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State of Charge Estimation Combining Physics-Based and Artificial.pdf (954.8Kb)
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Título
State of charge estimation combining physics-based and artificial intelligence models for Lithium-ion batteries
Autor-a
Yeregui, Josu cc
Oca, Laura cc
Lopetegi, Iker cc
GARAYALDE, ERIK cc
Aizpurua, Manex cc
IRAOLA, UNAI cc
Fecha de publicación
2023
Grupo de investigación
Almacenamiento de energía
Energía eléctrica
Versión
Postprint
Tipo de documento
ArtículoArtículo
Idioma
Inglés
Derechos
© 2023 Elsevier Ltd
Acceso
Acceso embargado
Fin de la fecha de embargo
2025-12-31
URI
https://hdl.handle.net/20.500.11984/6245
Versión de la editorial
https://doi.org/10.1016/j.est.2023.108883
Publicado en
Journal of Energy Storage  Vol. 73. Parte A. N. art. 108883, 2023
Editorial
Elsevier
Resumen
This paper presents a sequential model based on Physic Based Models (PBM) and Artificial Intelligence Models (AI) focused on the estimation of the State of Charge (SoC). The PBM can provide interestin ... [+]
This paper presents a sequential model based on Physic Based Models (PBM) and Artificial Intelligence Models (AI) focused on the estimation of the State of Charge (SoC). The PBM can provide interesting information about the internal physical variables of the battery, which relate directly with the momentary SoC of the cell. This way, we can use this information to feed the AI model alongside with application measurements to obtain an accurate SoC estimation. By their nature, PBMs can potentially provide immense numbers of internal variables, some of which are irrelevant and redundant for the AI model. To solve this, a feature selection technique based on the regression score is introduced between both models. Selecting the most relevant variables we can build a model that reduces the computational cost of the model while improving the performance compared to using every feature. With this baseline, a Reduced-Order Model (ROM) with parameters from literature has been implemented in the PBM part and a Long-Short Term Memory (LSTM) network on the ML side. With this configuration and the PBM simplification the model needs little laboratory tests and low computational cost to outperform alternative solutions, which has been experimentally validated in different operating conditions of the cell. [-]
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