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摘要:
为解决锂电池荷电状态(SOC)难以精确估计的问题,提出了基于改进的粒子群优化扩展卡尔曼滤波(IPSO-EKF)算法预测电池SOC.为减小参数非线性特性影响,重新构建了EKF算法电池状态空间方程,以辨识出的电池模型参数为基础,获得SOC最优估计.采用IPSO算法优化EKF算法噪声方差矩阵,解决系统状态误差协方差矩阵和测量噪声协方差矩阵最优解获取难题,进一步提高SOC的估计精度.计算结果表明:IPSO-EKF算法能够精确地辨识电池模型参数和SOC值,并能够很好地修正状态变量初始误差.
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文献信息
篇名 基于改进的粒子群优化扩展卡尔曼滤波算法的锂电池模型参数辨识与荷电状态估计
来源期刊 兵工学报 学科 工学
关键词 电气工程 锂电池 荷电状态 模型参数 粒子群优化算法 扩展卡尔曼滤波
年,卷(期) 2014,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1659-1666
页数 8页 分类号 TM911
字数 5756字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-1093.2014.10.021
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 马晓军 装甲兵工程学院控制工程系 160 976 15.0 24.0
2 可荣硕 装甲兵工程学院控制工程系 11 66 5.0 8.0
3 刘春光 装甲兵工程学院控制工程系 66 258 8.0 13.0
4 项宇 装甲兵工程学院控制工程系 16 100 5.0 9.0
5 赵梓旭 装甲兵工程学院控制工程系 7 53 3.0 7.0
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扩展卡尔曼滤波
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1000-1093
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北京2431信箱
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