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摘要
动力锂离子电池(Lithium-ionbatteries,LIBs)因其具有长循环寿命、高能量密度
等优点在电动汽车中得到广泛的应用。LIBs的荷电状态(SOC)作为电池管理系统的
基本状态量,无法通过传感器测量获得,因此需要对其进行准确的估计。基于此,以
动力LIBs为研究对象,采用二阶等效电路模型和改进的容积卡尔曼滤波算法相结合的
方式对电池SOC进行估计,开展了以下研究工作:
(1)为了更全面理解电池性能、优化SOC估计算法设计,详细分析电池的工作
特性。探索了放电倍率、温度以及循环次数对电池容量的影响,并对相应测试结果进
行详细分析。
(2)针对LIBs运行过程中存在噪声干扰、影响电池参数辨识精度的问题。引入
偏置补偿原理,建立自适应遗忘因子带偏差补偿的递推最小二乘法(AFFBCRLS),
实现电池模型参数的在线辨识。首先构建电池二阶等效电路模型和建立电池状态方程。
之后利用AFFBCRLS对模型参数进行辨识。最后在动态应力测试(DST)工况下,利
用所提参数辨识方法模拟得到的模型端电压的均方根误差(RootMeanSquareError,
RMSE)和平均绝对误差(MeanAbsoluteError,MAE)分别为0.0076和0.0049,与传
统参数辨识方法相比,分别降低了25.49%和2%。结果表明,所提出AFFBCRLS的方
法显示出更高的精度。
(3)针对容积卡尔曼滤波算法中协方差矩阵分解不正定、固定的量测噪声与过
程噪声引起锂离子电池SOC估计结果不准确的问题。引入自适应滤波器和平方根滤波
器,建立自适应平方根容积卡尔曼滤波(ASRCKF)算法。在DST工况下,对比不同
算法验证所提出方法对SOC估计的准确性。ASRCKF算法在室温DST工况下的SOC
估计最大RMSE和MAE分别为0.0023和0.0019。此外通过在不同温度和不同SOC初
始值以及不同电压和电流偏置下条件验证了该方法的鲁棒性。结果表明,所提的
ASRCKF算法在SOC估计上显示出满意的准确性、鲁棒性以及较低的计算成本。
(4)针对ASRCKF中的移动估计窗口都是人为随机选择,存在选择不准确,造
成SOC的估计误差大问题。引入粒子群优化(PSO)算法,构建一种PSO优化移动估
计窗口的改进ASRCKF。该方法可以智能选取自适应滤波器的移动估计窗口,获得最
优自适应窗口值。在DST、FUDS以及US06工况下,利用不同温度和不同SOC初始
值来验证所提方法。结果表明,在不同温度、不同工况以及不同初始SOC值下,该方
法都能实现SOC的精确估计。
关键词:锂离子电池;荷电状态估计;参数辨识;自适应平方根容积卡尔曼滤波
论文类型:应用研究
ABSTRACT
Lithium-ionbatteries(LIBs)havebeenwidelyappliedinelectricvehiclesduetotheir
advantagesoflongcyclelifeandhighenergydensity.TheStateofCharge(SOC)ofLIBsis
regardedasthefundamentalparameterofthebatterymanagementsystem,whichareobtained
byusingthepopularapproacheswithdata-drivebased,model-basedetal.Anditcannotbe
measuredbysensor.Inthisthesis,theimprovedCubatureKalmanfilteralgorithmisproposed
bycombingthesecond-orderequivalentcircuitmodelfortheSOCestimationofLIBs.The
followingresearchworkhasbeencarriedout:
(1)Togainamorecomprehe
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