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改进全局ZOA优化MVMD-SCN的锂电池SOH估算
1
作者
郭喜峰
黄裕海
+2 位作者
单丹
原宝龙
宁一
《电子测量技术》
北大核心
2024年第5期22-30,共9页
锂电池健康状态(SOH)的准确估算对电池系统的健康管理起着重要作用,为提高SOH的估算精度,提出一种将参数优化后的多元变分模态分解(MVMD)和随机配置网络(SCN)相结合的SOH估算方法。从锂电池充放电过程中提取多个健康因子(HF)作为SOH估...
锂电池健康状态(SOH)的准确估算对电池系统的健康管理起着重要作用,为提高SOH的估算精度,提出一种将参数优化后的多元变分模态分解(MVMD)和随机配置网络(SCN)相结合的SOH估算方法。从锂电池充放电过程中提取多个健康因子(HF)作为SOH估算模型的输入,在斑马优化算法(ZOA)全局阶段引入自适应权重和最优领域波动策略,提高其全局搜索能力,得到改进全局的斑马优化算法(IGZOA),利用它对MVMD和SCN参数进行寻优,最后在9个基准函数测试IGZOA性能,在NASA和CALCE数据集上将所提方法与不同方法进行锂电池SOH的估算对比,结果表明,所提方法的均方根误差和绝对误差的平均值分别为0.84%,0.93%,具有更高的预测精度和泛化性。
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关键词
锂电池
健康状态
多元变分模态分解
改进斑马优化算法
随机配置网络
原文传递
题名
改进全局ZOA优化MVMD-SCN的锂电池SOH估算
1
作者
郭喜峰
黄裕海
单丹
原宝龙
宁一
机构
沈阳建筑大学大学电气与控制工程学院
出处
《电子测量技术》
北大核心
2024年第5期22-30,共9页
基金
国家自然科学基金(62003225)项目资助。
文摘
锂电池健康状态(SOH)的准确估算对电池系统的健康管理起着重要作用,为提高SOH的估算精度,提出一种将参数优化后的多元变分模态分解(MVMD)和随机配置网络(SCN)相结合的SOH估算方法。从锂电池充放电过程中提取多个健康因子(HF)作为SOH估算模型的输入,在斑马优化算法(ZOA)全局阶段引入自适应权重和最优领域波动策略,提高其全局搜索能力,得到改进全局的斑马优化算法(IGZOA),利用它对MVMD和SCN参数进行寻优,最后在9个基准函数测试IGZOA性能,在NASA和CALCE数据集上将所提方法与不同方法进行锂电池SOH的估算对比,结果表明,所提方法的均方根误差和绝对误差的平均值分别为0.84%,0.93%,具有更高的预测精度和泛化性。
关键词
锂电池
健康状态
多元变分模态分解
改进斑马优化算法
随机配置网络
Keywords
lithium battery
state of health
multivariate variational modal decomposition
improved global zebra optimization algorithm
stochastic configuration network
分类号
TM912 [电气工程—电力电子与电力传动]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
改进全局ZOA优化MVMD-SCN的锂电池SOH估算
郭喜峰
黄裕海
单丹
原宝龙
宁一
《电子测量技术》
北大核心
2024
0
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