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基于PSO-BP的电动汽车锂离子电池SOC估算
引用本文:赵钢,朱芳欣,窦汝振.基于PSO-BP的电动汽车锂离子电池SOC估算[J].电源技术,2018(9).
作者姓名:赵钢  朱芳欣  窦汝振
作者单位:天津理工大学天津市复杂控制理论与应用重点实验室;中国汽车技术研究中心
摘    要:针对BP神经网络算法对电动汽车锂离子电池荷电状态(SOC)估算的缺陷,提出粒子群(PSO)优化BP神经网络的方法,采用温度、电压、电流、充放电倍率作为PSO-BP神经网络的输入向量,以SOC作为输出向量,进行网络学习和训练,并不断进行神经网络权值、阈值的调整优化。在Matlab中进行仿真验证,实验结果表明BP神经网络算法和PSO-BP神经网络算法均可以使误差减小,但是使用PSO-BP神经网络算法估算SOC效果更优、误差更小、收敛性更佳,可将误差减小到4%以内。

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