[发明专利]基于多电池数据融合的锂电池SOH长期预测方法有效

专利信息
申请号: 202110302301.X 申请日: 2021-03-22
公开(公告)号: CN112782591B 公开(公告)日: 2022-07-22
发明(设计)人: 刘之涛;张树信;苏宏业 申请(专利权)人: 浙江大学
主分类号: G01R31/367 分类号: G01R31/367;G01R31/378;G01R31/385;G01R31/392
代理公司: 杭州求是专利事务所有限公司 33200 代理人: 林超
地址: 310058 浙江*** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 发明公开了一种基于多电池数据融合的锂电池SOH长期预测方法。收集同种锂电池充放电过程中的数据,预处理并构造多电池数据融合的输入矩阵,将输入矩阵送入多输入多输出长短期记忆网络模型进行训练;将被预测电池的数据实时预处理,后送入多输入多输出长短期记忆网络模型进行预测;收集预测后的历史预测结果和充放电过程中的历史真实数据,训练NARNN模型;将当前时刻的预测结果作为NARNN模型输入,输出得未来若干次充放电间的健康状态参数SOH。本发明克服了传统电池SOH预测算法仅针对被预测电池建模、泛化性较弱、长期预测精度低的劣势;大大增加了训练样本,优化了模型组合,从而提高了模型预测的精确度,提高了SOH长期预测的精准度。
搜索关键词: 基于 电池 数据 融合 锂电池 soh 长期 预测 方法
【主权项】:
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