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基于ARX模型的锂离子电池荷电状态在线估算

聂文亮; 谭伟杰; 邱刚; 李春莉; 聂祥飞 中国电机工程学报 2018年第18期

摘要:准确估计锂电池荷电状态(state-of-charge,So C)是电源管理系统的核心技术问题之一。针对锂离子电池等效电路模型参数难以获取这一关键问题,该文采用自回归各态历经(autoregressive exogenous,ARX)模型建立锂电池等效模型,由基于赤池信息量准则的遗传算法确定ARX模型的阶数,采用递推最小二乘法获取模型系数;然后利用得到的模型系数和锂电池状态方程构造自适应卡尔曼滤波(adaptive Kalman filter,AKF)算法所需方程,再由卡尔曼迭代方程求出锂电池SoC,文中将这种估计锂电池SoC的方法称为ARX-AKF算法。最后,通过多组对比实验,验证了该算法的有效性和准确性。实验结果表明:在混合动力脉冲能力特性实验和美国城市循环工况下,采用该算法的锂电池SoC估计误差分别在0.5%和0.8%以内,从而证实了该算法具有一定的工程应用价值。

关键词:锂离子电池荷电状态自回归各态历经模型自适应卡尔曼滤波算法遗传算法

单位:重庆三峡学院电子与信息工程学院; 重庆市万州区404000; 西北工业大学航海学院; 陕西省西安市710072

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