自适应卡尔曼对储能锂电池充放电状态的估算

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为了提高对工作状态中动力锂电池组的锂电池荷电状态(SOC)估计,精准的电池模型能够有效地估计SOC值,即提出了非线性模型来描述锂电池的外部特性。自适应性卡尔曼滤波算法有效减小了卡尔曼滤波因为电池模型参数不准确而造成的误差。该算法使系统状态初始化,对下一时刻的不确定性的状态和误差协方差矩阵进行时间更新,计算卡尔曼增益并记录系统观测值,从而有效地修正当前锂电池的SOC估计值、提高滤波精度、降低噪声带来的影响。同时,迭代算法不断用变量的旧值递推新值的过程能够有效地计算卡尔曼增益,不断更新蓄电池工作的SOC而达到
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如今,数据可视化大屏被越来越多地应用在B端企业和政府企业的项目中。与传统的互联网C端产品不同,B端的大屏可视化是一项结合了视觉传达学、用户心理学和计算机科学的学科,不同项目面向各个行业,展示需求错综复杂,不同企业用户对于大屏展示的需求又千差万别。国内没有一套针对于数据可视化大屏相对完善的视觉解决方案,导致众多设计师和产品经理在接触类似项目时无法入手。从可视化图表、用户行为交互、视觉记忆模式、大屏幕显示下用户对界面色彩场景设计的感受,以及字体应用和动态图形动画等多个维度,提炼出一套相对完善和全面的视觉设计理
随着间歇性能源渗透率的不断提高,风电和光伏出力的不确定性降低了网源匹配度,带来了严重的弃风弃光问题。为提高风光利用率,采用能处理不确定性因素,且综合考量负荷、风、光出力三者在临近地区相关性的场景分析法进行数据分析。同时,为满足求解精度与求解效率的平衡,通过调整的K-medoids算法选取具有代表性的聚类场景,结合极端场景共同构造典型场景集,求解网源协同双层规划模型。上层模型以各种成本最小为目标,同时考虑系统的充裕性;下层模型采用N-1准则和节点支线数量约束,提升规划后系统的安全性。以修改的Garver-6
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