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基于ESO-UKF的动力电池内部温度在线估计
1
作者
史永胜
左玉洁
+3 位作者
符政
刘博亲
王凡
jamsher ali
《电子器件》
CAS
北大核心
2022年第1期160-166,共7页
准确的内部温度估计对动力电池的安全使用至关重要,为了在线获取准确的电池内部温度,提出一种基于温度估计模型的ESO-UKF电池内部温度估计方法。其中温度估计模型由Bernardi生热模型与热路传热模型组成,生热模型中端电压由神经网络获取...
准确的内部温度估计对动力电池的安全使用至关重要,为了在线获取准确的电池内部温度,提出一种基于温度估计模型的ESO-UKF电池内部温度估计方法。其中温度估计模型由Bernardi生热模型与热路传热模型组成,生热模型中端电压由神经网络获取,传热模型参数由递推最小二乘法辨识得到;该算法利用温度估计模型的离散状态空间描述,提出ESO-UKF进行电池内部温度的在线估计,将影响估计精度的传感器偏差视为扩展状态与原状态一起估计,实现了对不确定状态的估计;测试验证表明该算法的估计误差小于1℃,能够实现多工况下内部温度的在线估计,估计精度高、适应性强。
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关键词
动力电池
内部温度估计
无迹卡尔曼滤波
扩展状态观测器
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职称材料
题名
基于ESO-UKF的动力电池内部温度在线估计
1
作者
史永胜
左玉洁
符政
刘博亲
王凡
jamsher ali
机构
陕西科技大学电气与控制工程学院
出处
《电子器件》
CAS
北大核心
2022年第1期160-166,共7页
基金
国家自然科学基金项目(61871259)
陕西省科技厅工业科技攻关计划项目(2019GY-175)。
文摘
准确的内部温度估计对动力电池的安全使用至关重要,为了在线获取准确的电池内部温度,提出一种基于温度估计模型的ESO-UKF电池内部温度估计方法。其中温度估计模型由Bernardi生热模型与热路传热模型组成,生热模型中端电压由神经网络获取,传热模型参数由递推最小二乘法辨识得到;该算法利用温度估计模型的离散状态空间描述,提出ESO-UKF进行电池内部温度的在线估计,将影响估计精度的传感器偏差视为扩展状态与原状态一起估计,实现了对不确定状态的估计;测试验证表明该算法的估计误差小于1℃,能够实现多工况下内部温度的在线估计,估计精度高、适应性强。
关键词
动力电池
内部温度估计
无迹卡尔曼滤波
扩展状态观测器
Keywords
battery
internal temperature estimation
unscented Kalman filter
extended state observer
分类号
TM911 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于ESO-UKF的动力电池内部温度在线估计
史永胜
左玉洁
符政
刘博亲
王凡
jamsher ali
《电子器件》
CAS
北大核心
2022
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