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        基于維納過程鉛酸蓄電池低溫放電特性研究

        2021-03-22 02:56:34李明峻戚繼先鄭昆嚴婷婷
        關(guān)鍵詞:維納概率密度函數(shù)酸蓄電池

        李明峻 , 戚繼先 , 鄭昆 , 嚴婷婷

        (1.工業(yè)和信息化部電子第五研究所, 廣東 廣州 510610;2.蕪湖賽寶信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司, 安徽 蕪湖 241002)

        0 引言

        鉛酸蓄電池具有成本低、 壽命長、 安全性高和環(huán)保等特點, 在電池工業(yè)中占有很大的優(yōu)勢。在常規(guī)車輛或裝甲坦克等裝備的啟動電池應(yīng)用方面, 鉛酸蓄電池的市場占有率達到98%以上[1-3]。低溫啟動電池要求低溫工作環(huán)境溫度為-45 ℃, 而電池普遍對低溫環(huán)境的適應(yīng)性差, 經(jīng)常出現(xiàn)啟動電池性能變差導(dǎo)致的啟動故障[4-6]。 本文模擬鉛酸蓄電池的低溫放電行為, 針對低溫放電容量變化的特點, 采用隨機過程理論, 研究其低溫放電容量衰減特征和規(guī)律。

        1 基于維納(Winner) 過程的退化模型

        維納過程[7-9]作為一種隨機過程模型, 一般被用于描述產(chǎn)品性能非單調(diào)的退化過程。

        設(shè){Y (t), t>0} 為產(chǎn)品性能指標的退化過程數(shù)據(jù), 當其服從維納過程時, 方程如下:

        式(1) 中: μ——漂移參數(shù);

        σ——擴散參數(shù);

        B (·) ——退化過程隨機動態(tài)的標準布朗運動過程。

        維納過程表征的退化過程, 具有以下性質(zhì):

        1) Y(t)=0;

        2) Y(t)擁有獨立增量ΔY(t)=Y(t+Δt)-Y(t);

        3) 獨立增量ΔY(t)服從正態(tài)分布ΔY(t)~N(μΔτ(t), σ2Δτ(t)), 其中, Δτ(t)=τ(t+Δt)-τ(t)。

        當Y(0)=0 時, 退化增量ΔY(t)的概率密度函數(shù)可以表示為:

        期望、 方差和變異系數(shù)分別為:

        退化過程的失效閾值為L, 即當產(chǎn)品性能指標退化達到L 時, 產(chǎn)品失效, 則產(chǎn)品的失效時間T為首次達到失效閾值的時間, T 服從逆高斯分布T~IG (L/μ, L2/σ2), 其對應(yīng)的概率密度函數(shù)與累積函數(shù)為:

        2 蓄電池低溫放電容量退化建模

        選取兩組鉛酸蓄電池, 根據(jù)GJB 2514A-2012《軍用鉛酸蓄電池通用規(guī)范》、 GJB 516B-2009 《軍用汽車鉛酸蓄電池通用規(guī)范》 開展-40 ℃低溫放電試驗, 試驗結(jié)果數(shù)據(jù)如圖1 所示。 選取的鉛酸蓄電池的標稱容量C 為180 Ah, 低溫放電容量最高C 為75 Ah, 隨著充放電次數(shù)的增加, 蓄電池低溫放電容量整體趨勢不斷地降低。 經(jīng)過20 次循環(huán)后, 蓄電池低溫放電容量降至20 Ah。

        分析蓄電池低溫放電容量循環(huán)衰減過程, 將每一次低溫放電容量減去上一次低溫放電容量,得到每個循環(huán)低溫放電容量的退化量ΔC, 如圖2所示。 從圖2 中可以看出, 除第四個循環(huán)衰減最為明顯外, 其余每次循環(huán)衰減范圍為-3.01~6.22 Ah,出現(xiàn)9 次放電容量循環(huán)衰減為負的情況, 循環(huán)衰減呈現(xiàn)隨機性。

        式(8) 中: C——鉛酸蓄電池放電容量;

        i——鉛酸蓄電池編號, i=1, 2;

        j——循環(huán)測試次數(shù), j=2, 3, ……20。

        圖1 鉛酸蓄電池低溫放電容量變化曲線

        圖2 鉛酸蓄電池低溫放電容量變化情況

        使用維納過程來表征退化過程, 其退化量ΔC服從正態(tài)分布: ΔCij~N (μΔt, σ2Δt) 且Δt=1。 退化過程的似然函數(shù)可表示為:

        3 退化模型分析

        得到鉛酸蓄電池低溫循環(huán)放電容量退化數(shù)據(jù),基于維納隨機過程建立退化模型, 使用馬爾科夫鏈蒙特卡洛方法(MCMC) 方法對模型進行求解, 獲取模型參數(shù)后驗分布與模型參數(shù)估計結(jié)果。 參數(shù)后驗分布的概率密度函數(shù)圖如圖3 所示, 模型參數(shù)迭代軌跡圖如圖4 所示, 從圖4 中觀測無顯著的不規(guī)律變化, 可以判斷模型參數(shù)計算收斂。

        圖3 模型參數(shù)后驗分布概率密度函數(shù)

        圖4 模型參數(shù)仿真迭代軌跡圖

        模型參數(shù)估計結(jié)果如表1 所示。 取失效閾值L=36 Ah, 得到鉛酸蓄電池低溫放電容量隨放電循環(huán)次數(shù)的可靠性變化情況如圖5 所示, 前6 次的可靠性達到95%以上, 隨著循環(huán)次數(shù)的增加, 低溫放電可靠性水平迅速地下降。 在第十四次循環(huán)時, 可靠性低于50%; 第二十次循環(huán)時可靠性僅為25%。

        表1 模型參數(shù)估計結(jié)果

        圖5 鉛酸蓄電池容量低溫放電可靠性評估結(jié)果

        4 結(jié)束語

        本文針對某型鉛酸蓄電池開展了-40 ℃下的低溫循環(huán)放電研究, 結(jié)果表明: 低溫對鉛酸蓄電池的低溫放電容量的影響顯著, 180 Ah 標稱容量的鉛酸蓄電池, 在-40 ℃條件下初始放電容量僅達到標稱容量的42%。 隨著放電循環(huán)次數(shù)的增加, 低溫放電容量迅速地下降, 且衰減呈現(xiàn)一定的隨機性。 建立了基于維納過程的退化模型, 得到了鉛酸蓄電池低溫放電容量衰減的隨機特性和可靠性特征, 結(jié)果表明該模型的實用性較高, 能夠為后續(xù)研究提供參考。

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