[发明专利]一种测试超级电容器储能系统容量、内阻的方法及系统有效
| 申请号: | 201710811058.8 | 申请日: | 2017-09-11 |
| 公开(公告)号: | CN107860979B | 公开(公告)日: | 2020-07-03 |
| 发明(设计)人: | 吴佳美;何啸月;阮殿波 | 申请(专利权)人: | 宁波中车新能源科技有限公司 |
| 主分类号: | G01R27/26 | 分类号: | G01R27/26;G01R27/02 |
| 代理公司: | 宁波市鄞州盛飞专利代理事务所(特殊普通合伙) 33243 | 代理人: | 龙洋 |
| 地址: | 315111 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 测试 超级 电容器 系统 容量 内阻 方法 | ||
1.一种测试超级电容器储能系统容量、内阻的方法,其特征在于,包括步骤:
S1.控制装置定期采集超级电容器储能系统的电压及电流数据,对采集的电压及电流数据进行转换,并将转换后的电压及电流数据传输至计算机;
S2.计算机根据接收的电压及电流数据,计算所述超级电容器储能系统的容量及内阻;
其中,所述超级电容器储能系统的容量计算公式如下:
其中,C为超级电容器储能系统的容量;
q为单位时间内超级电容器储能系统释放的电荷量总和;
Umax为采集到的最大电压值;
Umin为采集到的最小电压值;
R*Imin为所述超级电容器储能系统的内阻消耗的电压;
所述超级电容器储能系统的内阻计算公式如下:
其中,R为超级电容器储能系统的内阻;
Umax为采集到的最大电压值;
Imax为采集到的最大电流值;
Ui为超级电容器储能系统放电15ms后采集到的电压值。
2.如权利要求1所述的一种测试超级电容器储能系统容量、内阻的方法,其特征在于,步骤S1中,所述电压及电流数据采集间隔为1ms。
3.如权利要求1所述的一种测试超级电容器储能系统容量、内阻的方法,其特征在于,步骤S1中,控制装置将接收的电压及电流数据由模拟信号转换为数字信号,并通过光通信将转换后的电压及电流数据传输至计算机。
4.如权利要求2所述的一种测试超级电容器储能系统容量、内阻的方法,其特征在于,步骤S2中,利用积分的方式将电荷量进行汇总,并计算单位时间内超级电容器储能系统释放的电荷量总和,计算公式如下:
其中,q为单位时间内超级电容器储能系统释放的电荷量总和;I为实时采集的电流值。
5.如权利要求1所述的一种测试超级电容器储能系统容量、内阻的方法,其特征在于,步骤S2之后还包括:于计算机界面展示计算得出的所述超级电容器储能系统的容量及内阻。
6.一种测试超级电容器储能系统容量、内阻的系统,其特征在于,包括:控制装置及计算机;
所述控制装置与超级电容器储能系统及计算机连接,所述控制装置用于定期采集超级电容器储能系统的电压及电流数据,对采集的电压及电流数据进行转换,并将转换后的电压及电流数据传输至计算机;
所述计算机用于根据接收的电压及电流数据,计算所述超级电容器储能系统的容量及内阻;
其中,所述超级电容器储能系统的容量计算公式如下:
其中,C为超级电容器储能系统的容量;
q为单位时间内超级电容器储能系统释放的电荷量总和;
Umax为采集到的最大电压值;
Umin为采集到的最小电压值;
R*Imin为所述超级电容器储能系统的内阻消耗的电压;
所述超级电容器储能系统的内阻计算公式如下:
其中,R为超级电容器储能系统的内阻;
Umax为采集到的最大电压值;
Imax为采集到的最大电流值;
Ui为超级电容器储能系统放电15ms后采集到的电压值。
7.如权利要求6所述的一种测试超级电容器储能系统容量、内阻的系统,其特征在于,所述控制装置包括:信号板、控制器、外围设备接口板及稳压电源;
所述信号板与超级电容器储能系统内的电压传感器及电流传感器连接,所述信号板用于对所述电压传感器及电流传感器获取的电压及电流数据进行定期采集;
所述控制器与所述信号板连接,所述控制器用于对信号板采集的电压及电流数据进行不同串口转换;
所述外围设备接口板与所述控制器及计算机连接,所述外围设备接口板用于与计算机进行通信;
所述稳压电源分别与所述信号板、控制器及外围设备接口板连接,所述稳压电源用于供电。
8.如权利要求6所述的一种测试超级电容器储能系统容量、内阻的系统,其特征在于,所述计算机包括:计算单元及展示界面;
所述计算单元用于根据接收的电压及电流数据,计算所述超级电容器储能系统的容量及内阻;
所述展示界面用于展示计算得出的所述超级电容器储能系统的容量及内阻。
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