度的终端电阻的指数系数。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 内阻日历老化 并为参数设置 建模选项 价值 基于方程.

计量单位

V | uV | mV | kV | MV

默认值

0.515833569 V

程序使用名称

T_exponent_resistance_age

可计算

# 端子电阻时间指数,a — 用于计算阻力的指数系数

Details

用于计算取决于存储时间的电阻的指数系数。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 内阻日历老化 并为参数设置 建模选项 价值 基于方程查表法:温度.

默认值

0.75

程序使用名称

time_exponent_resistance_age

可计算

# 终端电阻日历老化的采样温度向量,T_ar — 用于计算端子耐老化性的温度矢量
K | degC | °F | degR | deltaK | Δ℃ | deltadegF | deltadegR

Details

计算终端电阻老化的温度向量。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 内阻日历老化 并为参数设置 建模选项 价值 表格化: 时间和温度查表法:温度.

计量单位

K | degC | degF | degR | deltaK | deltadegC | deltadegF | deltadegR

默认值

[273.15, 298.15, 323.15] K

程序使用名称

T_resistance_age_vector

可计算

# 用于端子电阻日历老化的采样存储时间间隔向量 — 用于计算引脚电阻老化的存储时间间隔
S | ns | uS | ms | min | hr | d

Details

存储时间间隔的向量,用于计算引脚的耐老化性。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 内阻日历老化 并为参数设置 建模选项 价值 表格化: 时间和温度.

计量单位

s | ns | us | ms | min | hr | d

默认值

[90.0, 180.0, 270.0, 360.0] d

程序使用名称

delta_time_resistance_age_vector

可计算

# 日历老化导致的端子电阻百分比变化,dR0(T_ar) — 老化导致的终端电阻变化百分比

Details

老化的结果的终端电阻的百分比变化。 向量的长度必须等于向量的长度 .

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 内阻日历老化 并为参数设置 建模选项 价值 查表法:温度.

默认值

[0.0, 0.0, 0.0]

程序使用名称

R_age_percentage_change_vector

可计算

# 端电阻寿命起始点至 dR(T_ar) 测量的时间间隔 — 使用寿命开始到dR(T_ar)测量之间的时间
| ns | 微秒 | ms | min | hr | d

Details

使用寿命开始到dR(T_ar)的测量之间的时间来计算端子的电阻。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 内阻日历老化 并为参数设置 建模选项 价值 查表法:温度.

计量单位

s | ns | us | ms | min | hr | d

默认值

100.0 d

程序使用名称

time_measurement_resistance_age_percentage_change

可计算

# 日历老化导致的端子电阻百分比变化,dR0(t_ar,T_ar) — 因老化引起的终端电阻变化百分比

Details

老化的结果的终端电阻的百分比变化的矩阵。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 内阻日历老化 并为参数设置 建模选项 价值 表格化: 时间和温度.

默认值

[0.0 0.0 0.0; 0.0 0.0 0.0; 0.0 0.0 0.0; 0.0 0.0 0.0]

程序使用名称

R_age_percentage_change_matrix

可计算

# 容量日历老化 — 容量老化

Details

是否启用电池容量老化。

默认值

false (关掉)

程序使用名称

enable_age_capacity

可计算

# 电压线性容量缩放,b — 线性电压系数

Details

计算容量的线性电压系数。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 容量日历老化 并为参数设置 建模选项 价值 基于方程.

默认值

1.5097e07

程序使用名称

OCV_scaling_capacity_age

可计算

# 电压容量恒定偏移量,c — 用于计算电容的电压恒定偏移

Details

电压的恒定偏移来计算电容。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 容量日历老化 并为参数设置 建模选项 价值 基于方程.

默认值

8.3625e06

程序使用名称

OCV_offset_capacity_age

可计算

# 容量随温度呈指数下降 — 用于计算容量的指数系数
V | uV | mV | kV | mV

Details

计算容量的指数系数。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 容量日历老化 并为参数设置 建模选项 价值 基于方程.

计量单位

V | uV | mV | kV | MV

默认值

0.6011 V

程序使用名称

T_exponent_capacity_age

可计算

# 容量时间指数,a — 根据存储时间计算容量的指数系数

Details

用于计算取决于存储时间的容量的指数系数。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 内阻日历老化 并为参数设置 建模选项 价值 基于方程查表法:温度.

默认值

0.75

程序使用名称

time_exponent_capacity_age

可计算

# 容量日历老化采样温度矢量,T_ac — 用于计算容量老化的温度向量
K | degC | degF | degR | deltaK | Δ℃ | deltadegF | deltadegR

Details

用于计算容量老化的温度向量。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 内阻日历老化 并为参数设置 建模选项 价值 表格化: 时间和温度查表法:温度.

计量单位

K | degC | degF | degR | deltaK | deltadegC | deltadegF | deltadegR

默认值

[273.15, 298.15, 323.15] K

程序使用名称

T_capacity_age_vector

可计算

# 容量日历老化存储时间间隔向量 — 用于计算容量老化的存储时间间隔
S | ns | uS | ms | min | hr | d

Details

用于计算容量老化的存储时间间隔的向量。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 内阻日历老化 并为参数设置 建模选项 价值 表格化: 时间和温度.

计量单位

s | ns | us | ms | min | hr | d

默认值

[90.0, 180.0, 270.0, 360.0] d

程序使用名称

delta_time_capacity_age_vector

可计算

# 由于日历老化导致的容量百分比变化,dAH(T_ac) — 老化导致的容量变化百分比

Details

老化导致的容量变化百分比的值向量。 向量的长度必须等于向量的长度 .

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 容量日历老化 并为参数设置 建模选项 价值 查表法:温度.

默认值

[0.0, 0.0, 0.0]

程序使用名称

C_age_percentage_change_vector

可计算

# 容量初值与dAH(T_ac)测量之间的时间 — 使用寿命开始到dAH测量之间的时间(T_ac)
| ns | 微秒 | ms | min | hr | d

Details

使用寿命开始到测量之间的时间 .

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 容量日历老化 并为参数设置 建模选项 价值 查表法:温度.

计量单位

s | ns | us | ms | min | hr | d

默认值

100.0 d

程序使用名称

time_measurement_capacitance_age_percentage_change

可计算

# 日历老化导致的容量百分比变化,dAH(t_ac,T_ac) — 由于老化导致的容量变化百分比取决于存储时间和温度

Details

老化导致容量变化的百分比矩阵,取决于存储时间和温度。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 内阻日历老化 并为参数设置 建模选项 价值 表格化: 时间和温度.

默认值

[0.0 0.0 0.0; 0.0 0.0 0.0; 0.0 0.0 0.0; 0.0 0.0 0.0]

程序使用名称

C_age_percentage_change_matrix

可计算

热参数

# 启用热端口 — 打开热端口

Details

打开它以使用热端口。

默认值

false (关掉)

程序使用名称

has_thermal_port

可计算

# 仿真温度 — 电池温度
K | degC | degF | degR | deltaK | Δ℃ | deltadegF | deltadegR

Details

在模拟过程中,当热端口未被激活时,表中使用的电池温度。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用热端口 .

计量单位

K | degC | degF | degR | deltaK | deltadegC | deltadegF | deltadegR

默认值

298.15 K

程序使用名称

T_const

可计算

# 热质量 — 热端口相关联的热容量
J/K | kJ/K

Details

热口相关联的热容量*H*。 它表示将电池温度升高一度开尔文所需的能量。

依赖关系

若要使用此选项,请选中此框 启用热端口 .

计量单位

J/K | kJ/K

默认值

100.0 J/K

程序使用名称

thermal_mass

可计算