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基于深度学习方法的卫星寿命预测研究

发布时间:2024-02-20 03:55
  作为航空航天的大国,我们对航天领域的技术革新从未懈怠,卫星作为高精尖科技的产物,其长久稳定地工作和使用显得至关重要,锂电池作为卫星储能系统的核心部件,对其进行健康诊断研究,检测工作状态,预测电池未来性能衰退情况,搭建完备的电池管理系统等研究。可以有效的预防由于电池故障引发的卫星失效,卫星寿命缩短,避免造成不可挽回的重大损失。本文针对锂电池寿命预测研究,首先,介绍了现有的研究方法,大致可分为两大类,从化学实验角度分析或根据电池的电容、电压、温度等实测数据分析电池的衰退情况。简单介绍了现有的应用于电池寿命研究的算法——递归滤波、卡尔曼滤波等。但实用性不理想,对数据需求量大。其次,介绍了锂电池的工作原理,主要组成部件,并根据NASA开源数据库中的18650锂电池实验数据分析了锂电池退化过程中电池的电压、电容等的变化情况,以及环境因素对电池造成怎样影响,是否会影响电池退化速率。高温或低温会导致电池内部出现怎样的变化等。然后,详细阐述了本文应用的预测算法——长短时记忆网络,从最开始的简单的循环结构起,单纯的循环结构会无限累积最终导致梯度爆炸或消失。在此基础上提出优化方法,即在循环结构中引入“门控...

【文章页数】:84 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图2.1高温锂电池Fig2.1high-temperaturelithiumbattery

图2.1高温锂电池Fig2.1high-temperaturelithiumbattery

沈阳理工大学硕士学位论文-10-的工作区间内,电池的体积应尽量小,而出现的固态超薄锂电池(如图2.3所示),如手表手环、智能卡等;军队要求电池可靠性高以及能够克服各种环境因素的影响等,军用锂电池也随之出现(如图2.4所示);高压需求的高压锂电池(如图2.5所示);可穿戴需求的可穿....


图2.2低温锂电池Fig2.2cryogeniclithiumbattery

图2.2低温锂电池Fig2.2cryogeniclithiumbattery

沈阳理工大学硕士学位论文-10-的工作区间内,电池的体积应尽量小,而出现的固态超薄锂电池(如图2.3所示),如手表手环、智能卡等;军队要求电池可靠性高以及能够克服各种环境因素的影响等,军用锂电池也随之出现(如图2.4所示);高压需求的高压锂电池(如图2.5所示);可穿戴需求的可穿....


图2.3固态锂电池Fig2.3solidstatelithiumbattery

图2.3固态锂电池Fig2.3solidstatelithiumbattery

沈阳理工大学硕士学位论文-10-的工作区间内,电池的体积应尽量小,而出现的固态超薄锂电池(如图2.3所示),如手表手环、智能卡等;军队要求电池可靠性高以及能够克服各种环境因素的影响等,军用锂电池也随之出现(如图2.4所示);高压需求的高压锂电池(如图2.5所示);可穿戴需求的可穿....


图2.4军用锂电池Fig2.4militarylithiumbattery

图2.4军用锂电池Fig2.4militarylithiumbattery

沈阳理工大学硕士学位论文-10-的工作区间内,电池的体积应尽量小,而出现的固态超薄锂电池(如图2.3所示),如手表手环、智能卡等;军队要求电池可靠性高以及能够克服各种环境因素的影响等,军用锂电池也随之出现(如图2.4所示);高压需求的高压锂电池(如图2.5所示);可穿戴需求的可穿....



本文编号:3903802

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