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基于强化学习和路况信息的燃料电池汽车能量管理策略
被引量:
2
1
作者
宋震
闵德豪
+2 位作者
陈会翠
潘越
章桐
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第S01期211-216,共6页
为提升整车经济性和耐久性,提出了一种基于强化学习和路况信息的燃料电池汽车能量管理策略。首先,根据关键部件参数搭建了动力系统模型,并根据城市道路工况特征在VISSIM软件中搭建交通模型并提取了车辆行驶数据及路况数据。其次,将路况...
为提升整车经济性和耐久性,提出了一种基于强化学习和路况信息的燃料电池汽车能量管理策略。首先,根据关键部件参数搭建了动力系统模型,并根据城市道路工况特征在VISSIM软件中搭建交通模型并提取了车辆行驶数据及路况数据。其次,将路况数据作为输入,利用长短期记忆神经网络对车速进行预测。最后,基于强化学习算法,将预测车速、加速度以及动力电池荷电状态作为输入,燃料电池系统功率作为输出进行能量管理策略的设计。仿真结果表明,所提策略的百公里氢耗量与动态规划策略相比仅相差1.27%,且燃料电池系统的平均功率波动降低了5.01%,因此可有效提升整车的经济性和耐久性。
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关键词
燃料电池汽车
能量管理策略
强化学习
路况信息
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职称材料
题名
基于强化学习和路况信息的燃料电池汽车能量管理策略
被引量:
2
1
作者
宋震
闵德豪
陈会翠
潘越
章桐
机构
同济大学汽车学院
上海捷氢科技有限公司动力系统部
出处
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第S01期211-216,共6页
基金
国家自然科学基金青年基金项目(21805210)。
文摘
为提升整车经济性和耐久性,提出了一种基于强化学习和路况信息的燃料电池汽车能量管理策略。首先,根据关键部件参数搭建了动力系统模型,并根据城市道路工况特征在VISSIM软件中搭建交通模型并提取了车辆行驶数据及路况数据。其次,将路况数据作为输入,利用长短期记忆神经网络对车速进行预测。最后,基于强化学习算法,将预测车速、加速度以及动力电池荷电状态作为输入,燃料电池系统功率作为输出进行能量管理策略的设计。仿真结果表明,所提策略的百公里氢耗量与动态规划策略相比仅相差1.27%,且燃料电池系统的平均功率波动降低了5.01%,因此可有效提升整车的经济性和耐久性。
关键词
燃料电池汽车
能量管理策略
强化学习
路况信息
Keywords
fuel cell vehicle(FCV)
energy management strategy(EMS)
reinforcement learning
traffic information
分类号
U461 [机械工程—车辆工程]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于强化学习和路况信息的燃料电池汽车能量管理策略
宋震
闵德豪
陈会翠
潘越
章桐
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
2
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