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基于自放电阻抗变化的锂电池存储容量衰减评估技术
Evaluation Technology of Capacity Degradation for Lithium Batteries Based on Self-Discharge Impedance Variation
董明李晓枫熊锦晨刘王泽宇罗阳任明 · 中国电机工程学报 · 2025年2月 · Vol.45
锂电池在存储过程中因自放电导致性能衰退,影响其寿命。本文通过容量增量曲线分析容量衰减内因,结合不同因素下自放电过程的阻抗谱变化,采用弛豫时间分布法解析电化学反应机理,并建立容量衰减模型。结果表明,存储期间SEI膜阻抗增大,且随温度和初始SOC升高而加剧;容量损失主要源于活性锂消耗与SEI生长,容量衰减量与时间近似呈0.5次方关系。实验数据拟合验证了模型有效性,为锂电池寿命预测提供理论依据。
解读: 该自放电阻抗评估技术对阳光电源ST系列储能系统和PowerTitan大型储能产品具有重要应用价值。研究揭示的SEI膜阻抗增长机理与温度、SOC的关联规律,可直接应用于iSolarCloud平台的电池健康状态(SOH)预测算法优化,通过阻抗谱监测实现存储容量衰减的精准评估。容量衰减与时间0.5次方关系...
直线变压器驱动源模块中自放电气体火花开关绝缘恢复的研究
Study on Insulation Recovery of Self-discharge Gas Spark Switches in Linear Transformer Driver Modules
文振明 · 王志国 · 吕明辉 · 姜晓峰 等6人 · 高电压技术 · 2025年2月 · Vol.51
直线变压器驱动源(LTD)模块中气体开关在充电过程中发生自放电后,会通过充电隔离电阻与储能电容形成R-C续流回路,导致开关间隙绝缘无法及时恢复,影响模块充电可靠性。基于电路仿真分析了自放电开关的泄漏电流特性,发现放电后仍存在数安培的过阻尼衰减电流。搭建等效实验平台研究R-C续流下气体开关的绝缘恢复特性,结果表明续流使绝缘恢复时间延长数十毫秒;气压升高导致续流持续时间略增、截止阈值略降;充电电压和间隙数量对其影响较小,续流截止阈值多为0.4~0.6 A。泄漏电流持续时间随隔离电阻增大出现极值,推荐...
解读: 该气体开关绝缘恢复研究对阳光电源功率模块设计具有重要参考价值。虽然LTD属于脉冲功率领域,但其R-C续流回路下的开关绝缘恢复机理可借鉴至ST储能变流器和SG逆变器的功率模块保护设计中。研究揭示的泄漏电流特性(数安培过阻尼衰减)及隔离电阻优化方法(50-100kΩ兼顾隔离与一致性),可应用于储能系统的...
超级电容器物理特性对其充电容量的影响
Effects of Supercapacitor Physics on Its Charge Capacity
Hengzhao Yang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年1月
本文研究了多孔电极结构、电荷再分配及自放电三种物理因素对超级电容器充电容量的影响。通过分析恒流放电条件下输出电荷与放电电流的关系,探讨了超级电容器在不同工况下的可用容量边界,为提升储能系统的能量管理效率提供了理论依据。
解读: 超级电容器作为高功率密度储能元件,在阳光电源的储能系统(如PowerTitan、PowerStack)中可作为辅助储能单元,用于平抑高频功率波动或提升PCS的瞬态响应能力。本文对超级电容器物理特性的深入分析,有助于优化BMS的荷电状态(SOC)估算算法,提升系统在短时大功率输出场景下的效率。建议研发...
石墨烯超级电容器的自放电与电压恢复
Self-Discharge and Voltage Recovery in Graphene Supercapacitors
Suraj Subramanian · Mejo Akkaraparambil Johny · Muralidharan Malamal Neelanchery · Seema Ansari · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年12月
本文研究了石墨烯超级电容器的自放电与电压恢复特性,重点分析了电荷再分配机制对能量存储效率的影响。超级电容器的自放电直接影响其在独立应用场景下的可用能量,该研究为提升储能系统的能量保持能力提供了理论支撑。
解读: 该研究探讨的超级电容器自放电及电压恢复机制,对于阳光电源储能业务具有参考价值。虽然目前PowerTitan和PowerStack主要采用锂电池技术,但随着混合储能系统(电池+超级电容)在调频和瞬态功率补偿场景的应用增多,理解电荷再分配特性有助于优化BMS算法,提升系统在短时高频充放电下的能量管理精度...
一种用于无线传感器节点电源管理的实用超级电容器模型
A Practical Supercapacitor Model for Power Management in Wireless Sensor Nodes
Ruizhi Chai · Ying Zhang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年12月
本文提出了一种估算无线传感器节点中超级电容器状态的实用方法。在传感器节点的能量存储中,超级电容器的自放电过程是功率管理的关键考量因素。研究表明,超级电容器的电荷再分配过程同样对能量管理具有重要影响。
解读: 该文献聚焦于微小功率场景下的超级电容器建模与能量管理,与阳光电源目前主营的大功率储能系统(如PowerTitan、PowerStack)在应用规模和功率等级上存在显著差异。然而,文中关于超级电容器自放电特性及电荷再分配的建模方法,对于提升阳光电源储能系统BMS(电池管理系统)的SOC估算精度及长效储...