兵器装备工程学报

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稿件标题: 故障物理与粒子滤波融合的锂电池寿命预测方法
稿件作者: 范立明1,王崑声1,钱诚2
DOI: 10.11809/bqzbgcxb2020.09.032
科学编辑: 孙博 博士(北京航空航天大学副教授、硕导)
栏目名称: 信息科学与控制工程
关键词: 剩余寿命预测;锂离子电池;粒子滤波;故障物理建模
文章摘要: 在锂电池使用过程中,其容量随着使用条件的差异以不同的速率衰减,导致逐步老化直至失效,提出了一种故障物理与粒子滤波融合的锂离子电池剩余寿命预测方法,融合数据驱动法和故障物理模型法的优势,充分利用锂电池动态机理模型和测量数据,首先建立电池物理参数(即正极活性材料有效质量,正极锂离子耗损容量)与退化容量之间的模型框架,借助粒子滤波方法对描述电池物理参数的经验模型进行参数估计,实现对锂电池剩余寿命的预测。对一款锂电池剩余寿命预测,通过案例验证,其误差为1.97%,证明了该方法的有效性和准确性。
引用本文格式: 范立明,王崑声,钱诚.故障物理与粒子滤波融合的锂电池寿命预测方法[J].兵器装备工程学报,2020,41(09):171-175.
FAN Liming, WANG Kunsheng, QIAN Cheng.Remaining Useful Life Prediction of Lithium Battery Based on Physics of Failure and Particle Filtering[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2020,41(09):171-175.
刊期名称: 2020年09期
出版时间: 2020年9月
上线时间: 2020年9月28日
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