单液流锌镍电池能量监控平台的设计与实现

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随着各国将新能源作为未来能源的发展对象,大规模储能技术被各国广泛关注,液流电池在大规模储能技术中扮演着重要的角色,其中单液流锌镍电池相较于双液流电池具有多种优点,但是它发展时间较短,使用时很多性能还没达到预计要求,所以设计单液流锌镍电池能量监控平台为提高单液流锌镍电池性能研究做基础。本文的主要研究内容有:(1)对单液流锌镍电池的工作原理和工作特性进行分析,搭建单液流锌镍电池的二阶RC等效电路模型,并通过充放电实验获得实验数据,再使用MATLAB的拟合工具拟合出单液流锌镍电池的等效电路参数,最后通过无迹卡尔曼滤波算法对单液流锌镍电池的荷电状态进行估计。(2)确定单液流锌镍电池能量监控平台的设计方案。硬件电路主要由主控器、充放电电路、电解液流速控制电路、温度检测电路、漏液检测电路和辅助电源电路组成,完成单液流锌镍电池的充放电工作、数据采集和分析、电路的保护和检测功能。下位机软件程序设计主要完成充放电的控制程序、电解液流速控制程序、通讯程序的设计,实现各部分硬件电路功能;上位机软件设计实现对电池的监控功能及可视化界面的操作。通过数据分析实验,说明监控平台能够准确获得电池运行参数,且测量精度满足实际要求,系统出现异常状态时,报警功能能够及时动作,经实验表明该监控平台能够完成对单液流锌镍电池的管理和监控。
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