A method for estimating the residual capacity of a battery in a battery management system, which belongs to the method to estimate the remaining battery capacity, the method also refers to the extended Calman filter algorithm (Extended Kalman Filter, EKF) and ampere hour integration method, and the results of the EKF algorithm for processing S1 and ampere hour integral method to get the final results after S2 the estimated SOC value of S; aiming at the characteristic of ampere hour integration method and the extended Calman filter method, which in several cases of extended Calman filter method accurately, repeatedly using the extended Calman filter method updates the current time integral method value, significantly reduce the accumulative error of current time integral method; the results as the standard for judging the current time integral method the SOC values of different methods, develop in power in different stages, and can automatically adjust according to the two algorithm results to the accuracy of the model cell weight, model The error of inaccuracy is significantly reduced. It is proved that the algorithm has high accuracy and reliability.
【技术实现步骤摘要】
一种用于电池管理系统中的电池剩余容量估算方法
本专利技术涉及一种电池剩余容量估算方法,特别是一种用于电池管理系统中的电池剩余容量估算方法。
技术介绍
随着电动汽车的普及,对其电池剩余容量(StateofCharge,SOC)进行准确估算愈发重要。目前汽车工业上采取的方案主要为安时积分法,并通过OCV-SOC曲线进行修正。该方法原理简单,适用于大多数电池,但由于电流采样不精确,安时积分法误差累计大,修正不及时等原因,工业方案目前估算出的SOC并不精确。扩展卡尔曼滤波算法(ExtendedKalmanFilter,EKF)是基于电池模型的一种闭环算法,在模型建立准确的情况下,可精确估算出电池SOC。建立电池的整个SOC阶段的模型需要太高的成本,如果仅建立了一定SOC区间的电池模型,在SOC逐渐升高或降低过程中,EKF算法精度会越来越低。所以扩展卡尔曼滤波算法估算电池SOC尚未在工业上大规模应用。
技术实现思路
本专利技术的目的是要提供一种用于电池管理系统中的电池剩余容量估算方法,解决安时积分法估算出的SOC不精确、扩展卡尔曼滤波算法在SOC逐渐升高或降低过程中,精度会越来 ...
【技术保护点】
一种用于电池管理系统中的电池剩余容量估算方法,其特征在于:该SOC估算方法具有以下步骤:步骤1:系统上电后,在电池开始工作前,将扩展卡尔曼滤波算法估算得到的SOC值S1作为最终估算值S与安时积分法的初始值;步骤2:设定四个依次降低的SOC参考值:Sref1、Sref2、Sref3与Sref4,以安时积分法的结果S2作为判断依据,判断出电池SOC具体所处的阶段;并且在电量为Sref2时,利用S1的值对S2进行更新;步骤3:在系统上电后,系统处于长时间小电流运行时以及电池处于不同的SOC阶段的情况下,分别制定最终估算值S的不同取值;表1最终估算值S的取值
【技术特征摘要】
1.一种用于电池管理系统中的电池剩余容量估算方法,其特征在于:该SOC估算方法具有以下步骤:步骤1:系统上电后,在电池开始工作前,将扩展卡尔曼滤波算法估算得到的SOC值S1作为最终估算值S与安时积分法的初始值;步骤2:设定四个依次降低的SOC参考值:Sref1、Sref2、Sref3与Sref4,以安时积分法的结果S2作为判断依据,判断出电池SOC具体所处的阶段;并且在电量为Sref2时,利用S1的值对S2进行更新;步骤3:在系统上电后,系统处于长时间小电流运行时以及电池处于不同的SOC阶段的情况下,分别制定最终估算值S的不同取值;表1最终估算值S的取值序号判定条件S取值1系统上电S=S12100%>S2>Sref1S=k1S1+(1-k1)S23Sref1>S2>Sref3S=S14Sref3>S2>Sref4S=k2S1+(1-k2)S25Sref4>S2>0S=S26t≥trefS=S1同时在满足相应判定条件时利用扩展卡尔曼滤波算法结果多次对安时积分法结果进行修正;表2安时积分法结果S2修正取值2.根据权利要求1所述的用于电池管理系统中的电池剩余容量估算方法,其特征在于:所述步骤2中,四个参考值满足100%>Sref1>Sref2>Sref3>Sref4>0,其中Sref2为建立电池模型时所使用的测试电池的SOC值,当S2=Sref2时,利用S1结果对S2进行修正。3.根据权利要求1所述的用于电池管理系统中的电池剩余容量估算方法,其特征在于:所述步骤3中,最终估算...
【专利技术属性】
技术研发人员:周娟,化毅恒,樊晨,王江彬,刘刚,杨新哲,丁勇良,闫东升,魏琛,原亚雷,蔡明哲,刘凯,校乾坤,常文宇,
申请(专利权)人:中国矿业大学,延锋伟世通电子科技南京有限公司,
类型:发明
国别省市:江苏,32
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