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公开(公告)号:CN116298936A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310565007.7
申请日:2023-05-19
申请人: 河南科技学院 , 河南省动力电池创新中心有限公司 , 河南锂动电源有限公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/392
摘要: 在不完全电压范围内的锂离子电池智能健康状态预测方法,包括以下步骤:搭建不完全电压范围的锂离子电池健康状况预测网络,对预测网络进行训练时,对锂离子电池进行循环寿命测试,每次的循环寿命测试中均包括若干个不同的充放电电压范围;从每个电池充电曲线中提取电压曲线特征,将电压曲线特征中每增加固定的电压采样间隔所需的充电时间记为相应的时间特征;基于预测网络对锂离子电池在不完全电压范围内的电池健康度进行预测。通过在不完全电压范围内对锂离子电池进行循环寿命测试,并通过电压曲线特征中的时间特征序列对预测网络进行训练,从而使得预测网络实现对不完全电压范围内的锂离子电池智能健康状态进行准确预测。
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公开(公告)号:CN117686937A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410145590.0
申请日:2024-02-02
申请人: 河南科技学院
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/396 , G01R31/367
摘要: 本发明提供一种用于电池系统内单体电池的健康状态估计方法,通过电流分布结构构建电流分布表;获得电池模组的总电压值、总电流值以及剩余电量;根据电池模组的并联支路数量,进而通过查电流分布表得到支路电流的先验分布,然后通过电池拓扑结构推理出单体电池的支路电流值;以总电压值、支路电流值和剩余电量三个变量作为端电压预测模型的输入,从而预测出单体电池的端电压值;对得到的单体电池的支路电流值和端电压估计值进行二段特征提取,并将提取得到的特征序列作为对抗验证编码器网络模型的输入,从而训练对抗验证编码器网络模型;基于训练后的对抗验证编码器网络模型准确地估算出电池模组内单体电池的健康状态。
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公开(公告)号:CN118858992A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411351875.6
申请日:2024-09-26
申请人: 河南科技学院
IPC分类号: G01R31/387 , G01R31/385 , G01R31/388 , G01R31/367 , G01D21/02 , G06F30/27 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 基于机械应力特性的锂电池SOC智能在线估算方法,包括以下步骤:获取软包电池在充放电过程中机械应力、温度、电流和电压的数据,记为原始数据;将原始数据送入第一线性层处理,从而将输入维度转换为隐藏层维度,获得转换数据;将转换数据送入残差层,残差层的输出依次经均方根归一化层、第二线性层和Sigmoid激活函数后,获得电池的SoC估算;以温度、电流、电压和机械应力测量值作为输入,通过利用BiMamba‑X神经网络模型捕捉软包锂离子电池在充放电过程中的温度变化特征、机械应力特征和电流‑电压特征,避免信息的丢失和过度压缩,使模型能够保留更多的原始信息,专注于电池工作范围内的关键状态,提高了估算精度。
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公开(公告)号:CN117686920A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410145658.5
申请日:2024-02-02
申请人: 河南科技学院
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/396
摘要: 本发明提供一种用于电池系统内单体电池的端电压预测方法,通过电流分布结构构建电流分布表;获得电池模组的总电压值、总电流值以及剩余电量;根据电池模组的并联支路数量,进而通过查电流分布表得到支路电流的先验分布,然后通过电池拓扑结构推理出单体电池的支路电流值;以总电压值、支路电流值和剩余电量三个变量作为端电压预测模型的输入,从而预测出单体电池的端电压值;构建的电流分布表可以解决传统方法计算量大的问题,并通过端电压预测模型优化单体电池的端电压预测精度,有效提高了电池系统的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN114581816A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210152745.4
申请日:2022-02-18
申请人: 河南科技学院
摘要: 本发明公开了一种植物工厂茄果类蔬菜果实实时检测与计数方法,系统包括图像与视频采集单元、云计算平台单元、计算机终端单元、手持式智能终端单元、数据采集模块、数据标注模块、数据增强模块、数据集转换模块、数据集预处理模块、检测模型训练模块、检测模型评估模块和目标检测与计数模块。该方法用修改的Labelimg和自动标注加人工辅助补充修正方法,对含有目标的图像数据进行标注,构建专用数据集;并结合改进的实时检测方法对优化的深度学习模型进行训练,获得目标检测模型及参数文件;并导入计算机及智能终端用于植物工厂蔬菜果实实时检测与计数,此方法提高了检测精度和速度,节省了大量人工劳动,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN118795373A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411260033.X
申请日:2024-09-10
申请人: 河南科技学院 , 新乡市同兴智能科技有限公司
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/378 , G01R31/374 , G01R31/367 , G01R31/385 , G01R31/396 , G06F18/211 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/082
摘要: 适用于光储充放检宽温域场景的锂电池状态智能估算方法,包括以下步骤:建立涵盖15℃、25℃、35℃三种不同温度下的锂电池衰减数据集;根据锂电池衰减数据集中的充放电曲线以及累计积分、时间、斜率、value,提取出27种电池退化特征;将提取的27种电池退化特征进行特征选择,并采用随机森林来量化各电池退化特征对预测结果的贡献,再使用基于SHAP值分析的递归特征消除法生成最优特征子集;根据最优特征子集构建图结构;将图结构送入时空图注意力网络进行训练并输出最终的锂电池SOH预测值;实现了高效且准确的跨温度场景下的锂电池SOH估计。
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公开(公告)号:CN117686937B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410145590.0
申请日:2024-02-02
申请人: 河南科技学院
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/396 , G01R31/367
摘要: 本发明提供一种用于电池系统内单体电池的健康状态估计方法,通过电流分布结构构建电流分布表;获得电池模组的总电压值、总电流值以及剩余电量;根据电池模组的并联支路数量,进而通过查电流分布表得到支路电流的先验分布,然后通过电池拓扑结构推理出单体电池的支路电流值;以总电压值、支路电流值和剩余电量三个变量作为端电压预测模型的输入,从而预测出单体电池的端电压值;对得到的单体电池的支路电流值和端电压估计值进行二段特征提取,并将提取得到的特征序列作为对抗验证编码器网络模型的输入,从而训练对抗验证编码器网络模型;基于训练后的对抗验证编码器网络模型准确地估算出电池模组内单体电池的健康状态。
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公开(公告)号:CN117686920B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410145658.5
申请日:2024-02-02
申请人: 河南科技学院
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/396
摘要: 本发明提供一种用于电池系统内单体电池的端电压预测方法,通过电流分布结构构建电流分布表;获得电池模组的总电压值、总电流值以及剩余电量;根据电池模组的并联支路数量,进而通过查电流分布表得到支路电流的先验分布,然后通过电池拓扑结构推理出单体电池的支路电流值;以总电压值、支路电流值和剩余电量三个变量作为端电压预测模型的输入,从而预测出单体电池的端电压值;构建的电流分布表可以解决传统方法计算量大的问题,并通过端电压预测模型优化单体电池的端电压预测精度,有效提高了电池系统的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN219288283U
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202320899208.6
申请日:2023-04-20
申请人: 河南科技学院
摘要: 本实用新型公开了LED补光型种植柜,涉及植物培养技术领域,包括补光培养柜本体,所述补光培养柜本体内部的顶部安装有LED补光灯,所述补光培养柜本体内部的底部固定安装有驱动盒,所述驱动盒的内部固定安装有驱动电机,所述驱动电机的输出端固定安装有双向丝杆,所述双向丝杆的外侧螺纹安装有套块,所述驱动盒两侧的顶部均固定安装有导杆,本实用新型的有益效果为:通过驱动盒、驱动电机、双向丝杆、套块、导杆、固定板、滑块、放置板、连接杆和培养盒配合,当我们对微型植物进行补光时,可以根据植物的生长高度调节LED补光灯照射的距离,通过适当的距离提高植物光合作用的效率,更为利于植物生长。
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公开(公告)号:CN214793303U
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202121595146.7
申请日:2021-07-13
申请人: 河南科技学院
摘要: 本实用新型公开了一种植物工厂用多光谱作物表型分析平台,属于现代精准农业研究技术领域。该植物工厂用多光谱作物表型分析平台包括:轨道系统,包括横向轨道和竖向轨道,横向轨道设置在层架的隔板侧面,横向轨道上设置横向滑块,横向滑块固定连接竖向轨道,竖向轨道上设置竖向滑块;驱动系统,用于驱动横向滑块和竖向滑块移动;扫描系统,包括第一转动杆以及设置在第一转动杆一端的多光谱相机单元;主控系统,设置在竖向轨道侧面;系统电源模块,设置在竖向轨道侧面,并且系统电源模块电连接驱动系统、扫描系统、主控系统和服务器。人们可以通过在服务器定时得到层加上蔬菜的长势情况,避免了人工观察蔬菜易产生视觉疲劳,并且成本高的问题。
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