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摘要:為準(zhǔn)確估計鋰離子電池的健康狀態(tài)(SOH),提出了一種卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)-殘差網(wǎng)絡(luò)-雙向門控循環(huán)單元-注意力機制(CNN-Residual-BiGRU-Attention)模型和微調(diào)估計方法。首先,采用分段近似聚合算法對電池容量增量和恒流充電曲線進行降維,構(gòu)建全局健康因子;接著,利用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提取全局健康因子時序特征,通過注意力機制突出強相關(guān)特征,并引入殘差網(wǎng)絡(luò)保持信息完整性;最后,通過改進人工蜂群算法對模型超參數(shù)尋優(yōu),提升模型SOH估計精度。(剩余19823字)
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采用全局健康因子和殘差模型的鋰離子電池健康狀態(tài)估計
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