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锂离子电池分数阶模型的多参数在线辨识方法
1
作者
侯爽
冬雷
+3 位作者
杨耕
贾彦博
张殷耀
马宏伟
《电源学报》
CSCD
北大核心
2024年第S01期78-88,共11页
锂离子电池分数阶模型由于含有表征老化机理的参数,被用于电池老化研究并期望据此实现在线的电池老化过程探究。在电池的有限使用工况和产品级检测条件下实现对该模型尽可能多的老化参数的在线辨识,将有助于该模型的在线应用。基于此,提...
锂离子电池分数阶模型由于含有表征老化机理的参数,被用于电池老化研究并期望据此实现在线的电池老化过程探究。在电池的有限使用工况和产品级检测条件下实现对该模型尽可能多的老化参数的在线辨识,将有助于该模型的在线应用。基于此,提出1种基于反向传播神经网络的多参数在线辨识方法。首先通过分析典型工况下参数灵敏度确定在线辨识的参数集,然后基于电池老化规律设计网络以及网络训练算法以提高辨识速度和准确性,同时设计验证方法以保证辨识参数的收敛性,仿真和实验结果验证在线辨识方法的辨识速度和准确性。
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关键词
锂离子电池
参数辨识
反向传播神经网络
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职称材料
题名
锂离子电池分数阶模型的多参数在线辨识方法
1
作者
侯爽
冬雷
杨耕
贾彦博
张殷耀
马宏伟
机构
北京理工大学自动化学院
清华大学自动化系
出处
《电源学报》
CSCD
北大核心
2024年第S01期78-88,共11页
基金
台达电力电子科教发展计划资助项目(DREK2020001)。
文摘
锂离子电池分数阶模型由于含有表征老化机理的参数,被用于电池老化研究并期望据此实现在线的电池老化过程探究。在电池的有限使用工况和产品级检测条件下实现对该模型尽可能多的老化参数的在线辨识,将有助于该模型的在线应用。基于此,提出1种基于反向传播神经网络的多参数在线辨识方法。首先通过分析典型工况下参数灵敏度确定在线辨识的参数集,然后基于电池老化规律设计网络以及网络训练算法以提高辨识速度和准确性,同时设计验证方法以保证辨识参数的收敛性,仿真和实验结果验证在线辨识方法的辨识速度和准确性。
关键词
锂离子电池
参数辨识
反向传播神经网络
Keywords
Lithium-ion battery
parameter identification
back propagation neural network
分类号
TM911.15 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
锂离子电池分数阶模型的多参数在线辨识方法
侯爽
冬雷
杨耕
贾彦博
张殷耀
马宏伟
《电源学报》
CSCD
北大核心
2024
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