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摘要:
锂电池及其应用近年来逐渐成为研究热点.以提高电池管理系统(BMS)对电池荷电状态(SOC)和健康状态(SOH)的估算精确度为目标,在建立二阶Thevenin等效电路模型基础上提出一种能在线协同估算电池荷电状态和健康状态的改进扩展卡尔曼滤波算法.通过分阶段脉冲放电实验,并利用最小二乘法求得模型参数.在动态应力测试工况(DST)下借助Matlab对比分析了改进扩展卡尔曼算法在SOC和SOH估计精确度、错误初值时算法收敛性、算法复杂度等方面的性能.实验表明,利用该算法可以精确估计出各采样点处的SOC和SOH,误差低于1%;且在初值不准确情况下,运行算法可快速收敛至真值附近,算法估算结果的准确性与模型参数的微调无关,鲁棒性较好.
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文献信息
篇名 动力型锂电池SOC与SOH协同估计
来源期刊 太赫兹科学与电子信息学报 学科 工学
关键词 动力锂电池 SOC估算 SOH估算 改进扩展卡尔曼滤波 等效电路模型
年,卷(期) 2020,(4) 所属期刊栏目 微电子、微系统与物理电子学
研究方向 页码范围 750-755
页数 6页 分类号 TN607|TM912
字数 语种 中文
DOI 10.11805/TKYDA2019181
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研究主题发展历程
节点文献
动力锂电池
SOC估算
SOH估算
改进扩展卡尔曼滤波
等效电路模型
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
太赫兹科学与电子信息学报
双月刊
2095-4980
51-1746/TN
大16开
四川绵阳919信箱532分箱
62-241
2003
chi
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