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充放电多特征融合的锂电池寿命预测方法
被引量:
3
1
作者
高静怡
陈首轩
+1 位作者
周明博
曹军义
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
北大核心
2023年第2期28-37,共10页
针对电池容量及内阻测量易受环境影响、复杂工况下剩余寿命难以准确预测的难题,提出了一种充放电多特征指标融合的锂电池寿命预测方法。通过分析电池的循环老化数据,研究不同周期充电曲线和放电曲线的特点,提取等压降放电时间、等时间...
针对电池容量及内阻测量易受环境影响、复杂工况下剩余寿命难以准确预测的难题,提出了一种充放电多特征指标融合的锂电池寿命预测方法。通过分析电池的循环老化数据,研究不同周期充电曲线和放电曲线的特点,提取等压降放电时间、等时间放电压降、恒压充电时间及断电压降4个特征指标,并分析了各特征指标与容量衰减之间的相关性。提出信息熵改进的灰度关联分析法。构建充放电过程融合指标表征电池的健康状态,健康状态表征的均方根误差平均值为0.0213,优于单过程融合指标估算误差。以融合特征指标为输出,充放电循环的测量数据为输入,建立卷积神经网络模型对电池的剩余寿命进行在线预测,寿命预测误差约为0.0890,稳定性误差约为0.0160。
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关键词
锂离子电池
健康状态
剩余寿命
融合指标
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职称材料
题名
充放电多特征融合的锂电池寿命预测方法
被引量:
3
1
作者
高静怡
陈首轩
周明博
曹军义
机构
西安交通大学现代设计及转子轴承系统教育部重点实验室
出处
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
北大核心
2023年第2期28-37,共10页
基金
国家自然科学基金项目(51975453)。
文摘
针对电池容量及内阻测量易受环境影响、复杂工况下剩余寿命难以准确预测的难题,提出了一种充放电多特征指标融合的锂电池寿命预测方法。通过分析电池的循环老化数据,研究不同周期充电曲线和放电曲线的特点,提取等压降放电时间、等时间放电压降、恒压充电时间及断电压降4个特征指标,并分析了各特征指标与容量衰减之间的相关性。提出信息熵改进的灰度关联分析法。构建充放电过程融合指标表征电池的健康状态,健康状态表征的均方根误差平均值为0.0213,优于单过程融合指标估算误差。以融合特征指标为输出,充放电循环的测量数据为输入,建立卷积神经网络模型对电池的剩余寿命进行在线预测,寿命预测误差约为0.0890,稳定性误差约为0.0160。
关键词
锂离子电池
健康状态
剩余寿命
融合指标
Keywords
lithium-ion battery
health state
remaining useful life
fusion index
分类号
TM912 [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
充放电多特征融合的锂电池寿命预测方法
高静怡
陈首轩
周明博
曹军义
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
北大核心
2023
3
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