基于扩展卡尔曼滤波的锂离子电池荷电状态估计 |
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作者姓名: | 李伟 刘伟嵬 邓业林 |
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作者单位: | 1.大连理工大学机械工程学院,大连,116024
2.苏州大学轨道交通学院,苏州,215006 |
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基金项目: | 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT18RC(3)008;
辽宁省“兴辽英才计划”资助项目(XLYC1802106) |
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摘 要: | 针对电池荷电状态(SOC)难以准确估计的问题,采用扩展卡尔曼滤波方法来提高SOC的估计精度。首先以磷酸铁锂电池为研究对象,建立了电池的PNGV等效电路模型,并采用充放电实验和离线辨识的方法得到模型中的参数,得到了开路电压、欧姆内阻、极化内阻和极化电容与SOC的多项式函数关系;然后,对模型进行验证,并分析了模型的准确性;最后,在实际工况下,运用扩展卡尔曼滤波方法估计锂离子电池的SOC值,并与安时法计算的SOC值进行比较。结果表明,PNGV模型结合扩展卡尔曼滤波方法估计的锂离子电池SOC值的最大误差仅为2.78%,提高了电池SOC的估计精度。
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关 键 词: | 锂离子电池 荷电状态(SOC) PNGV模型 开路电压 扩展卡尔曼滤波 |
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