Modelización de batería de vehículo eléctrico empleando Scilab XCos

Autores
Granato, Nicolas; Dri, Juan Pablo
Año de publicación
2021
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
El avance de los vehículos eléctricos es retrasado por los inconvenientes surgidos del sistema de almacenamiento de energía. El desarrollo del componente más crítico más crítico de los subsistemas de los vehículos eléctricos es el principal obstáculo en la electrificación del parque automotor, por lo que es necesario comprender perfectamente el funcionamiento y poder modelizar su comportamiento dinámico, para poder predecir su estado y vinculación con el sistema completo. El desarrollo de un sistema de gestión de la batería (BMS) es clave para el correcto funcionamiento y predicción de los vehículos, siendo un paso previo el completo entendimiento del sistema de baterías. En este caso, se analizará el caso del Volkswagen ID.3, que cuenta con un pack de 8 módulos y 192 celdas de batería. Un modelo de batería preciso en la plataforma de simulación es vital para diseñar un sistema eficiente alimentado por batería. En el proyecto, se desarrolla una batería eléctrica en Scilab Xcos. La estructura del modelo se explica en detalle y se presenta un modelo de batería para una batería de litio, validado con resultados experimentales previos. A partir de la comparación, el modelo desarrollado es capaz de predecir con precisión el estado de la tensión, corriente, estado de carga e influencia de la temperatura. Se inicia del modelo equivalente de doble polarización, que se compone de la tensión de circuito abierto (OCV), resistencia interna (Rs), y dos conexiones de resistencia y capacitor en paralelo para simular la respuesta rápida y lenta. La información de entrada al sistema son la corriente de carga o descarga (I), el estado de carga (SOC), y posteriormente la temperatura. El análisis del circuito equivalente resulta en la creación de un modelo que describe precisamente el funcionamiento y los efectos de las variables clave en una batería de ion Litio de un vehículo eléctrico
Fil: Dilcich, Ferderico. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina.
Fil: Dri, Juan Pablo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina.
Materia
Batería
vehículo eléctrico
Litio
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
2023-12-12T12:35:07Z
Repositorio
Repositorio Institucional Abierto (UTN)
Institución
Universidad Tecnológica Nacional
OAI Identificador
oai:ria.utn.edu.ar:20.500.12272/9168

id RIAUTN_c8aa2e10930050662203c566651e03a6
oai_identifier_str oai:ria.utn.edu.ar:20.500.12272/9168
network_acronym_str RIAUTN
repository_id_str a
network_name_str Repositorio Institucional Abierto (UTN)
spelling Modelización de batería de vehículo eléctrico empleando Scilab XCosGranato, NicolasDri, Juan PabloBateríavehículo eléctricoLitioEl avance de los vehículos eléctricos es retrasado por los inconvenientes surgidos del sistema de almacenamiento de energía. El desarrollo del componente más crítico más crítico de los subsistemas de los vehículos eléctricos es el principal obstáculo en la electrificación del parque automotor, por lo que es necesario comprender perfectamente el funcionamiento y poder modelizar su comportamiento dinámico, para poder predecir su estado y vinculación con el sistema completo. El desarrollo de un sistema de gestión de la batería (BMS) es clave para el correcto funcionamiento y predicción de los vehículos, siendo un paso previo el completo entendimiento del sistema de baterías. En este caso, se analizará el caso del Volkswagen ID.3, que cuenta con un pack de 8 módulos y 192 celdas de batería. Un modelo de batería preciso en la plataforma de simulación es vital para diseñar un sistema eficiente alimentado por batería. En el proyecto, se desarrolla una batería eléctrica en Scilab Xcos. La estructura del modelo se explica en detalle y se presenta un modelo de batería para una batería de litio, validado con resultados experimentales previos. A partir de la comparación, el modelo desarrollado es capaz de predecir con precisión el estado de la tensión, corriente, estado de carga e influencia de la temperatura. Se inicia del modelo equivalente de doble polarización, que se compone de la tensión de circuito abierto (OCV), resistencia interna (Rs), y dos conexiones de resistencia y capacitor en paralelo para simular la respuesta rápida y lenta. La información de entrada al sistema son la corriente de carga o descarga (I), el estado de carga (SOC), y posteriormente la temperatura. El análisis del circuito equivalente resulta en la creación de un modelo que describe precisamente el funcionamiento y los efectos de las variables clave en una batería de ion Litio de un vehículo eléctricoFil: Dilcich, Ferderico. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina.Fil: Dri, Juan Pablo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina.2023-12-12T12:35:07Z2023-12-12T12:35:07Z2021-10-20info:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_5794info:ar-repo/semantics/documentoDeConferenciapdfapplication/pdfModelización de batería de vehículo eléctrico empleando Scilab XCos:3er Congreso sobre medios de Transporte y sus tecnologias Asociadas (2021)978-987-88-2765-0http://hdl.handle.net/20.500.12272/9168spainfo:eu-repo/semantics/openAccess2023-12-12T12:35:07Zhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 InternacionalDri, juan pabloAtribucion-Nocomercial-Compartirigual 4.0 Internacionalreponame:Repositorio Institucional Abierto (UTN)instname:Universidad Tecnológica Nacional2026-09-24T12:44:10Zoai:ria.utn.edu.ar:20.500.12272/9168instacron:UTNInstitucionalhttp://ria.utn.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://ria.utn.edu.ar/oaigestionria@rec.utn.edu.ar; fsuarez@rec.utn.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:a2026-09-24 12:44:12.034Repositorio Institucional Abierto (UTN) - Universidad Tecnológica Nacionalfalse
dc.title.none.fl_str_mv Modelización de batería de vehículo eléctrico empleando Scilab XCos
title Modelización de batería de vehículo eléctrico empleando Scilab XCos
spellingShingle Modelización de batería de vehículo eléctrico empleando Scilab XCos
Granato, Nicolas
Batería
vehículo eléctrico
Litio
title_short Modelización de batería de vehículo eléctrico empleando Scilab XCos
title_full Modelización de batería de vehículo eléctrico empleando Scilab XCos
title_fullStr Modelización de batería de vehículo eléctrico empleando Scilab XCos
title_full_unstemmed Modelización de batería de vehículo eléctrico empleando Scilab XCos
title_sort Modelización de batería de vehículo eléctrico empleando Scilab XCos
dc.creator.none.fl_str_mv Granato, Nicolas
Dri, Juan Pablo
author Granato, Nicolas
author_facet Granato, Nicolas
Dri, Juan Pablo
author_role author
author2 Dri, Juan Pablo
author2_role author
dc.subject.none.fl_str_mv Batería
vehículo eléctrico
Litio
topic Batería
vehículo eléctrico
Litio
dc.description.none.fl_txt_mv El avance de los vehículos eléctricos es retrasado por los inconvenientes surgidos del sistema de almacenamiento de energía. El desarrollo del componente más crítico más crítico de los subsistemas de los vehículos eléctricos es el principal obstáculo en la electrificación del parque automotor, por lo que es necesario comprender perfectamente el funcionamiento y poder modelizar su comportamiento dinámico, para poder predecir su estado y vinculación con el sistema completo. El desarrollo de un sistema de gestión de la batería (BMS) es clave para el correcto funcionamiento y predicción de los vehículos, siendo un paso previo el completo entendimiento del sistema de baterías. En este caso, se analizará el caso del Volkswagen ID.3, que cuenta con un pack de 8 módulos y 192 celdas de batería. Un modelo de batería preciso en la plataforma de simulación es vital para diseñar un sistema eficiente alimentado por batería. En el proyecto, se desarrolla una batería eléctrica en Scilab Xcos. La estructura del modelo se explica en detalle y se presenta un modelo de batería para una batería de litio, validado con resultados experimentales previos. A partir de la comparación, el modelo desarrollado es capaz de predecir con precisión el estado de la tensión, corriente, estado de carga e influencia de la temperatura. Se inicia del modelo equivalente de doble polarización, que se compone de la tensión de circuito abierto (OCV), resistencia interna (Rs), y dos conexiones de resistencia y capacitor en paralelo para simular la respuesta rápida y lenta. La información de entrada al sistema son la corriente de carga o descarga (I), el estado de carga (SOC), y posteriormente la temperatura. El análisis del circuito equivalente resulta en la creación de un modelo que describe precisamente el funcionamiento y los efectos de las variables clave en una batería de ion Litio de un vehículo eléctrico
Fil: Dilcich, Ferderico. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina.
Fil: Dri, Juan Pablo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional General Pacheco; Argentina.
description El avance de los vehículos eléctricos es retrasado por los inconvenientes surgidos del sistema de almacenamiento de energía. El desarrollo del componente más crítico más crítico de los subsistemas de los vehículos eléctricos es el principal obstáculo en la electrificación del parque automotor, por lo que es necesario comprender perfectamente el funcionamiento y poder modelizar su comportamiento dinámico, para poder predecir su estado y vinculación con el sistema completo. El desarrollo de un sistema de gestión de la batería (BMS) es clave para el correcto funcionamiento y predicción de los vehículos, siendo un paso previo el completo entendimiento del sistema de baterías. En este caso, se analizará el caso del Volkswagen ID.3, que cuenta con un pack de 8 módulos y 192 celdas de batería. Un modelo de batería preciso en la plataforma de simulación es vital para diseñar un sistema eficiente alimentado por batería. En el proyecto, se desarrolla una batería eléctrica en Scilab Xcos. La estructura del modelo se explica en detalle y se presenta un modelo de batería para una batería de litio, validado con resultados experimentales previos. A partir de la comparación, el modelo desarrollado es capaz de predecir con precisión el estado de la tensión, corriente, estado de carga e influencia de la temperatura. Se inicia del modelo equivalente de doble polarización, que se compone de la tensión de circuito abierto (OCV), resistencia interna (Rs), y dos conexiones de resistencia y capacitor en paralelo para simular la respuesta rápida y lenta. La información de entrada al sistema son la corriente de carga o descarga (I), el estado de carga (SOC), y posteriormente la temperatura. El análisis del circuito equivalente resulta en la creación de un modelo que describe precisamente el funcionamiento y los efectos de las variables clave en una batería de ion Litio de un vehículo eléctrico
publishDate 2021
dc.date.none.fl_str_mv 2021-10-20
2023-12-12T12:35:07Z
2023-12-12T12:35:07Z
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/conferenceObject
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
http://purl.org/coar/resource_type/c_5794
info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia
format conferenceObject
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv Modelización de batería de vehículo eléctrico empleando Scilab XCos:3er Congreso sobre medios de Transporte y sus tecnologias Asociadas (2021)
978-987-88-2765-0
http://hdl.handle.net/20.500.12272/9168
identifier_str_mv Modelización de batería de vehículo eléctrico empleando Scilab XCos:3er Congreso sobre medios de Transporte y sus tecnologias Asociadas (2021)
978-987-88-2765-0
url http://hdl.handle.net/20.500.12272/9168
dc.language.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
2023-12-12T12:35:07Z
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Dri, juan pablo
Atribucion-Nocomercial-Compartirigual 4.0 Internacional
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv 2023-12-12T12:35:07Z
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Dri, juan pablo
Atribucion-Nocomercial-Compartirigual 4.0 Internacional
dc.format.none.fl_str_mv pdf
application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Abierto (UTN)
instname:Universidad Tecnológica Nacional
reponame_str Repositorio Institucional Abierto (UTN)
collection Repositorio Institucional Abierto (UTN)
instname_str Universidad Tecnológica Nacional
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Abierto (UTN) - Universidad Tecnológica Nacional
repository.mail.fl_str_mv gestionria@rec.utn.edu.ar; fsuarez@rec.utn.edu.ar
_version_ 1877230872588976128
score 13.24418