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恭喜金陵科技学院张朝龙获国家专利权

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龙图腾网恭喜金陵科技学院申请的专利基于多源片段信息的锂离子电池健康状态估计方法和系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118897196B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-04-04发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411019580.9,技术领域涉及:G01R31/367;该发明授权基于多源片段信息的锂离子电池健康状态估计方法和系统是由张朝龙;涂亮;周子恒;陈石;杨忠;张艳设计研发完成,并于2024-07-29向国家知识产权局提交的专利申请。

基于多源片段信息的锂离子电池健康状态估计方法和系统在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于多源片段信息的锂离子电池健康状态估计方法和系统,属于锂离子电池的技术领域,所述方法包括在锂离子电池每个充放电循环的恒流充电阶段中选择随机的片段SOC区间,获取片段SOC区间的信息,并进行增量容量分析,将对应SOC区间充电容量的方差和平均差作为电气老化特征;在锂离子电池所有充放电循环中随机选择若干个阶段,并进行EIS测试,以获取阻抗信息;使用DRT测试对阻抗信息进行分析,并将设定时间段内的豫弛函数峰值作为阻抗老化特征;构建HAMN健康状态估计模型,利用HAMN健康状态估计模型进行未知锂离子电池的电池健康状态估计;本发明能够避免信息缺失,从而提高对锂离子电池健康状态评估的精确性。

本发明授权基于多源片段信息的锂离子电池健康状态估计方法和系统在权利要求书中公布了:1.基于多源片段信息的锂离子电池健康状态估计方法,其特征在于,包括:基于模拟的锂离子电池实际工况,在锂离子电池每个充放电循环的恒流充电阶段中选择随机的片段SOC区间,获取片段SOC区间的电压、容量和健康状态信息;根据片段SOC区间的电压、容量和健康状态信息,对每个片段SOC区间进行增量容量分析,并将对应SOC区间充电容量的方差和平均差作为电气老化特征;基于模拟的锂离子电池实际工况,在锂离子电池所有充放电循环中随机选择若干个阶段,并进行EIS测试,以获取阻抗信息和EIS测试的频率;使用DRT测试对获取的阻抗信息进行分析,并将设定时间段内的豫弛函数峰值作为阻抗老化特征;基于电气老化特征、阻抗老化特征和健康状态信息,构建HAMN健康状态估计模型;所述HAMN健康状态估计模型基于深度神经网络,且引入了混合注意力机制;基于未知锂离子电池的电气老化特征和阻抗老化特征,利用HAMN健康状态估计模型进行未知锂离子电池的电池健康状态估计;所述使用DRT测试对获取的阻抗信息进行分析,并将设定时间段内的豫弛函数峰值作为阻抗老化特征,包括:基于获取的阻抗信息,对复阻抗进行傅里叶变换,获得复阻抗的频域;所述阻抗信息为复阻抗;基于EIS测试的频率,构建傅里叶频率;根据傅里叶频率和EIS测试的频率,构建Tikhonov正则化矩阵;将Tikhonov正则化矩阵和复阻抗的频域进行反傅里叶变换,确定豫弛时间和豫弛分布函数;将0.01s-10s内豫弛分布函数的峰值作为阻抗老化特征。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人金陵科技学院,其通讯地址为:211169 江苏省南京市江宁区弘景大道99号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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