基于EEMD-GRU的电池温度预测方法、装置、介质

    公开(公告)号:CN118940604A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410925242.5

    申请日:2024-07-11

    Abstract: 本申请公开了一种基于EEMD‑GRU的电池温度预测方法、装置、介质,方法包括基于EEMD算法分解电池温升数据得到残余信号和重组信号;基于第一SOC‑OCV曲线、第一熵热系数、第一充放电电流值、第一电压值、第一荷电状态、第一产热量、电池温升数据、残余信号、重组信号训练GRU神经网络得到电池温度预测模型;将由第二SOC‑OCV曲线、第二熵热系数、第二充放电电流值、第二电压值计算到的第二待测电池的第二荷电状态、第二产热量,以及第二充放电电流值、第二电压值输入电池温度预测模型得到目标温度预测结果。本申请结合EEMD算法和GRU模型预测电池温度,降低计算复杂度、噪声对预测结果的影响,保障预测精度。

    一种GIS壳体温变行为建模仿真方法

    公开(公告)号:CN114741910A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210176735.4

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明涉及一种GIS壳体温变行为建模仿真方法,包括以下步骤:对GIS设备结构进行简化处理,构建初始模型;对GIS设备壳体进行等效处理,构建等效后的1/2模型;基于1/2模型,模拟GIS设备的运行实际工况,以对初始模型的仿真参数进行修正,得到GIS壳体温变仿真模型。与现有技术相比,本发明通过对GIS壳体结构进行简化以及等效处理,充分考虑受温度影响较大的结构部件以及结构的对称性,结合实际工况的模拟仿真,能够快速准确地得到与实际设备相一致的GIS壳体温变仿真模型,有利于对不同温度下GIS设备进行及时可靠的几何姿态评估,能够实现提前对GIS设备温度进行管理的目的。

    液压油气体含量检测方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118294634A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410386073.2

    申请日:2024-04-01

    Abstract: 在本申请提供的液压油气体含量检测方法中,采用密闭液体抽取工具从断路器中抽取多等份的液压油;当需要测量液压油在工作温度下的气体含量时,将各份液压油分别放入密闭测量器皿中,并将每个密闭测量器皿放入绝热箱中,测量每份液压油对应的起始温度和起始体积;将每个密闭测量器皿放入第一密闭恒温环境中,并测量每份液压油对应的终点温度和终点体积,第一密闭恒温环境的温度低于工作温度;根据每份液压油对应的起始温度、起始体积、终点温度和终点体积,计算每份液压油对应的初始气体含量,并根据各个初始气体含量,计算断路器中的液压油的目标气体含量。如此,可以提高液压油气体含量测量的准确性。

    一种GIS设备壳体伸缩节几何姿态监测装置及其方法

    公开(公告)号:CN114674360A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210176469.5

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明涉及一种GIS设备壳体伸缩节几何姿态监测装置及其方法,该装置包括分别连接有容栅位移传感器、温度传感器、角度传感器、无线通讯模块、供电模块的主控板,无线通讯模块与服务端连接,主控板从服务端接收控制指令,发送相应控制信号给容栅位移传感器、温度传感器和角度传感器,并从上述传感器分别获取相应测量数据、从供电模块获取当前电量数据,再通过无线通讯模块传输至服务端;服务端根据测量数据,分析得到伸缩节的几何姿态信息;根据当前电量数据,调整生成对应的控制指令、并通过无线通讯模块传输至主控板。与现有技术相比,本发明能够自动准确地监测伸缩节位移量、倾斜角度、环境温度,能够对应分析出伸缩节的几何姿态信息。

    一种六氟化硫气体充气装置

    公开(公告)号:CN116006891B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202211682849.2

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明提供了本实施例提供一种六氟化硫气体充气装置,包括充气主体和固定套;充气主体的前端接入充气接口,其后端连接六氟化硫气体储气设备;六氟化硫气体储气设备通过充气主体将六氟化硫气体注入电气设备内;固定套套设在充气主体外侧,并和充气主体滑动配合;充气主体的长度大于固定套,充气主体的后端从固定套的后端露出;固定套的前端可安装在充气接口的外侧;充气主体、固定套和充气接口同轴设置。当充气接口的止逆阀失效时,在将充气主体退出时,可及时发现泄气的情况;在固定套的导向下,可比较轻松地将充气主体重新接入充气接口,阻止电气设备中的六氟化硫气体继续泄漏,以扼制了故障的扩张。

    一种基于超声波的锂电池内部微产气无损检测方法及系统

    公开(公告)号:CN117825525A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311727751.9

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声波的锂电池内部微产气无损检测方法及系统,该方法包括下述步骤:基于超声回波‑穿透法对锂电池进行超声扫描检测,接收超声检测信号;对接收的超声检测信号进行声电转换,转换为数字信号;对超声检测检测信号进行小波分解,提取不同层的小波系数;构建小波阈值函数,将小于阈值部分的小波系数作为干扰噪声去除,得到降噪后的超声信号的小波系数;基于降噪后的超声信号的小波系数进行小波重构,得到重构后的超声检测信号;计算微产气体厚度;判定存在内部微产气区域,计算存在微产气的区域面积;计算内部微产气的体积。本发明将超声回波法与超声穿透法的优点进行有机融合,实现锂电池内部微产气体积的精确计算。

Patent Agency Ranking