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锂离子电池储能安全管理中的机器学习方法综述
被引量:
18
1
作者
蔡涛
张钊诚
+2 位作者
袁奥特
史致远
张博涵
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2022年第24期178-187,共10页
随着当前电化学储能技术的广泛应用,电池储能电站的安全运维问题日渐突出。传统电池管理系统仅能获得各电池单体的电压、电流及温度,并且受限于硬件处理能力、数据传输带宽及延迟等条件,掌握海量电池单体储能系统的健康与安全运行状态...
随着当前电化学储能技术的广泛应用,电池储能电站的安全运维问题日渐突出。传统电池管理系统仅能获得各电池单体的电压、电流及温度,并且受限于硬件处理能力、数据传输带宽及延迟等条件,掌握海量电池单体储能系统的健康与安全运行状态成为关键技术难题。机器学习方法在锂离子电池运行状态预测领域的应用为储能电池系统安全管理创造了条件。针对锂离子电池安全管理需求,首先对锂离子电池滥用及热失控风险机理的相关研究进行了介绍。随后,讨论了锂离子电池管理系统架构及其应用特点,并详细论述了机器学习方法在锂离子电池健康与安全状态分析方面的应用。最后,对储能电站锂离子电池的安全管理进行了展望。
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关键词
锂离子
电池
储能
电池健康与安全
机器学习
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职称材料
题名
锂离子电池储能安全管理中的机器学习方法综述
被引量:
18
1
作者
蔡涛
张钊诚
袁奥特
史致远
张博涵
机构
强电磁工程与新技术国家重点实验室(华中科技大学)
出处
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2022年第24期178-187,共10页
基金
国家自然科学基金项目资助(U1966214)
武汉强磁场学科交叉基金项目资助(WHMFC202145)。
文摘
随着当前电化学储能技术的广泛应用,电池储能电站的安全运维问题日渐突出。传统电池管理系统仅能获得各电池单体的电压、电流及温度,并且受限于硬件处理能力、数据传输带宽及延迟等条件,掌握海量电池单体储能系统的健康与安全运行状态成为关键技术难题。机器学习方法在锂离子电池运行状态预测领域的应用为储能电池系统安全管理创造了条件。针对锂离子电池安全管理需求,首先对锂离子电池滥用及热失控风险机理的相关研究进行了介绍。随后,讨论了锂离子电池管理系统架构及其应用特点,并详细论述了机器学习方法在锂离子电池健康与安全状态分析方面的应用。最后,对储能电站锂离子电池的安全管理进行了展望。
关键词
锂离子
电池
储能
电池健康与安全
机器学习
Keywords
li-ion battery energy storage
battery health and safety
machine learning
分类号
TM912 [电气工程—电力电子与电力传动]
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
锂离子电池储能安全管理中的机器学习方法综述
蔡涛
张钊诚
袁奥特
史致远
张博涵
《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
2022
18
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