一种基于样本迁移的锂离子电池寿命预测方法

    公开(公告)号:CN114114049A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111157103.5

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于样本迁移的锂离子电池寿命预测方法,从已有的三元锂离子电池老化数据中提取与新电池具有共性知识的迁移样本用于辨识寿命模型参数,最终预测新电池的寿命。样本迁移方法包括老化模式判断,拐点预测以及样本选择。老化模式判断和拐点预测从三元锂离子电池放电容量‑电压曲线,容量增量曲线,电压差分曲线上提取表征锂离子电池的健康状态的17个特征参数,然后利用机器学习算法对锂离子电池的加速老化进行早期诊断以及拐点预测,然后根据加速老化判断和拐点预测结果已有的三元锂离子电池老化数据中进行样本选择,利用迁移样本训练寿命模型辨识寿命模型参数,最终对新电池进行寿命预测。

    一种基于热流密度测量的锂离子电池比热容测试方法

    公开(公告)号:CN114113200A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111140406.6

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本发明属于锂离子电池比热容测试技术领域,涉及一种基于热流密度测量的锂离子电池比热容测试方法,包括以下步骤:S1、将表面贴有热流密度传感器和温度传感器的锂离子电池放置在高低温试验箱中,设定温度T1,静置3小时以上,记录锂离子电池温度T电池1;S2、将高低温试验箱的温度设定为T2,静置1小时以上,记录静置过程中的热流密度传感器数值H(t)和静置1小时之后的温度传感器的数值T电池2;S3、测量锂离子电池的质量与表面积,根据锂离子电池热学模型计算锂离子电池的比热容。本发明提出的测试方法能够通过热流密度的测量计算出锂离子电池的比热容,该方法实施简单方便、测试费用低廉,且适用范围广。

    一种基于电压曲线变换的电池组单体状态估计方法

    公开(公告)号:CN113466696A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110532666.1

    申请日:2021-05-17

    Abstract: 本发明属于锂离子电池状态估计技术领域,涉及一种基于电压曲线变换的电池组单体状态估计方法,包括:步骤1:获得“标准OCV曲线”;步骤2:获取单体电池的充电电压时间序列;步骤3:生成“参考OCV曲线”;步骤4:计算“扭曲路径”;步骤5:将“扭曲路径”中“一对多”的点移除;步骤6:对扭曲路径点进行拟合;步骤7:计算电池单体容量和充电起始SOC0,步骤8:重复步骤4‑7,得到电池组内所有电池单体的容量及充电起始SOC0。在电池全生命周期内,充电SOC范围为40%~85%时,本发明对容量估计的平均误差约为1.8%,最大误差小于5%;对充电起始SOC0估计的平均误差约为1.4%,最大误差小于2.5%。

    一种电池运行特性及故障模拟仿真运行平台及其运行方法

    公开(公告)号:CN112052593A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010930796.6

    申请日:2020-09-07

    Abstract: 本发明提出一种多电池模拟器协同上位机兼具运行特性监控以及故障仿真模拟的运行平台。下位机可以解析上位机下达的用户指令,通过AD模块生成用户设定的模拟电压。下位机之间可以通过继电器的操作配合,检测相互之间的连接状态,形成连接关系网络的矩阵。下位机通过通信模块的总线连接实现下位机间通信以及上下位机间的通信。上位机可通过图形化人机交互界面实时对下位机下达控制指令远程操控下位机并监控其工作状况,生成直观的连接关系网络图,并可将电路数据共享至仿真平台MATLAB进行在线仿真操作。用户也可调用预设的故障模拟数据库,通过LabVIEW平台实时进行故障模拟。

    电动汽车充电控制方法及装置

    公开(公告)号:CN105576762B

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201610061304.8

    申请日:2016-01-28

    Abstract: 一种电动汽车充电控制方法及装置,所述方法包括步骤:A、将电动汽车充电的充电过程均匀划分为多个单位充电时间;B、确定每个单位充电时间的总充电负荷控制目标,并确定任意车辆充电概率常数,产生均匀分布随机数,以二者的大小关系确定任意单位充电时间内的电动汽车充电功率。利用本发明的电动汽车充电控制方法及装置,消除了中央控制系统和车辆的双向通信和共用控制信号,使配电网条件下电动汽车充电基础设施运营商降低了建设成本和运营成本,有效降低了电动汽车车辆增加带来设备投入增加的风险。

    一种私人用电动汽车自主充电控制方法

    公开(公告)号:CN104065143A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410324716.7

    申请日:2014-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种私人用电动汽车自主充电控制方法,该方法步骤包括根据用户设定的充电完成时间节点信息,选取充电时段范围,并将这一时段范围按照一定时间长度划分为多个小分段;根据电池状态信息确定充电时长,即需要的充电小分段个数,计算电动汽车在每一个分段充电的概率;在每个小分段针对每辆电动汽车,任取(0,1)范围内的随机数,与充电概率进行比较,确定车辆在该分段是否充电,直至所有车辆完成整个充电过程。本发明所述技术方案无需建立范围内电动汽车相互之间以及和上一级电网之间的通信,本方案不受其他电动汽车的影响,省去了大量电动汽车的基础设施和管理资源;本方案可减少用户充电电费,同时降低充电负荷对电网的影响。

    一种基于样本迁移的锂离子电池寿命预测方法

    公开(公告)号:CN114114049B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202111157103.5

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于样本迁移的锂离子电池寿命预测方法,从已有的三元锂离子电池老化数据中提取与新电池具有共性知识的迁移样本用于辨识寿命模型参数,最终预测新电池的寿命。样本迁移方法包括老化模式判断,拐点预测以及样本选择。老化模式判断和拐点预测从三元锂离子电池放电容量‑电压曲线,容量增量曲线,电压差分曲线上提取表征锂离子电池的健康状态的17个特征参数,然后利用机器学习算法对锂离子电池的加速老化进行早期诊断以及拐点预测,然后根据加速老化判断和拐点预测结果已有的三元锂离子电池老化数据中进行样本选择,利用迁移样本训练寿命模型辨识寿命模型参数,最终对新电池进行寿命预测。

    一种电池系统熔断保护设计的递归分析方法

    公开(公告)号:CN112285589A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011061778.5

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种电池系统熔断保护设计的递归分析方法,步骤如下:步骤1,对电池系统划分层级,确定各层级的保护对象;步骤2,确定电池系统设计使用电流上限Imax_s;电池单体设计使用电流上限Imax_c;各个层级设计使用电流上限Imax_i;从第1层级开始,重复步骤3‑5进行第i层级的熔断保护设计分析:步骤3,确定电池系统中第i层级的防护需求及相应的电流防护边界要求;步骤4,确定第i层级外短路电流大小等级;步骤5,确定第i层级熔断保护设计的上限和下限。本发明,针对电池系统内的不同层级及成组单元进行熔断保护分析,保证电池在遇外短路事故时不发生起火或爆炸事故,在规定情况下对电池性能实现有效保护,同时提高熔断器正常应用的可靠性。

    一种识别老化模式的锂离子电池健康状态在线诊断方法

    公开(公告)号:CN110954832A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911314788.2

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明属于电池诊断技术领域,尤其涉及一种识别老化模式的锂离子电池健康状态在线诊断方法,包括:步骤1,依据电池结构组分对电池老化模式进行分类;步骤2,基于正负电极的开路电压-荷电状态关系与老化模式对半电池模型的影响,在全新电池尺度上构建电池的开路电压-荷电状态曲线,获取各种老化模式的损失量;步骤3,采用扩展卡尔曼滤波算法,从电池动态电流工况放电数据中辨识开路电压随放电容量的变化曲线,用于动态工况下电池健康状态在线诊断。本发明能够反映电池内部衰退机理与老化模式,对影响电池健康状态的内在原因进行定量化分析,且对于不同工况的适应性强,便于在实车运行过程中进行在线应用。

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