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公开(公告)号:CN119133651A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411271092.7
申请日:2024-09-11
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请公开一种基于增量容量变化的锂电池梯次利用分选方法,涉及电池健康管理技术领域,方法包括:根据锂电池的充电测试数据确定锂电池的增量容量曲线及增量容量特征;随机选取基准电池,确定其余锂电池与基准电池之间的增量容量变化,得到每个锂电池的增量容量变化曲线;根据锂电池的增量容量变化曲线及增量容量特征确定多个特征参数;采用主成分分析方法对多个特征参数进行相关性分析,确定主成分指标;根据锂电池的每个特征参数及主成分指标计算锂电池的综合分选指标值;根据每个锂电池的综合分选指标值,采用K‑means算法对多个锂电池进行聚类,以实现多个锂电池的梯次利用分选。本申请提高了锂电池梯次利用分选的效率及准确性。
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公开(公告)号:CN119128637A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411152994.9
申请日:2024-08-21
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池故障气体覆盖吸附与故障预警方法,属于电池健康管理技术领域。该方法首先构建了锂离子电池故障气体分子和吸附剂——锑化镁MgTe的模型;然后基于密度泛函理论DFT计算故障气体吸附在MgTe表面的能量、能带间隙、最短吸附距离和密立根转移电荷情况;接着考虑吸附能、能带间隙和密立根转移电荷随故障气体覆盖的变化趋势,并基于能带间隙的变化获得吸附体系的电导率;最后基于CO的吸附能变化得到锂离子电池故障危险指数和CO的解吸附时间;该方法根据锂离子电池对故障气体吸附性质的变化来实现锂离子电池故障的准确预警。
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公开(公告)号:CN117872191A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410061123.X
申请日:2024-01-16
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/389 , G01R31/392
Abstract: 本发明涉及一种储能电池的电化学阻抗谱快速测量电路与方法,属于电池检测技术领域。该方法基于该电路实现,首先根据电流幅值和频率范围选取多个等幅、频率不同的正弦信号,并将其叠加作为电流激励;再将该信号转换成幅值大小相等的电压信号输入至H桥电路中对激励信号进行采样;将该电压信号转换为电流信号施加到储能电池中,得到对应的电压响应;将输入电流激励与输出电压响应进行CZT变换,得到不同频率下电流电压的频谱分量;从而根据频谱分量构建储能电池阻抗谱。该方法和电路能够用离散激励信号测量储能电池电化学阻抗谱,提高了检测的抗干扰能力,改善了单个正弦电流信号测试效率低的问题,提高了储能电池阻抗谱测量的稳定性和准确性。
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公开(公告)号:CN117872192B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410061157.9
申请日:2024-01-16
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/389 , G01R31/392
Abstract: 本发明涉及一种储能电池阻抗谱的快速测量方法,属于电池检测技术领域;该方法首先根据待测试的储能电池参数,确定可施加的电流幅值;然后根据电流幅值和所测量的电化学阻抗谱范围确定激励电流信号;再将激励电流信号施加到待测储能电池,对激励电流信号和响应的电压信号进行采样,确定所加窗参数;根据储能电池阻抗谱最低频率及频谱分辨率对激励电流信号和响应电压信号进行补零操作;再通过离散傅里叶变换得到不同频率下的电压和电流信号分量;根据对应的电压和电流信号分量求得储能电池的电化学阻抗谱;该方法能够显著改善储能电池阻抗谱测量过程中的测试效率低、测量不准确等问题,能够很好实现储能电池的低频电化学阻抗谱的高效测量。
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公开(公告)号:CN118918905A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410965380.6
申请日:2024-07-18
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G10L17/26 , G06F18/2415 , G06N3/0442 , G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种基于深度学习的离网稀疏贝叶斯局部放电DOA的估计方法,属于局部放电检测领域。该方法包括对采样的放电声阵列信号采用离网稀疏贝叶斯算法进行两次迭代运算,得到前两次离网稀疏贝叶斯算法的均值和方差;然后将得到的均值和方差转化为归一化的实数后输入到深度学习网络LSTM,从而求解出未知声源的DOA;与传统的离网稀疏贝叶斯算法相比,该方法在接近离网稀疏贝叶斯的定位精度下,其定位速度得到明显提高,抗频率波动能力和噪声鲁棒性明显增强。
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公开(公告)号:CN117872191B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410061123.X
申请日:2024-01-16
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/389 , G01R31/392
Abstract: 本发明涉及一种储能电池的电化学阻抗谱快速测量电路与方法,属于电池检测技术领域。该方法基于该电路实现,首先根据电流幅值和频率范围选取多个等幅、频率不同的正弦信号,并将其叠加作为电流激励;再将该信号转换成幅值大小相等的电压信号输入至H桥电路中对激励信号进行采样;将该电压信号转换为电流信号施加到储能电池中,得到对应的电压响应;将输入电流激励与输出电压响应进行CZT变换,得到不同频率下电流电压的频谱分量;从而根据频谱分量构建储能电池阻抗谱。该方法和电路能够用离散激励信号测量储能电池电化学阻抗谱,提高了检测的抗干扰能力,改善了单个正弦电流信号测试效率低的问题,提高了储能电池阻抗谱测量的稳定性和准确性。
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公开(公告)号:CN117872192A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410061157.9
申请日:2024-01-16
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/389 , G01R31/392
Abstract: 本发明涉及一种储能电池阻抗谱的快速测量方法,属于电池检测技术领域;该方法首先根据待测试的储能电池参数,确定可施加的电流幅值;然后根据电流幅值和所测量的电化学阻抗谱范围确定激励电流信号;再将激励电流信号施加到待测储能电池,对激励电流信号和响应的电压信号进行采样,确定所加窗参数;根据储能电池阻抗谱最低频率及频谱分辨率对激励电流信号和响应电压信号进行补零操作;再通过离散傅里叶变换得到不同频率下的电压和电流信号分量;根据对应的电压和电流信号分量求得储能电池的电化学阻抗谱;该方法能够显著改善储能电池阻抗谱测量过程中的测试效率低、测量不准确等问题,能够很好实现储能电池的低频电化学阻抗谱的高效测量。
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公开(公告)号:CN119805366A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411859206.X
申请日:2024-12-17
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司
IPC: G01S5/18
Abstract: 本发明涉及一种综合多快拍联合牛顿正交匹配追踪定位方法,属于声学领域。该方法通过改进的综合正交匹配追踪方法估计所有可能的在网声源坐标,以这些坐标为中心局部细化网格重构目标声源区域,并构建新的感知矩阵;从原阵列中随机选取多组相等阵元个数的子阵列,基于多子阵列数据在重构区域中初步估计声源在网坐标,通过多快拍联合的牛顿法对已估计的声源坐标及源强进行补偿优化;本发明的优点是:通过改进原子选择的过程,最大程度保证重构区域包含所有声源,避免更细网格间距导致的相干性问题,增强在网定位能力;本发明的多子阵列联合估计方法,能更充分利用测量数据,提高声源定位精度。
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公开(公告)号:CN119688837A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411859156.5
申请日:2024-12-17
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司
Abstract: 本发明公开一种结合符号相干的旁瓣匿迹波束形成方法,涉及超声成像领域;该发明包括:对采样的回波数据进行聚焦延时得到时间对齐的回波信号;将一个完整的超声阵列分成两个子阵列,分别对两个子阵列的回波信号做延时叠加波束形成算法,得到两组输出信号;对这两组输出信号分别进行相加和相减,初步得到主波束形成器和辅助波束形成器的输出信号;对符号乘相干因子简化处理,并对主波束形成器的输出进行加权,得到最终的主波束形成器的输出;采用匿迹参数对辅助波束形成器的输出进行加权,得到最终的辅助波束形成器的输出;将主波束形成器和辅助波束形成器的输出数据进行比较,得到最终的成像数据并成像;本发明显著提高了超声成像的分辨率和对比度。
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公开(公告)号:CN118884271A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410988780.9
申请日:2024-07-23
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/389 , G01R31/392 , G01R27/02
Abstract: 本发明涉及一种储能电池端电压波动变化的高精度检测方法与电路,属于信号检测领域。该电路包括半桥式补偿电容回路、两级平衡电容充放电回路、两路反馈控制电路和微处理器控制系统;利用两级平衡电容抵消储能电池的端电压,实现对其端电压微小波动的高精度检测;通过对充电开关的控制,使得两级平衡电容的端电压充电至待测储能电池端电压,同时对储能电池端电压和平衡电容端电压的差进行放大;在储能电池阻抗谱检测过程通过反馈回路对补偿电容回路进行控制,对平衡电容进行电压补偿使其维持在储能电池原有的端电压水平;通过对待测储能电池电压检测端和平衡电容电压检测端的电压信号做差分放大,实现对储能电池端电压微小波动变化的高精度检测。
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