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  •        阻抗追踪算法强化了电池内阻在电池单次充放电和全生命周期内的重要作用,并由此分析出电量计算的简化但准确计算方式,弱化了电流和温度等影响整个方案成本的因素。

           实现本算法需要根据不同电池方案提供如下资源:1、电池初始容量及其与循环次数关系和初始内阻(欧姆内阻和极化内阻);2、电池开路电压OCV和SOC对应关系;3、电池欧姆内阻和温度的关系曲线或关系式;4、 电池极化内阻和电流及SOC的关系曲线;5、时时开路电压、负载电流及温度测量;

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  •        阻抗追踪算法强化了电池内阻在电池单次充放电和全生命周期内的重要作用,并由此分析出电量计算的简化但准确计算方式,弱化了电流和温度等影响整个方案成本的因素。

           实现本算法需要根据不同电池方案提供如下资源:1、电池初始容量及其与循环次数关系和初始内阻(欧姆内阻和极化内阻);2、电池开路电压OCV和SOC对应关系;3、电池欧姆内阻和温度的关系曲线或关系式;4、 电池极化内阻和电流及SOC的关系曲线;5、时时开路电压、负载电流及温度测量;

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