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研究设计电源技术
基于PSO-CNN的储能锂离子电池组荷电状态评估
李肖辉,肖亚哲,田志国,王
三京,李晶晶
(许继集团有限公司许昌许继电科储能技术有限公司,河南许昌461000)
摘要:将卷积神经网络(convolutionalneuralnetwork,CNN)的权值和阈值作为粒子群算法(particle
swarmoptimization,PSO)的粒子,将CNN的损失函数作为PSO的适应度函数,从而构建PSO-CNN
算法对储能锂离子电池组的荷电状态(stateofcharge,SoC)进行预测。以储能系统现场采集的充放
电数据为样本,分别采用本文算法、基于优化的支持向量机(,SVM)、
PSosupportvectormachine
CNN进行训练,并在完整充放电数据集上对比3种算法的预测效果。结果表明本文算法收敛性好、
预测精度高。最后采用另一储能现场的数据验证本文算法具有良好的鲁棒性,可以广泛适用于储能
系统锂离子电池组SOC的在线预测。
关键词:荷电状态;锂离子电池组;粒子群算法;卷积神经网络
中图分类号:TM912.9文献标识码:A文章编号:1002-087X(2024)04-0685-08
D0I:10.3969/j.issn.1002-087X.2024.04.018
Stateofchargeevaluationofenergystoragelithiumionbatterygroup
basedonPSO-CNN
LIXiaohui,XIAOYazhe,TIANZhiguo,WANGJing,LIJingjing
(XUJICEPRIEnergyStorageTechnologyCo.,Ltd.,XJGroupCorporation,XuchangHenan461000,China)
Abstract:Withtheweightsandthresholdsoftheconvolutionalneuralnetwork(CNN)astheparticles
oftheparticleswarmoptimization(PSO)algorithmandthelossfunctionofCNNasthefitnessfunc-
tionofthePSO,thePSO-CNNalgorithmwasbuilttopredictthestateofcharge(SOC)oftheenergy
storagelithiumionbatterygroup.Theon-sitecharge-dischargedatacollectedbytheenergystorage
systemweretakenassamples,andtheproposedalgorithm,supportvectormachine(SVM)optimized
basedonPSO,andCNNwererespectivelyusedfortraining,andthepredictioneffectsofthethreeal-
gorithmswerecomparedonthecompletecharge-dischargedataset.Theresultsshowthatthepro-
posedalgorithmhasgoodconve
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