<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>مدل سازی در مهندسی</JournalTitle>
				<Issn>2008-4854</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>شماره ویژه 81</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and Analysis of Electric Bus Battery Management System (BMS) Based on Charge State Estimation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و آنالیز سیستم مدیریت باتری (BMS) اتوبوس برقی بر پایه تخمین وضعیت شارژ</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">9373</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/jme.2024.33115.2611</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>موسوی بادجانی</LastName>
<Affiliation>مجتمع الکترومغناطیس، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد هادی</FirstName>
					<LastName>ریسمانی</LastName>
<Affiliation>مجتمع الکترومغناطیس، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>اسلامی</LastName>
<Affiliation>مجتمع الکترومغناطیس، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>صالحی اسکندری</LastName>
<Affiliation>مجتمع الکترومغناطیس، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Due to the environmental pollution and technological progress, the production of electric vehicles has grown exponentially. The most vital part in electric cars and buses is the electric energy storage system and a energy storage source with excellent performance is lithium-ion batteries. In order to control performance, maintain stable conditions and safety, increase productivity and its lifespan, it is necessary to use a Battery Management System (BMS). In this article, to design a battery pack for an electric bus with a weight of 19 tons, by estimating the required power and energy (2kWh consumption per kilometer), so that you have a chargeable battery pack with a power of 330kW, choosing the appropriate cell. We pay While continuously monitoring the battery, the BMS estimates the State of Charge of the battery (SoC) using a Unscented Kalman Filter (UKF). To estimate the battery State of Health (SoH), joint estimation method is used. In order to replace the energy of the closed cells, the switched parallel resistance method is used, and finally, a battery thermal management system (BTMS) is used for the environmental stability of the closed cell depending on the working conditions. The results of the simulation show that the different parts of the designed BMS correctly estimate the working states of the battery and create stability and safe conditions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه به‌دلیل آلودگی محیط‌زیست و پیشرفت تکنولوژی، تولید خودروهای برقی رشد تصاعدی پیدا کرده است. حیاتی‌ترین بخش در اکثر خودروها و اتوبوس‌های برقی، سیستم ذخیره‌ساز انرژی الکتریکی و مهم‌ترین عنصر ذخیره‌ساز انرژی الکتریکی، باتری‌های لیتیوم یونی است. به منظور کنترل عملکرد باتری، حفظ شرایط پایدار و ایمنی، افزایش بهره‌وری و طول عمر آن، استفاده از سیستم مدیریت باتری (BMS) الزامی می‌باشد. در این مقاله، برای طراحی بسته باتری اتوبوس برقی با وزن 19 تن، با تخمین توان و انرژی مورد نیاز (مصرف 2kWh به ازای هر کیلومتر)، به طوریکه بسته باتری امکان شارژ با توان 330kW را داشته باشد، به انتخاب سلول مناسب پرداخته شده است. BMS ضمن پایش مداوم بسته باتری، با استفاده از فیلتر کالمن بدون اثر (UKF) وضعیت شارژ باتری (SoC) را تخمین می‌زند. برای تخمین وضعیت سلامت باتری (SoH)، روش تخمین مشترک به کار رفته است. جهت متعادل‌سازی انرژی سلول‌های بسته باتری، روش مقاومت موازی سوئیچ‌شونده استفاده گردیده و در نهایت به منظور پایداری دمایی بسته باتری تحت شرایط کاری مختلف، از یک سیستم مدیریت گرمایی (BTMS) استفاده شد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف BMS طراحی‌شده به‌درستی حالات کاری باتری را تخمین زده و باعث ایجاد پایداری و شرایط ایمن می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتوبوس برقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم مدیریت باتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بسته باتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول لیتیوم یونی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://modelling.semnan.ac.ir/article_9373_0893730a1b4d28af61c0910cd48611de.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
