《电子测量技术杂志》发表论文赏析

改进全局ZOA优化MVMD-SCN的锂电池SOH估算

来源:电子测量技术杂志2024年第5期北京时间:

作者:郭喜峰,黄裕海,单丹,原宝龙,宁一

单位:沈阳建筑大学大学电气与控制工程学院 沈阳 110168

摘要: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

基金资助:国家自然科学基金(62003225)项目资助

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