State of charge estimation of lithium-ion battery based on extended Kalman filter algorithm

荷电状态 电池(电) 扩展卡尔曼滤波器 卡尔曼滤波器 电容 控制理论(社会学) 锂离子电池 电压 算法 计算机科学 电气工程 工程类 功率(物理) 化学 物理 控制(管理) 人工智能 物理化学 量子力学 电极
作者
Jiamiao Xie,Xingyu Wei,Xiqiao Bo,Peng Zhang,Pengyun Chen,Wenqian Hao,Meini Yuan
出处
期刊:Frontiers in Energy Research [Frontiers Media]
卷期号:11 被引量:65
标识
DOI:10.3389/fenrg.2023.1180881
摘要

Due to excellent power and energy density, low self-discharge and long life, lithium-ion battery plays an important role in many fields. Directed against the complexity of above noises and the strong sensitivity of the common Kalman filter algorithm to noises, the state of charge estimation of lithium-ion battery based on extended Kalman filter algorithm is investigated in this paper. Based on the second-order resistor-capacitance equivalent circuit model, the battery model parameters are identified using the MATLAB/Simulink software. A battery parameter test platform is built to test the charge-discharge efficiency, open-circuit voltage and state of charge relationship curve, internal resistance and capacitance of the individual battery are tested. The simulation and experimental results of terminal voltage for lithium-ion battery is compared to verify the effectiveness of this method. In addition, the general applicability of state of charge estimation algorithm for the battery pack is explored. The ampere-hour integral method combined with the battery modeling is used to estimate the state of charge of lithium-ion battery. The comparison of extended Kalman filter algorithm between experimental results and simulation estimated results is obtained to verify the accuracy. The extended Kalman filter algorithm proposed in this study not only establishes the theoretical basis for the condition monitoring but also provides the safe guarantee for the engineering application of lithium-ion battery.
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