999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

OCV處于平臺(tái)期的汽車鋰電池SOC估算的研究

2017-05-17 12:38:24高金輝巴雁遠(yuǎn)
現(xiàn)代電子技術(shù) 2017年10期

高金輝 巴雁遠(yuǎn)

摘 要: 對(duì)于開路電壓(OCV)處于平臺(tái)期的鋰電池,剩余電量(SOC)的變化幾乎不引起開路電壓的變化,初值為這一時(shí)期的電池進(jìn)行SOC估算,誤差會(huì)增大。基于SOC動(dòng)態(tài)觀測(cè)模型,使用UKF,PF法對(duì)SOC初值為60%的磷酸鐵鋰電池進(jìn)行SOC估計(jì),根據(jù)電池放電試驗(yàn)所獲得數(shù)據(jù)進(jìn)行仿真,并輔以初值不在平臺(tái)期的電池放電試驗(yàn),結(jié)果顯示在平臺(tái)期PF法魯棒性很差,其余區(qū)域PF法則可迅速收斂,得到精準(zhǔn)的估計(jì),而UKF法在每個(gè)區(qū)域都相對(duì)穩(wěn)定。在實(shí)際應(yīng)用中應(yīng)結(jié)合這兩種算法的優(yōu)點(diǎn),這樣才能在電池放電過程中得到精確的估值。

關(guān)鍵詞: 剩余電量估算; 無際卡爾曼濾波; 粒子濾波; 平臺(tái)期

中圖分類號(hào): TN301.2?34; TM912 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 1004?373X(2017)10?0175?03

Abstract: For the open?circuit voltage (OCV) of lithium battery during the plateau, the variation of the state of charge (SOC) may change the OCV hardly. If the initial value of a battery is used to estimate its SOC during the plateau, the estimation error may be increased. On the basis of SOC dynamic observation model, the UKF and PF methods are adopted to estimate the SOC by taking the 60% lithium?iron phosphate battery as the initial value of SOC, and perform the simulation according to the data obtained with battery discharge test. The battery discharge test was performed when the initial value was out of the plateau. The results show that the PF method has poor robustness during the plateau and can converge quickly in other regions for accurate estimation, but the UKF method is relatively stable at each region. The advantages of the two methods should be combined in practical application to obtain the accurate evaluation in the process of battery discharge.

Keywords: state of charge estimation; unscented Kalman filtering; particle filtering; plateau

如今,石油資源的不可再生性和溫室氣體排放的增多使得車用新能源的開發(fā)成為一項(xiàng)迫切的課題。在新能源體系中,電力能源是十分重要的組成部分。鋰離子電池是能量最高的蓄電池,相較于鎳氫電池,在貯存同樣電荷量的情況下,鋰離子電池[1]重量減少40%~50%,體積減小30%~40%。除此之外,鋰離子電池還具有熱效應(yīng)小、無記憶效應(yīng)、充電效率高、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)[2]。鋰電池已成為電動(dòng)汽車動(dòng)力電池的首選。為了保障車用電池的安全,同時(shí)也為了避免過充和過放對(duì)車用電池壽命的影響,需要對(duì)電池組進(jìn)行監(jiān)管和控制,電池管理系統(tǒng)(BMS)應(yīng)運(yùn)而生。剩余電量(SOC)是動(dòng)力電池管理系統(tǒng)最基本、最重要的功能之一[3]。SOC就像傳統(tǒng)汽車的油表一樣,量化電池內(nèi)剩余的電量,告訴人們距離電池耗盡還有多久。然而,剩余電量無法直接測(cè)量,可以用一些其他的電池參數(shù)對(duì)剩余電量進(jìn)行估算,比如電流、電壓或者電池內(nèi)阻。

1 電壓平臺(tái)期

鋰離子電池,尤其是磷酸鐵鋰電池,開路電壓曲線在一些區(qū)域十分平緩,如圖1(a)所示,稱之為電壓平臺(tái)[4]。在這些區(qū)域,隨著電池的放電,電池可以維持相對(duì)穩(wěn)定的開路電壓。但是在SOC估計(jì)問題上,在平臺(tái)期,尤其處在剩余電量50%~70%這一階段時(shí),20%的SOC變動(dòng)才對(duì)應(yīng)0.01 V的電壓變化,如圖1(b)所示,進(jìn)行SOC估算會(huì)有很大的誤差。

本文分別使用UKF法和PF法對(duì)電量初值為60%的磷酸鐵鋰電池進(jìn)行SOC估算,來探討平臺(tái)期的電池剩余電量估算問題。

2 電池模型

因?yàn)殡姵豐OC是無法直接測(cè)量的,必須通過溫度、電流、電壓等能測(cè)量的參數(shù)進(jìn)行估算,所以,建立一個(gè)準(zhǔn)確的電池模型對(duì)電池SOC的精準(zhǔn)估算十分重要。一個(gè)好的模型要能夠較好地反映電池特性,且階數(shù)不能太高,以便于計(jì)算[5]。

本文使用一種相對(duì)復(fù)雜的動(dòng)態(tài)模型——SOC動(dòng)態(tài)觀測(cè)模型[6]。此模型為Shepherd模型、Unnewehr universal模型和Neenst模型的組合,且性能優(yōu)于各個(gè)單個(gè)模型。

式中:[SOCt]為電池t時(shí)刻的SOC值;T為溫度;[η]為充放電效率;[κ]為充放電倍率;[C(T,κ,t)]為在不同溫度、不同充放電倍率下電池可用容量。

K0,K1,K2,K3,K4為待辨識(shí)的電池模型參數(shù),這組參數(shù)對(duì)于SOC估算的準(zhǔn)確性十分重要,它的辨識(shí)需要經(jīng)歷一個(gè)電池從完全滿充狀態(tài)以標(biāo)準(zhǔn)放電速率放電至完全放電狀態(tài)的過程。本文所使用的測(cè)試電池為18650磷酸鐵鋰電池(LiFePO4),額定容量為1.1 A·h,上下截止電壓為3.6 V,2.0 V,充電截止電流為0.5 A,最大持續(xù)放電電流30 A。通過記錄放電過程中電池電壓、電流和對(duì)應(yīng)的SOC值,采用最小二乘法擬合可得到模型參數(shù)。

3 UKF,PF算法

現(xiàn)階段剩余電量估算主要有兩大類,無模型SOC算法和基于模型的SOC算法。無模型SOC算法包括安時(shí)積分法[7]、開路電壓法[8]、內(nèi)阻法[9]等。此類算法操作簡(jiǎn)單,但準(zhǔn)確度不高。相較于無模型SOC算法,基于模型的SOC算法因其具有閉環(huán)回路的特色,可以在計(jì)算中自我修正、消除干擾,從而具有更高的準(zhǔn)度。本文所使用的UKF,PF兩種算法即屬于此類。

(1) UKF算法

UKF 算法的關(guān)鍵步驟是無跡變換(UT),UT變換基于先驗(yàn)知識(shí)[10]:按一定規(guī)則在原來的狀態(tài)分布中選取一些Sigma點(diǎn),這些點(diǎn)的協(xié)方差和均值等于原狀態(tài)分布的協(xié)方差和均值;將這些Sigma點(diǎn)代入非線性函數(shù)中,相應(yīng)得到非線性函數(shù)值點(diǎn)集,通過這些點(diǎn)集求取變換后的協(xié)方差和均值。UKF濾波的實(shí)現(xiàn)如下:

從仿真試驗(yàn)得出的曲線和表格可以看出,對(duì)剩余電量為60%的電池進(jìn)行SOC估算,使用UKF法仍能保持相對(duì)準(zhǔn)確、穩(wěn)定的估算值。但使用PF法的時(shí)候,曲線長(zhǎng)時(shí)間無法收斂到真值附近,魯棒性很差。

為了確認(rèn)PF法只在平臺(tái)區(qū)魯棒性差,選取SOC初值為80%和20%的磷酸鐵鋰電池進(jìn)行試驗(yàn),預(yù)設(shè)初值都為50%,結(jié)果如圖4所示。

通過圖4可以看出,在非平臺(tái)區(qū),PF法可以快速收斂到真值附近。得到的均方根誤差分別為RMSE80%=0.051 7,RMSE20%=0.030 3,誤差很小,這說明PF法適用于非平臺(tái)區(qū)。

5 結(jié) 語

電池荷電狀態(tài)SOC的估算一直是研究的重點(diǎn),處于電壓平臺(tái)期的SOC估計(jì)研究卻很少被人提及。本文使用UFK,PF法分別對(duì)電池進(jìn)行SOC估計(jì)。得出的數(shù)據(jù)顯示,在電量處于60%時(shí)進(jìn)行SOC估計(jì),UKF法依然能保持相對(duì)準(zhǔn)確的估計(jì),PF法卻因自身特性無法得到令人滿意的結(jié)果。但是在非平臺(tái)區(qū)域,PF法可快速收斂至真值附近,估算精度很高。在電動(dòng)汽車的實(shí)際應(yīng)用中,電池工作時(shí)SOC初值不可能每次都處于有利于PF法估計(jì)的區(qū)域。鑒于UKF法穩(wěn)定的特點(diǎn)和PF法在其算法適用區(qū)域估算更加精準(zhǔn)的特點(diǎn),應(yīng)把UKF法和PF法結(jié)合起來使用,這樣才能使SOC估算在初值處于各個(gè)區(qū)域都能獲得高精度。

參考文獻(xiàn)

[1] ROSCHER M A, SAUER D U. Dynamic electric behavior and open?circuit?voltage modeling of LiFePO4?based lithium?ion secondary batteries [J]. Journal of power sources, 2011, 196(1): 331?336.

[2] KONG S K, MOO C S, CHEN Y P, et al. Enhanced coulomb counting method for estimating state?of?charge and state?of?health of lithium?ion batteries [J]. Applied energy, 2009, 86(9): 1506?1511.

[3] PILLER S, PERRIN M, JOSSEN A. Methods for state?of?charge determination and their applications [J]. Journal of power sources, 2001, 96(1): 113?120.

[4] 譚曉軍.電動(dòng)汽車動(dòng)力電池管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)[M].廣州:中山大學(xué)出版社,2011:2?3.

[5] 趙又群,周曉鳳,劉英杰.基于擴(kuò)展卡爾曼粒子濾波算法的鋰電池SOC估計(jì)[J].中國(guó)機(jī)械工程,2015(3):394?397.

[6] SHAO S, BI J, YANG F, et al. On?line estimation of state?of?charge of Li?ion batteries in electric vehicle using the resampling particle filter [J]. Transportation research part D: transport and environment, 2014, 32: 207?217.

[7] HU X, LI S, PENG H, et al. Robustness analysis of state?of?charge estimation methods for two types of Li?ion batteries [J]. Journal of power sources, 2012, 217(11): 209?219.

[8] 高金輝,朱元培,劉永.用一種新的優(yōu)化算法估計(jì)電動(dòng)汽車電池SOC[J].電源技術(shù),2014(1):75?77.

[9] 江莉,李永富.精確測(cè)量蓄電池內(nèi)阻方法的研究[J].電源世界,2006(6):28?29.

[10] NIRI E D, SINGH T. Unscented transformation based estimation of parameters of nonlinear models using heteroscedastic data [J]. Pattern recognition, 2016, 55: 160?171.

[11] 汪永志,貝紹軼,汪偉,等.基于粒子濾波算法的動(dòng)力電池SOC估計(jì)[J].機(jī)械設(shè)計(jì)與制造工程,2014(10):69?73.

主站蜘蛛池模板: 99久久精品国产麻豆婷婷| 韩国福利一区| 热re99久久精品国99热| 综合五月天网| 无码人妻热线精品视频| 九九热这里只有国产精品| 亚洲色成人www在线观看| 亚洲91在线精品| 国产又色又爽又黄| 天天综合天天综合| 91视频首页| 又爽又大又光又色的午夜视频| 久久免费视频播放| 国产精品美女在线| AV网站中文| 欧美另类图片视频无弹跳第一页| 久久香蕉欧美精品| 色噜噜中文网| 精品国产免费观看| 曰AV在线无码| 亚洲一区第一页| 国产91久久久久久| 九九热在线视频| 久久五月天国产自| 国产午夜小视频| 亚洲成a∧人片在线观看无码| 国产亚洲成AⅤ人片在线观看| 亚洲福利片无码最新在线播放| 国产欧美精品一区二区| 国产理论最新国产精品视频| 成人午夜精品一级毛片| 国产jizzjizz视频| 在线a视频免费观看| 国产人在线成免费视频| 国产成人午夜福利免费无码r| 青青草原国产| 亚洲国产成人久久77| 国产精品久久精品| 九九久久精品国产av片囯产区| 在线观看无码av五月花| 久久精品这里只有精99品| 18禁黄无遮挡免费动漫网站| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久| 亚洲成人福利网站| 国产丝袜啪啪| 十八禁美女裸体网站| 综合色天天| 久久亚洲国产一区二区| 亚洲成A人V欧美综合天堂| 免费看的一级毛片| 国产成人精品2021欧美日韩| 五月天综合网亚洲综合天堂网| 午夜国产精品视频| 国产一在线| 色综合久久88| 亚洲中文久久精品无玛| 伊人久久大香线蕉aⅴ色| 91成人在线免费视频| 九月婷婷亚洲综合在线| 久久久久久尹人网香蕉 | 国产黄色免费看| 日韩精品免费一线在线观看| 一本一道波多野结衣一区二区 | 色网站在线视频| 日韩免费成人| 欧美中文一区| 欧美中文字幕一区| 亚洲人妖在线| 亚洲国产日韩一区| 乱人伦视频中文字幕在线| 天天综合亚洲| 亚洲天堂视频在线观看免费| 国产精品13页| 亚洲爱婷婷色69堂| 国产成人精品2021欧美日韩| 免费不卡视频| 在线精品亚洲国产| www.99在线观看| 国产精品亚洲片在线va| a级毛片网| 欧美日韩高清在线| 亚洲日韩欧美在线观看|