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基于迭代扩展卡尔曼滤波算法的电池SOC估算

     

摘要

采用卡尔曼滤波算法估算动力电池的荷电状态(SOC),其估算精度与SOC初值无关,但与动力电池的等效模型有关.为进一步提高SOC估算精度,充分考虑温度对电池模型参数的影响,改进电池的二阶RC等效电路模型,建立电池的非线性状态空间模型;为保证SOC估算结果的收敛性,将迭代滤波理论引入到扩展卡尔曼滤波(EKF)算法中;采用Levenberg-Marquardt(LM)方法优化迭代过程,并将其应用于动力电池SOC的估计.实验结果表明,与EKF和迭代EKF(IEKF)算法相比,采用改进的电池等效模型和优化算法,具有较好的收敛性,且提高了估算SOC的精度.

著录项

  • 来源
    《电力电子技术》|2016年第5期|95-98|共4页
  • 作者单位

    湖北工业大学,太阳能高效利用湖北省协同创新中心,湖北武汉430068;

    湖北工业大学,太阳能高效利用湖北省协同创新中心,湖北武汉430068;

    湖北工业大学,太阳能高效利用湖北省协同创新中心,湖北武汉430068;

    湖北工业大学,太阳能高效利用湖北省协同创新中心,湖北武汉430068;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 蓄电池;
  • 关键词

    荷电状态; 状态空间模型; 卡尔曼滤波;

  • 入库时间 2022-08-18 01:49:03

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