2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、開發(fā)資源節(jié)約型,環(huán)境友好型的電動汽車是當(dāng)前全球汽車技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的前沿陣地和技術(shù)制高點。目前,電動汽車中電池的功率密度和循環(huán)壽命是影響電動車發(fā)展的關(guān)鍵因素和技術(shù)瓶頸。電動汽車行駛過程中,電池在復(fù)雜運行工況下會受到間歇性充放電的影響,由于電池具有高度非線性的數(shù)學(xué)模型,因此很難在線準(zhǔn)確辨識電池荷電狀態(tài)(State of Charge,SOC)。本文在考慮車載復(fù)雜噪聲干擾的情況下,研究自適應(yīng)擴展卡爾曼濾波算法(Adaptive Exten

2、ded Kalman Filter, AEKF)進(jìn)行電池SOC的實時估算,以優(yōu)化電池工作,提高電池利用率,延長電池使用壽命。
  首先,論文中采用具有二階 RC濾波的DP等效電路模型建立磷酸鐵鋰電池狀態(tài)空間方程。其次,重點研究 AEKF進(jìn)行電池 SOC的估算,并對其進(jìn)行仿真分析。最后,利用電池測試平臺對于本文提出的算法進(jìn)行試驗研究,實驗數(shù)據(jù)表明:DP等效電路模型具有很高的精度,能夠準(zhǔn)確的跟蹤電池電壓變化;AEKF估算方法可以準(zhǔn)確估

3、計電池 SOC,且其收斂性不受 SOC初值的影響。
  采用 DP等效電路模型,并基于 AEKF對電池 SOC估算的方法,可以同時實時在線辨識電池模型參數(shù)和SOC。針對電動汽車中復(fù)雜噪聲干擾對于擴展卡爾曼濾波算法的影響,本文采用自適應(yīng)濾波方法,降低噪聲干擾對于估算系統(tǒng)的影響。因此,針對電動汽車在功率密度和使用壽命方面不斷提升的需求,開發(fā)一種適用于電動汽車領(lǐng)域的電池 SOC估算方法,對電池的實際應(yīng)用具有非常重要的意義,也會對豐富電動

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