-
公开(公告)号:CN109900734A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910273102.3
申请日:2019-04-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N25/00 , G01N25/20 , H01M10/615 , H01M10/6555
Abstract: 方形锂离子电池内部热物性参数辨识方法,涉及锂离子电池领域。本发明是为了解决现有的电池热物性参数辨识方法中直接获取传热模型方程解析解的方法都是对电池整体参数进行辨识,并不能对电池内部的热物性进行辨识的问题。根据电池外壳及内部质量、外壳定压比热容、加热功率和电池的温度随加热时间变化关系,获得电池内部的定压比热容;根据传热过程、比热容和边界条件,得到电池内部的纵向导热系数;利用每个电池外壳上的两个热电偶分别获取两个温度,并利用纵向导热系数和传热模型,获得锂离子电池外壳内侧同一厚度上两个温度点的温度;利用该两个温度点及边界条件,根据传热模型获得电池内部材料横向导热系数。用于辨识电池内部热物性参数。
-
公开(公告)号:CN106055775B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610363499.1
申请日:2016-05-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种粒子滤波与机理模型相结合的二次电池寿命预测方法,本发明是为了解决传统基于粒子滤波的二次电池寿命预测完全基于数据驱动,忽视预测对象机理特点的缺陷,导致对电化学电源寿命的预测结果准确性差的问题。训练阶段用粒子滤波方法跟踪电池内部状态变量的真实值得到状态变量随充放电循环次数变化的回归方程为新的状态方程;预测阶段利用新的状态方程推算未知充放电循环时状态变量估计值,生成多个粒子,代入观测方程中得多个容量观测量的估计值,以多个容量观测值估计值的中位数作对未来某次充放电循环时电池容量的预测,当达到预先设定的电池容量下限,该容量预测值所对应的循环次数与训练阶段所用的循环次数的差值为电池可用的剩余循环次数。
-
公开(公告)号:CN108761341A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810559026.8
申请日:2018-06-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R31/36
Abstract: 一种锂离子电池电化学模型参数获取方法,涉及新能源研究领域。本发明是为了解决现有的需要借助电化学测量方法或智能算法获取机理模型参数,不具备快速、无损获取参数的能力的问题。步骤一、建立锂离子电池电化学简化机理模型;步骤二、对锂离子电池施加参数辨识工况,使锂离子电池充放电,得到锂离子电池在充放电情况下的电压数据和电流数据;步骤三、根据所述的锂离子电池电化学简化机理模型及锂离子电池在充放电情况下的电压数据和电流数据,获得锂离子电池电化学模型参数。它用于获取锂离子电池电化学模型参数。
-
公开(公告)号:CN108663631A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810469418.5
申请日:2018-05-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R31/36
Abstract: 一种锂离子电池组电化学阻抗谱在线测量装置,涉及锂离子电池组电化学阻抗谱在线测量领域。本发明是为了解决现有采用交流阻抗法对锂离子电池的电化学阻抗谱进行测量,该测量方法需要专用的测试设备,测试周期较长,难以实现系统内的集成和在线测量的问题。处理器,用于将各频率的正弦波进行分组,将分组后的各频率的正弦波分别加载到最低频正弦信号的不同区段;通过信号发生器得到电压激励信号;开关切换电路使切换选择的锂离子电池单体接收不同区段的电流激励信号;V-I转换电路将电压激励信号转化为电流激励信号;采样电路获得不同区段的响应电压信号;处理器还用于对响应电压信号进行快速傅氏变换,得到阻抗谱。用于测量锂离子电池组阻抗谱。
-
公开(公告)号:CN108445291A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810209412.4
申请日:2018-03-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R27/02
Abstract: 一种基于逆散射反演技术的线缆生产质量控制方法,属于线缆制造领域。本发明对生产过程中线缆产品使用逆散射反演技术得到特征阻抗分布,来判断产品的质量是否合格,并根据检测结果进一步优化生产,提高线缆生产质量的方法。本发明包括:步骤一:控制生产设备继续生产线缆产品,生产的线缆产品作为样品;步骤二:测量线缆产品样品的S参数;步骤三:根据测量的S参数,获得所述线缆产品各个位置上的特征阻抗的分布;步骤四:将步骤三得到的特征阻抗与所述线缆产品对应的标准进行对比,若在标准范围内,转入步骤五,否则,获取特征阻抗与相应标准的偏差,根据该偏差对生产设备进行相应调整,转入步骤一;步骤五:控制生产设备继续生产线缆产品。
-
公开(公告)号:CN104849675B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201510337596.9
申请日:2015-06-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 锂离子电池电化学和热耦合模型的获取方法,涉及智能电网大容量储能领域。本发明是为了解决缺少对电池端电压和外壳温度随时间的变化进行仿真的电化学和热耦合模型的问题。本发明所述的将锂离子电池放在不同的温度下,对锂离子电池输入电流,根据电池端电压和锂离子电池外壳温度响应曲线,获得锂离子电池电化学和热耦合模型参数。该耦合模型可用于仿真锂离子电池的端电压和外壳温度。
-
公开(公告)号:CN119358766A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411647407.3
申请日:2024-11-18
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 黑龙江省交通投资集团有限公司 , 北京中企卓创科技发展有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/26 , G06Q10/0635 , G06N3/126
Abstract: 本发明属于建设领域,尤其涉及道面冰雪状况监测站多目标优化选址方法。现有道面冰雪状况监测站选址方法存在主观性强、缺乏科学依据,从而导致选址方案不合理的问题。提出了本发明,包括:步骤1:采集道路历史数据;步骤2:根据步骤1采集道路历史数据建立冰雪条件下道路交通安全风险点位集合;步骤3:根据步骤1得到的道路历史数据和步骤2得到的冰雪条件下道路交通安全风险点位集合,构建多目标优化选址模型;步骤4:构建多目标优化选址模型的约束条件;步骤5:根据多目标优化选址模型的约束条件生成得到NSGAII算法改进的初始种群;然后利用NSGAII算法求解多目标优化选址模型,输出道面冰雪状况监测站选址结果。
-
公开(公告)号:CN119314593A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411314243.2
申请日:2024-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G16C20/70 , G01R31/367 , G01R31/388 , G01R31/389 , G01R31/385 , G01R31/396 , G16C20/10 , G16C20/20 , G06N3/006 , G06F18/15
Abstract: 本发明公开了一种基于电化学模型和卡尔曼滤波在线估计负极过电势的锂离子电池析锂诊断方法及系统,方法包括以下步骤:结合电池SP+热耦合模型,建立基于参数修正的宽倍率简化电化学模型;基于所述宽倍率简化电化学模型,构建基于EKF的负极过电势估计框架;基于所述负极过电势估计框架,对负极过电势进行闭环修正,完成对锂离子电池析锂诊断。
-
公开(公告)号:CN118534325A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410355358.X
申请日:2024-03-27
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R31/367 , G01R31/382 , G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池电滥用电流边界估计方法及系统,包括以下步骤:基于锂离子电池基本工作原理,建立电池内部过程与外特性之间的关联关系,基于所述关联关系,构建锂离子电池的简化电化学模型;采用激励响应的方法,实现所述简化电化学模型的参数辨识;结合完成参数辨识的所述简化电化学模型,采用PID算法,获得全荷电状态SOC范围的电滥用边界。本发明基于能够实现锂离子电池内外部特性精确模拟的简化电化学模型,使用比例‑积分‑微分控制PID算法,能够有效实现电池不析锂电流边界估计。
-
公开(公告)号:CN117709049A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311427012.8
申请日:2023-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/20 , G16C20/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了基于电化学‑热耦合的锂离子电池特性监测方法及系统,其中方法包括以下步骤:构建锂离子电池的电化学模型;构建锂离子电池的热模型;基于所述电化学模型和所述热模型,进行电场、浓度场和温度场的耦合,构建电化学‑热耦合模型;基于所述电化学‑热耦合模型,进行所述电化学模型和所述热模型的参数辨识,完成对锂离子电池的特性监测。本发明能够实现方形电池使用过程中内外部特性准确高效模拟。
-
-
-
-
-
-
-
-
-