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随机放电工况下锂离子电池容量预测方法
引用本文:孙道明,俞小莉.随机放电工况下锂离子电池容量预测方法[J].汽车工程,2020,42(9).
作者姓名:孙道明  俞小莉
作者单位:浙江大学能源工程学院,杭州 310058;浙江大学能源工程学院,杭州 310058
摘    要:针对锂离子电池容量预测精度不高的问题,提出一种基于人群搜索优化的支持向量机(seeking optimization algorithm-support vector machine, SOA-SVM)的容量预测方法。通过分析锂离子电池随机放电过程,构建反映容量变化的随机放电容量均值和标准差两个指标,并以此作为预测容量的特征参数。采用主成分分析法分析特征参数之间的相关性,并提取主成分。基于部分测试电池第1主成分和容量数据,采用SOA对SVM超参数进行全局优化并训练模型。采用优化后的模型结合其余电池第1主成分数据预测锂离子电池容量。预测结果表明,本文中提出的锂离子电池容量预测方法具有较高的预测精度。

关 键 词:锂离子电池  随机放电工况  容量预测  SOA  支持向量机
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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