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    車(chē)用燃料電池歐姆內(nèi)阻辨識(shí)算法

    2018-12-08 06:29:08曾雷符興鋒任強(qiáng)張松林翟艷霞王佳騏
    汽車(chē)零部件 2018年11期
    關(guān)鍵詞:歐姆估計(jì)值內(nèi)阻

    曾雷,符興鋒,任強(qiáng),張松林,翟艷霞,王佳騏

    (廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司汽車(chē)工程研究院,廣州廣東 511434)

    0 引言

    燃料電池是一種把燃料所具有的吉布斯自由能部分轉(zhuǎn)換成電能的裝置,它分為堿性燃料電池、磷酸燃料電池、固體氧化物燃料電池、質(zhì)子交換膜燃料電池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell, PEMFC)。其中PEMFC以氫作為燃料,具有功率密度高、體積小、質(zhì)量輕、反應(yīng)溫度適中、啟動(dòng)速度快、比能量高等優(yōu)點(diǎn),是21世紀(jì)最有前途的“綠色能源”裝置[1],被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)未來(lái)汽車(chē)工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要方向之一[2]。

    對(duì)于PEMFC來(lái)說(shuō),歐姆內(nèi)阻是其運(yùn)行的一個(gè)重要參數(shù),它反映了燃料電池內(nèi)部的運(yùn)行狀態(tài)[3],是衡量質(zhì)子和電子在電池內(nèi)部傳輸難易程度的主要標(biāo)志,體現(xiàn)發(fā)電效率的大小[4]。另外,通過(guò)估計(jì)歐姆內(nèi)阻可以間接地預(yù)測(cè)膜的濕度和電池壽命的衰減。文獻(xiàn)[5-6]中采用交流阻抗法測(cè)量燃料電池的內(nèi)阻,該方法對(duì)燃料電池的擾動(dòng)比較小,但也需要額外的激勵(lì)源。文獻(xiàn)[7]中采用改進(jìn)型交流阻抗法測(cè)量燃料電池的內(nèi)阻,但仍然需要額外的激勵(lì)源。文獻(xiàn)[3]中則采用雙卡爾曼濾波算法估計(jì)燃料電池歐姆內(nèi)阻,只需輸入燃料電池電壓電流數(shù)據(jù)即可實(shí)時(shí)辨識(shí)出燃料電池歐姆內(nèi)阻,但雙卡爾曼濾波算法相對(duì)較復(fù)雜。本文作者采用最小二乘法,根據(jù)燃料電池電壓電流數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)辨識(shí)燃料電池歐姆內(nèi)阻。

    1 燃料電池等效電路模型

    1.1 燃料電池工作原理

    PEMFC由陽(yáng)極、陰極和質(zhì)子交換膜組成,基本原理如圖1所示。工作時(shí),氫氣和氧氣發(fā)生反應(yīng)形成離子移動(dòng),從而在外部電路形成電流。陽(yáng)極發(fā)生氧化反應(yīng),電子流流向外部電路,氫離子穿過(guò)質(zhì)子交換膜到達(dá)陰極:

    H2→2H++2e

    (1)

    陰極發(fā)生還原反應(yīng),氧氣與氫離子結(jié)合產(chǎn)生水:

    (2)

    電池總反應(yīng):

    (3)

    圖1 PEMFC基本原理

    1.2 燃料電池工作原理

    文獻(xiàn)[8]中同時(shí)考慮燃料電池內(nèi)阻容性和阻性的特點(diǎn),提出的電池內(nèi)部電路模型如圖2所示,該模型由一個(gè)電阻和一個(gè)阻容并聯(lián)環(huán)節(jié)組成。

    圖2 燃料電池內(nèi)部電路模型

    模型中電阻R0即是所求的歐姆內(nèi)阻,由于該電阻的存在,當(dāng)電流IL發(fā)生突變時(shí)也會(huì)引起輸出電壓UL的突變,由雙電層分布電容CTh和電阻RTh組成的RC并聯(lián)環(huán)節(jié),體現(xiàn)了燃料電池電極表面多孔結(jié)構(gòu)的化學(xué)特性[3]。燃料電池能斯特電壓與氫氣壓力、氧氣壓力以及溫度等多種因素有關(guān),實(shí)際得到的開(kāi)路電壓要比理論計(jì)算得到的能斯特電壓小[3]。模型中的UOC可理解為燃料電池的開(kāi)路電壓,在燃料電池正常工作區(qū)域(線(xiàn)性區(qū)域)可視為定值。

    1.3 等效電路模型的差分方程

    根據(jù)電路相關(guān)知識(shí)可列出等效模型的數(shù)學(xué)關(guān)系如下:

    (4)

    下面推導(dǎo)該模型的差分方程,將公式(4)離散化得

    (5)

    式中:Δt為采樣間隔;τ為時(shí)間常數(shù);k為采樣時(shí)刻。令Ek為k時(shí)刻的動(dòng)態(tài)電壓:

    Ek=UL,k-UOC,k

    (6)

    由公式(5)和(6)可得

    Ek+1=-[e-Δt/τUTh,k+(1-e-Δt/τ)RThIL,k]-IL,k+1R0=

    -[e-Δt/τ(UOC,k-UL,k-IL,kR0)+(1-e-Δt/τ)RThIL,k]-IL,k+1R0=

    e-Δt/τEk+(-R0)IL,k+1+[e-Δt/τR0-(1-e-Δt/τ)RTh]IL,k

    (7)

    因此,差分方程可以寫(xiě)成:

    Ek+1=aEk+bIL,k+1+cIL,k

    (8)

    式中:a、b、c為待估計(jì)參數(shù),a、b、c分別為

    (9)

    由公式(9)可知,只要能辨識(shí)出差分方程的參數(shù)b,就可以求出電池等效模型的參數(shù)R0,即燃料電池的歐姆內(nèi)阻。

    2 利用最小二乘法辨識(shí)歐姆內(nèi)阻

    2.1 離線(xiàn)最小二乘法

    最小二乘法是一種古老的數(shù)據(jù)處理方法,由高斯首先提出最小二乘法的概念,并將它用于天文計(jì)算。在參數(shù)辨識(shí)領(lǐng)域中,最小二乘法是重要的估計(jì)方法。它既可以用于動(dòng)態(tài)系統(tǒng)也可用于靜態(tài)系統(tǒng),既可用于線(xiàn)性系統(tǒng)也可用于非線(xiàn)性系統(tǒng),既可用于離線(xiàn)估計(jì)也可用于在線(xiàn)估計(jì)。在隨機(jī)的環(huán)境條件下,利用最小二乘法時(shí),并不要求觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)提供出有關(guān)噪聲的概率統(tǒng)計(jì)特性,而這種方法所得出的結(jié)果卻有相當(dāng)好的統(tǒng)計(jì)特性。下面對(duì)最小二乘法基本原理進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹,假設(shè)被辨識(shí)系統(tǒng)的差分方程:

    z(k)=-a1z(k-1)-......-anz(k-na)+b0u(k)+b1u(k-1)+......+bnu(k-nb)+e(k)

    (10)

    式中:z(k)為系統(tǒng)輸出量的第k次觀(guān)測(cè)值,z(k-1)是系統(tǒng)輸出量的第k-1次觀(guān)測(cè)值,依次類(lèi)推;u(k)為系統(tǒng)的第k次輸入值;e(k)為均值為零的噪聲;a1、......、an,b1、......、bn為待辨識(shí)參數(shù)。

    令:

    (11)

    式中:h為樣本集合;θ為待辨識(shí)參數(shù)向量,則式(10)可改寫(xiě)為

    z(k)=hT(k)θ+e(k)

    (12)

    對(duì)于k=1,2,......,G,構(gòu)成了一個(gè)線(xiàn)性方程組,可以寫(xiě)成:

    zG(k)=HG(k)θ+eG(k)

    (13)

    式中:

    (14)

    HG=

    (15)

    最小二乘法的基本思想是找出一個(gè)參數(shù)估計(jì)值θ,使得判定函數(shù):

    (16)

    取極小值,此時(shí)的參數(shù)估計(jì)值稱(chēng)為最小二乘法意義下的估計(jì)值,用θGS表示,可以推出:

    (17)

    2.2 遞推最小二乘法及歐姆內(nèi)阻辨識(shí)

    上一節(jié)討論的最小二乘算法是一種離線(xiàn)算法,適合成批處理觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)。為了實(shí)時(shí)跟蹤動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的時(shí)變參數(shù),需轉(zhuǎn)化成遞推算法。遞推算法的基本思想是當(dāng)被辨識(shí)系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí),每獲得一組新的觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)后,在上次估計(jì)結(jié)果的基礎(chǔ)上,利用新獲取的觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)上次估計(jì)的結(jié)果根據(jù)遞推算法進(jìn)行修正,從而遞推得到新的參數(shù)估計(jì)值。這樣隨著新的觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)的逐次引入,不斷地進(jìn)行參數(shù)估計(jì),直到參數(shù)估計(jì)值接近于真實(shí)值。遞推最小二乘算法的基本思想可以概括:

    此次新的估計(jì)值=上次老的估計(jì)值+修正項(xiàng)

    即新的估計(jì)值是在老的估計(jì)值的基礎(chǔ)上,利用新的觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)老估計(jì)值進(jìn)行修正而得到的。假設(shè)上次老的估計(jì)值:

    (18)

    則此次新的估計(jì)值:

    (19)

    令:

    (20)

    則可以推出:

    (21)

    整理得到最小二乘法的遞推公式:

    (22)

    最小二乘算法的推導(dǎo)中,沒(méi)有做任何近似處理。因此,遞推估計(jì)和離線(xiàn)估計(jì)在理論上是一致的。結(jié)合公式(8)電池模型的差分方程,可知:

    (23)

    式中:Ek=UL,k-UOC,k,開(kāi)路電壓UOC,k在燃料電池正常工作區(qū)域可視為定值,給定初始值P0和θGS,0(后面章節(jié)有初始值設(shè)定分析),再輸入燃料電池兩端電壓、電流值即可實(shí)時(shí)辨識(shí)出a、b、c3個(gè)參數(shù)。根據(jù)公式(9)可知?dú)W姆內(nèi)阻為-b,從而得到電池的歐姆內(nèi)阻。

    3 算法分析及驗(yàn)證

    3.1 歐姆內(nèi)阻辨識(shí)

    文中采用廣汽某款燃料電池車(chē)上的電堆,額定功率30 kW,由120片單體串聯(lián)而成,工作電流0~500 A,工作電壓60~120 V,開(kāi)路電壓105 V。文中搭載NEDC(New European Driving Cycle)工況進(jìn)行算法的分析及驗(yàn)證。NEDC是新歐洲行駛工況,主要有歐洲、中國(guó)、澳大利亞等國(guó)家使用,由市區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)循環(huán)和市郊運(yùn)轉(zhuǎn)循環(huán)組成,其電壓電流曲線(xiàn)如圖3所示,采樣間隔為0.2 s。

    圖3 NEDC工況電壓電流曲線(xiàn)

    給定初始值如下:

    θGS,0=[1, 1, 1]T×m

    (24)

    式中:n為1×106;m為0。實(shí)時(shí)辨識(shí)出的歐姆內(nèi)阻曲線(xiàn)如圖4所示??梢钥闯觯涸诒孀R(shí)初期結(jié)果波動(dòng)比較大,這是因?yàn)樗惴ㄔ诒孀R(shí)初期還未收斂,之后曲線(xiàn)逐漸穩(wěn)定,驗(yàn)證了算法的收斂性,最終的辨識(shí)結(jié)果為0.037 9 Ω。

    圖4 歐姆內(nèi)阻辨識(shí)結(jié)果

    3.2 算法驗(yàn)證

    燃料電池的可測(cè)量較少,常用的參數(shù)辨識(shí)準(zhǔn)確與否的驗(yàn)證方法是利用真實(shí)電壓輸出與辨識(shí)得到內(nèi)部參數(shù)值之后,利用辨識(shí)參數(shù)值導(dǎo)入仿真模型得到的電壓輸出值,兩者相比較可以得出參數(shù)辨識(shí)算法對(duì)電池內(nèi)部參數(shù)的辨識(shí)能力,兩者之間的誤差值越小,則辨識(shí)算法越準(zhǔn)確,這是目前較為常用的參數(shù)辨識(shí)算法的評(píng)價(jià)方法。在Simulink仿真平臺(tái)上搭建好驗(yàn)證模型,如圖5所示,輸入電流、真實(shí)的電壓以及開(kāi)路電壓值,利用遞推最小二乘法估計(jì)出歐姆內(nèi)阻,然后反推出仿真電壓值,再結(jié)合真實(shí)電壓值得出電壓誤差曲線(xiàn)。電壓誤差如圖6所示,可以看出:整個(gè)辨識(shí)過(guò)程中電壓誤差值始終在±1.5 V以?xún)?nèi),相對(duì)開(kāi)路電壓誤差為1.4%,驗(yàn)證了算法的有效性。

    3.3 算法初始值的設(shè)定

    對(duì)于上述算法,在開(kāi)始計(jì)算的第一步必須給定P0和θGS,0的初始值,表1是不同初始值對(duì)應(yīng)的估計(jì)結(jié)果,m、n含義見(jiàn)上文所述。

    圖5 驗(yàn)證模型

    圖6 電壓誤差結(jié)果

    mn101×1031×1061×101600.037 90.037 90.037 90.037 9-1000.038 50.037 90.037 90.037 91000.037 40.037 90.037 90.037 9

    從表中可以看出:當(dāng)n的取值足夠大時(shí)(1 000以上),初值的設(shè)定對(duì)估計(jì)結(jié)果無(wú)影響。當(dāng)n初始取值10時(shí),m初始值-100和100對(duì)應(yīng)的相對(duì)誤差也僅為1.6%和1.3%,在可接受范圍內(nèi)。因此,初始值的選定對(duì)估計(jì)結(jié)果影響很小,當(dāng)n取值足夠大時(shí),初值對(duì)估計(jì)結(jié)果的影響基本可以忽略。由此可見(jiàn),算法具有良好的魯棒性。

    4 結(jié)束語(yǔ)

    文中基于質(zhì)子交換膜燃料電池的等效電路模型,提出采用最小二乘法辨識(shí)電池的歐姆內(nèi)阻,所提出的方法與現(xiàn)有方法相比,具有在線(xiàn)實(shí)時(shí)估計(jì)、無(wú)需額外激勵(lì)源以及硬件電路支持、算法較簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),而且通過(guò)搭載整車(chē)NEDC工況,在Simulink仿真平臺(tái)上驗(yàn)證了該算法的收斂性、有效性以及良好的魯棒性。當(dāng)然,該算法僅僅適用于燃料電池在線(xiàn)性工作區(qū)域內(nèi),結(jié)合實(shí)車(chē)數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn)燃料電池大部分時(shí)間都工作在線(xiàn)性區(qū)域,因此并不影響此方法的推廣。對(duì)于PEMFC來(lái)說(shuō),歐姆內(nèi)阻反映了燃料電池內(nèi)部的運(yùn)行狀態(tài),是衡量質(zhì)子和電子在電池內(nèi)部傳輸難易程度的主要標(biāo)志,體現(xiàn)發(fā)電效率的大小。另外,通過(guò)估計(jì)歐姆內(nèi)阻可以間接地預(yù)測(cè)膜的濕度和電池壽命的衰減。由于電堆中各單體本身存在差異性以及電堆裝配工藝的原因,單體電池的輸出特性存在不一致,而單片電池的性能會(huì)直接影響到整個(gè)電堆的性能。因此,辨識(shí)出的歐姆內(nèi)阻可應(yīng)用于:(1)間接估算膜的濕度,為加濕策略提供參考;(2)間接估算電堆的健康狀態(tài),從而預(yù)測(cè)電堆壽命;(3)估算電堆輸出功率、發(fā)電效率等狀態(tài)參數(shù);(4)辨識(shí)出單體的歐姆內(nèi)阻可判斷電堆的不一致性,從而及時(shí)采用相應(yīng)措施。

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