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摘要:
为实现对电池组单体荷电状态(SOC)的精确估算,首先对锂电池组单体建立增强自校正(ESC)模型,然后根据锂电池ESC模型建立电池组平均模型和各单体SOC差异模型,再对其用双时间尺度的扩展卡尔曼粒子滤波(EKPF)算法来估算电池组平均SOC值和各单体差异SOC值,从而得到电池组中各单体SOC值.对12节锂电池串联电池组进行SOC估算实验,结果表明,基于双时间尺度EKPF算法的电池组单体SOC估计方法可实现对单体SOC的精确估计,且该方法比双时间尺度扩展卡尔曼滤波算法和扩展卡尔曼滤波(EKF)算法具有更高的估算精度.
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文献信息
篇名 基于双时间尺度扩展卡尔曼粒子滤波算法的电池组单体荷电状态估计
来源期刊 中国机械工程 学科 交通运输
关键词 扩展卡尔曼粒子滤波 单体荷电状态估计 双时间尺度 电池组
年,卷(期) 2018,(15) 所属期刊栏目 动力电池
研究方向 页码范围 1834-1839
页数 6页 分类号 U463
字数 3607字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-132X.2018.15.010
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 王雪松 合肥工业大学机械工程学院 6 45 5.0 6.0
2 刘征宇 合肥工业大学机械工程学院 67 680 15.0 23.0
6 汤伟 合肥工业大学机械工程学院 8 45 4.0 6.0
7 黎盼春 合肥工业大学机械工程学院 3 7 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
扩展卡尔曼粒子滤波
单体荷电状态估计
双时间尺度
电池组
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国机械工程
半月刊
1004-132X
42-1294/TH
大16开
湖北省武汉市湖北工业大学772信箱
38-10
1973
chi
出版文献量(篇)
13171
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15
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