基于支持向量机模型和卡尔曼滤波的锂电池SOC估计方法
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基于支持向量机模型和卡尔曼滤波的锂电池SOC估计方法
来源:北方有色网
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简介: 本发明公开了一种基于支持向量机模型和卡尔曼滤波的锂电池SOC估计方法,包括:获取锂电池充放电历史数据;电池电压、将电流、工作温度作为支持向量机模型的输入,将SOC作为模型输出,利用支持向量机模型对锂电池SOC进行估计;确定模型参数,将估计误差控制在预设范围内;当估计值在预设范围内时,将该模型的输出SOC、经过卡尔曼滤波器进行滤波,得到精度高、动态适应性强的SOC估计值。本发明的数据处理方法和预测模型可以有效地对锂电池SOC进行估计,估计精度较高,可广泛应用于动力电池SOC估计领域中。
本发明公开了一种基于支持向量机模型和卡尔曼滤波的电池SOC估计方法,包括:获取锂电池充放电历史数据;电池电压、将电流、工作温度作为支持向量机模型的输入,将SOC作为模型输出,利用支持向量机模型对锂电池SOC进行估计;确定模型参数,将估计误差控制在预设范围内;当估计值在预设范围内时,将该模型的输出SOC、经过卡尔曼滤波器进行滤波,得到精度高、动态适应性强的SOC估计值。本发明的数据处理方法和预测模型可以有效地对锂电池SOC进行估计,估计精度较高,可广泛应用于动力电池SOC估计领域中。
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