摘要:因蓄電池和超級電容器分別具有高能量密度和高功率密度的優(yōu)點,將它們組合成混合儲能系統(tǒng)(HybridEnergystoragesystem,HEss)可以滿足微電網(wǎng)的多種要求?,F(xiàn)基于并聯(lián)型混合儲能系統(tǒng)結(jié)構(gòu),提出了基于超級電容荷電狀態(tài)(stateofCharge,soC)的功率再分配的優(yōu)化方案,在Matlab!simulink中搭建了仿真模型,驗證了所提分配策略的有效性。
摘要:因蓄電池和超級電容器分別具有高能量密度和高功率密度的優(yōu)點,將它們組合成混合儲能系統(tǒng)(Hybrid Energy Storage System,HESS)可以滿足微電網(wǎng)的多種要求?,F(xiàn)基于并聯(lián)型混合儲能系統(tǒng)結(jié)構(gòu),提出了基于超級電容荷電狀態(tài)(State of Charge,SOC)的功率再分配的優(yōu)化方案,在Matlab/Simulink中搭建了仿真模型,驗證了所提分配策略的有效性。
在科學(xué)技術(shù)高度發(fā)達(dá)的今天,各種各樣的高科技出現(xiàn)在我們的生活中,為我們的生活帶來便利,那么你知道這些高科技可能會含有的鋰離子電池管理系統(tǒng)BMS和荷電狀態(tài)SOC嗎?
人類社會的進(jìn)步離不開社會上各行各業(yè)的努力,各種各樣的電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代離不開我們的設(shè)計者的努力,其實很多人并不會去了解電子產(chǎn)品的組成,比如BMS電池管理系統(tǒng)。
參考設(shè)計實現(xiàn)了精確的荷電狀態(tài)測量(通過BQ34Z100-G1),并降低了待機(jī)和出廠模式電流消耗(通過優(yōu)化的偏置電源解決方案)。 這兩種解決方案共同提高了電動自行車電池組的能效,為用戶提供了更長的使用時間。