专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种基于LSTM和高斯过程回归的锂电池剩余寿命估计方法-CN202310706419.8在审
  • 魏中宝;方镇都;阮浩凯;何洪文 - 北京理工大学
  • 2023-06-15 - 2023-08-08 - G01R31/367
  • 本发明公开了一种基于LSTM和高斯过程回归的锂电池剩余寿命估计方法,包括:通过实验获取锂电池的原始数据,定义健康状态SOH以及电池的剩余寿命,处理数据;基于滑动窗口法构建输入输出,划分数据集;搭建LSTM网络,在训练集上训练并优化超参数;将训练数据集最后一个窗口数据输入到训练好的LSTM模型中进行滑动预测,直至电池失效;将LSTM网络的预测结果输入高斯过程回归模型作为其均值函数,使用高斯过程回归输出电池SOH的预测值,计算电池剩余寿命。本发明通过结合LSTM网络以及高斯过程回归模型,结合LSTM的长期预测能力以及高斯过程回归输出的概率信息,提高了电池剩余寿命预测准确性,还输出了电池剩余寿命预测中的不确定性。
  • 一种基于lstm过程回归锂电池剩余寿命估计方法
  • [发明专利]一种具有抗扰动特性的电池单体短路电阻在线检测方法-CN202010103235.9有效
  • 魏中宝;胡鉴;何洪文;阮浩凯 - 北京理工大学
  • 2020-02-19 - 2021-05-04 - G01R31/367
  • 本发明公开了一种具有抗扰动特性的电池单体短路电阻在线检测方法,包括以下步骤:S1.建立电池分数阶模型及其状态空间方程,确定模型需辨识的参数;S2.进行间歇性放电‑静置实验及电化学阻抗谱(EIS)实验,进而确立荷电状态(SOC)与开路电压(OCV)的函数关系,根据EIS实验数据辨识模型参数;S3.实时测量电池的负载电流和端电压;S4.采用闭环观测器在线估计电池SOC;S5.计算SOC增量差异,采用递归总体最小二乘法(RTLS)在线辨识电池短路电阻。本发明采用了精度更高的分数阶模型,更好地保证电池特性模拟精度和SOC估计精度,并具有较强的抗干扰能力,能有效克服电流、电压测量干扰和计算过程引入的不确定性,提高了短路电阻辨识鲁棒性和精度。
  • 一种具有扰动特性电池单体短路电阻在线检测方法
  • [发明专利]一种基于局部恒压充电数据的电池健康状态估计方法-CN202010173602.2有效
  • 魏中宝;阮浩凯;何洪文;周稼铭 - 北京理工大学
  • 2020-03-13 - 2021-02-02 - G01R31/392
  • 本发明公开了一种基于局部恒压充电数据的电池健康状态估计方法,包括以下步骤:S1.在不同温度和充电倍率条件下对电池进行循环充放电实验,实时测量电池的电流和端电压;S2.在不同温度和CC(恒流)充电倍率条件下,拟合CV(恒压)充电容量和CCCV(先恒流再恒压)充电容量的线性关系,建立线性模型的参数映射数据库;S3.建立CV阶段充电电流预测模型,利用局部CV充电数据,辨识模型参数,预测整段CV充电数据;S4.依据实际充电过程的温度和CC充电倍率,从参数映射数据库中选择相应的线性模型,根据估算的CV充电容量计算电池的SOH(健康状态)。本发明计算成本低,能克服传统方法需要完整充电数据的局限,仅通过局部CV充电数据即可高精度估计电池的SOH。
  • 一种基于局部充电数据电池健康状态估计方法

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