专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种用降维气液动力学电池模型估算电池SOC的方法及系统-CN202110582487.9有效
  • 陈彪;江浩斌;孙化阳 - 江苏大学
  • 2021-05-27 - 2023-01-17 - G01R31/367
  • 本发明提供一种用降维气液动力学电池模型估算电池SOC的方法及系统,包括以下步骤:估算电池内部平均温度,使得电池内部平均温度与气液动力学电池模型中平均温度的定义保持一致;降维气液动力学电池模型,将二维的气液动力学电池模型降至一维;一维气液动力学电池模型耦合EKF算法,将一维气液动力学电池模型与一维EKF耦合,降低计算量,提高鲁棒性;验证电池SOC估算精度。本发明一维的数据运算时雅可比矩阵不易出现病态情况,显著提高了算法的鲁棒性,因此,在算法初始化时状态方程的方差Q和观测方程的方程R可以设置为较大的值以提高算法抗干扰能力和收敛速度,与同类型技术相比具有明显的精度优势。
  • 一种用降维气液动力学电池模型估算soc方法系统
  • [发明专利]一种离线与在线气液电池模型耦合估算OCV的方法及系统-CN202010775182.5有效
  • 陈彪;江浩斌;孙化阳;华蕾 - 江苏大学
  • 2020-08-03 - 2021-09-10 - G01R31/367
  • 本发明提供一种离线与在线气液电池模型耦合估算OCV的方法及系统,包括以下步骤:步骤一,读取第k组电池数据;步骤二,离线气液动力学电池模型估算第k组开路电压OCV k;步骤三,读取第k+1组电池数据;步骤四,离线气液动力学电池模型估算OCV I;步骤五,智能算法在线辨识气液动力学电池模型参数;步骤六,在线气液动力学电池模型估算OCV II;步骤七,安时积分法估算OCV III;步骤八,加权法计算出OCV k;步骤九,移动窗口;转步骤三,如此循环往复并在每次循环时对k累加1,估算电池开路电压;本发明采用离线与在线气液动力学电池模型耦合估算电池开路电压,兼顾了离线参数模型计算量小、实时性高,在线参数模型动态特性好、估算精度高。
  • 一种离线在线电池模型耦合估算ocv方法系统
  • [发明专利]一种双卡尔曼滤波耦合气液动力学模型估算SOC的方法及系统-CN202011168480.4有效
  • 陈彪;江浩斌;陈熙嘉;华蕾;孙化阳 - 江苏大学
  • 2020-10-28 - 2021-08-03 - G01R31/367
  • 本发明提供一种双卡尔曼滤波耦合气液动力学模型估算SOC的方法及系统,首先利用离线模型快速消除初始误差的能力,然后利用双卡尔曼滤波算法快速寻优能力实现辨识在线模型参数并修正估算结果,最后利用电流积分法计算量小和增量SOC估算精度高特点,实现对电池整个放电过程中SOC高精度估算。本发明在估算SOC之前无需测试大量实验数据,可以大大节约测试成本。本发明在多种工况下快速消除初始误差之后SOC估算精度达到1.5%以内,正在实现高精度估算电池SOC值。本发明通过提高电池SOC估算精度的方法提升电池管理系统对电池的管理能力,实现降低电动汽车百公里电耗、延长电池使用寿命、降低电动汽车综合使用成本、提高电动汽车使用安全性的目标。
  • 一种卡尔滤波耦合动力学模型估算soc方法系统
  • [发明专利]一种基于气液动力学模型的SOC在线估算方法及系统-CN202011003872.5有效
  • 陈彪;江浩斌;华蕾;孙化阳 - 江苏大学
  • 2020-09-22 - 2021-07-20 - G01R31/367
  • 本发明提供一种基于气液动力学模型的SOC在线估算方法及系统,包括以下步骤:读取电池数据;定义初始量P矩阵、参数向量Para、扰动r、计数k和初始开路电压UOCV,离线OCV模型估算开路电压E_OCV;在线端电压模型估算端电压E_U0;对所述在线端电压模型求偏导得到H矩阵;计算扩展卡尔曼增益K;更新P矩阵和参数向量Para;在线OCV模型估算开路电压查OCV‑SOC关系表得E_SOC;将得到的开路电压更新初始开路电压UOCV;本发明实现了离线参数气液动力学电池模型与扩展卡尔曼算法耦合,充分发挥了离线参数气液动力学电池模型计算量少、速度快和扩展卡尔曼算法高鲁棒性、快速消除模型状态误差的特点,在多种国际工况与合成工况下实现高精度SOC估算。
  • 一种基于动力学模型soc在线估算方法系统
  • [发明专利]一种基于修正气液动力学电池模型的SOC估算方法及系统-CN202011505927.2在审
  • 陈彪;江浩斌;孙化阳;华蕾 - 江苏大学
  • 2020-12-18 - 2021-04-30 - G06F30/28
  • 本发明提供一种基于修正气液动力学电池模型的SOC估算方法及系统,包括以下步骤:修正气液动力学电池模型,推导电池开路电压估算方程,推导辨识模型参数的端电压方程,GA算法辨识开路电压估算方程的参数,进行电池SOC估算和验证电池SOC估算精度;本发明实现了修正的气液动力学电池模型与容量增量法的耦合,充分发挥修正的气液动力学电池模型快速消除初始误差和累积误差的能力,利用容量增量法计算量小和估算精度高的特点。本发明在SOC估算过程在对电流采样精度和电压采样精度要求都不高,能够大大降低传感器等硬件成本,在同时含有电压和电流采样误差的DST、FUDS和UDDS工况下实现SOC估算精度达到1%以内,与同类型技术相比基于明显的精度优势。
  • 一种基于修正动力学电池模型soc估算方法系统
  • [发明专利]一种基于气液动力学模型的电池开路电压估算方法及装置-CN201910217008.6有效
  • 江浩斌;陈彪;栗欢欢;孙化阳 - 江苏大学
  • 2019-03-21 - 2021-04-20 - G01R31/367
  • 本发明提供一种基于气液动力学模型的电池开路电压估算方法及装置,包括步骤一依据气液动力学模型推导出待定的开路电压估算方程,步骤二依据实验数据辨识估算方程参数;步骤三,依据完备的开路电压估算方程设计开路电压估算方法,并计算得到开路电压估算值。本发明中的开路电压估算方程包含电池温度,无需再与电池温度耦合,简化开路电压估算过程;估算方程中气体溶解/析出原理等效于电池极化效应,更好地拟合开路电压滞后电池端电压现象;估算方程的估算结果不依赖于输入初值的精度,具有极好的估算鲁棒性;能够更准确地刻画电池充放电非线性过程、解析式简单、参数辨识容易、运算量小,且反映电池温度特性对开路电压的影响,便于在工程中实现。
  • 一种基于动力学模型电池开路电压估算方法装置

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