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锂电池叠片机隔膜纠偏神经近似内模及迭代学习复合控制
1
作者
丁文华
谢小鹏
+1 位作者
张攀峰
韩磊
《机械科学与技术》
CSCD
北大核心
2020年第9期1404-1411,共8页
为了解决叠片过程中隔膜对齐度较差的问题,采用神经近似内模和迭代学习控制相结合的方法设计控制器来改进隔膜的纠偏效果,提出一种神经网络近似内模及迭代学习复合控制的隔膜纠偏控制算法。首先针对影响隔膜对齐度的复杂特性导致难以用...
为了解决叠片过程中隔膜对齐度较差的问题,采用神经近似内模和迭代学习控制相结合的方法设计控制器来改进隔膜的纠偏效果,提出一种神经网络近似内模及迭代学习复合控制的隔膜纠偏控制算法。首先针对影响隔膜对齐度的复杂特性导致难以用物理数学模型去描述纠偏过程的问题,采用神经网络的优秀的非线性逼近能力建立纠偏系统的神经网络模型。其次为了提升系统的鲁棒性以及避免系统模型的非仿射非线性特性,采用一种神经近似内模对纠偏系统进行控制,仿真表明神经近似内模对纠偏系统能取得较好的控制效果,但是对周期性扰动的抑制能力有限。然而在锂电池叠片过程中,速度和张力的规律性变化会对隔膜偏移误差产生周期性的干扰。最后将迭代学习控制引入到神经近似内模控制中以应对纠偏系统的周期性扰动,仿真表明引入迭代学习控制后,纠偏系统的周期性扰动得到有效地抑制。试验结果表明所提出的纠偏控制算法可以有效地提升锂电池叠片机放卷系统的隔膜对齐度。
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关键词
锂
电池
叠片
机
纠偏控制
迭代学习控制
神经近似内模控制
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职称材料
锂离子电池石墨阳极膨胀行为研究
被引量:
3
2
作者
迟彩霞
张双虎
《电源技术》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期53-56,80,共5页
基于叠片电池设计,从压实密度、涂布质量、集流体厚度、石墨类型四个方面系统研究了锂离子电池满充过程阳极片在X、Y、Z三个方向的膨胀行为。采用二次元测量仪对满充前后阳极片X、Y方向尺寸进行测量,利用千分尺测量Z方向满充前后尺寸变...
基于叠片电池设计,从压实密度、涂布质量、集流体厚度、石墨类型四个方面系统研究了锂离子电池满充过程阳极片在X、Y、Z三个方向的膨胀行为。采用二次元测量仪对满充前后阳极片X、Y方向尺寸进行测量,利用千分尺测量Z方向满充前后尺寸变化,并计算三个方向的膨胀率,利用拉力计对不同厚度铜箔力学性能进行测量。结果表明:增大压实密度,阳极片沿X、Y、Z三个方向膨胀率均增大,且X方向的膨胀率大于Y方向的膨胀率;增加涂布质量,X、Y方向的膨胀率均有增大趋势,Z方向膨胀率减小;提高集流体强度可以抑制阳极片在X、Y方向的膨胀;在涂布质量较小时,增加集流体强度,Z方向膨胀率增加;涂布质量较大时,增加集流体强度,Z方向膨胀率减小;不同类型石墨在X、Y、Z三个方向膨胀率差异均较大,其中X、Y方向的膨胀变大是引起电芯变形的主要因素。对阳极膨胀的影响因素和机理进行了分析和讨论。
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关键词
叠片电池
阳极膨胀
电芯变形
锂离子
电池
石墨类型
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职称材料
面向工程应用的机械专业科研训练设计
被引量:
3
3
作者
刘光亚
曾钢
胡赋鑫
《机械设计》
CSCD
北大核心
2021年第S02期56-59,共4页
"机械设计"作为机械工程专业主干课程,在引领该专业学生开展科研训练和毕业设计中承担着重要的角色,同时计算机辅助设计工具从中也发挥着越来越重要的作用。机械类学生科研训练和实践,需要面向机械工程实际和社会发展,直面鲜...
"机械设计"作为机械工程专业主干课程,在引领该专业学生开展科研训练和毕业设计中承担着重要的角色,同时计算机辅助设计工具从中也发挥着越来越重要的作用。机械类学生科研训练和实践,需要面向机械工程实际和社会发展,直面鲜活的机械工程产品新的应用需求。电动汽车产业发展促进了锂离子电池制造业的进步。电池制造水平的提高既需要先进的设计方法和工艺,也需要制造装备水平的不断提升。针对电动汽车产业发展新的需求,需引导学生灵活运用机械设计的知识探讨新制造装备设计思路,学以致用去研究和解决工程实际问题。文中通过锂电池叠片机部件工作原理分析和车门焊接结构强度分析两项科研训练内容,初步探讨学用结合的专业训练实践理念。
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关键词
机械设计
科研训练
锂
电池
叠片
机
车门焊接强度
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职称材料
题名
锂电池叠片机隔膜纠偏神经近似内模及迭代学习复合控制
1
作者
丁文华
谢小鹏
张攀峰
韩磊
机构
华南理工大学机械与汽车工程学院
深圳科瑞技术股份有限公司
东莞理工学院城市学院
哈尔滨工业大学深圳研究生院
出处
《机械科学与技术》
CSCD
北大核心
2020年第9期1404-1411,共8页
基金
广东省自然科学基金项目(2016A030313452)资助。
文摘
为了解决叠片过程中隔膜对齐度较差的问题,采用神经近似内模和迭代学习控制相结合的方法设计控制器来改进隔膜的纠偏效果,提出一种神经网络近似内模及迭代学习复合控制的隔膜纠偏控制算法。首先针对影响隔膜对齐度的复杂特性导致难以用物理数学模型去描述纠偏过程的问题,采用神经网络的优秀的非线性逼近能力建立纠偏系统的神经网络模型。其次为了提升系统的鲁棒性以及避免系统模型的非仿射非线性特性,采用一种神经近似内模对纠偏系统进行控制,仿真表明神经近似内模对纠偏系统能取得较好的控制效果,但是对周期性扰动的抑制能力有限。然而在锂电池叠片过程中,速度和张力的规律性变化会对隔膜偏移误差产生周期性的干扰。最后将迭代学习控制引入到神经近似内模控制中以应对纠偏系统的周期性扰动,仿真表明引入迭代学习控制后,纠偏系统的周期性扰动得到有效地抑制。试验结果表明所提出的纠偏控制算法可以有效地提升锂电池叠片机放卷系统的隔膜对齐度。
关键词
锂
电池
叠片
机
纠偏控制
迭代学习控制
神经近似内模控制
Keywords
lithium battery laminated machine
deviation control
iterative learning control
neural approximation inverse control
composite control algorithm
simulation
分类号
TH16 [机械工程—机械制造及自动化]
TC65 [一般工业技术]
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职称材料
题名
锂离子电池石墨阳极膨胀行为研究
被引量:
3
2
作者
迟彩霞
张双虎
机构
绥化学院食品与制药工程学院
宁德新能源科技有限公司制造研发部
出处
《电源技术》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期53-56,80,共5页
基金
黑龙江省教育厅科学技术研究项目(12541937)
绥化市科技计划项目(2015)
文摘
基于叠片电池设计,从压实密度、涂布质量、集流体厚度、石墨类型四个方面系统研究了锂离子电池满充过程阳极片在X、Y、Z三个方向的膨胀行为。采用二次元测量仪对满充前后阳极片X、Y方向尺寸进行测量,利用千分尺测量Z方向满充前后尺寸变化,并计算三个方向的膨胀率,利用拉力计对不同厚度铜箔力学性能进行测量。结果表明:增大压实密度,阳极片沿X、Y、Z三个方向膨胀率均增大,且X方向的膨胀率大于Y方向的膨胀率;增加涂布质量,X、Y方向的膨胀率均有增大趋势,Z方向膨胀率减小;提高集流体强度可以抑制阳极片在X、Y方向的膨胀;在涂布质量较小时,增加集流体强度,Z方向膨胀率增加;涂布质量较大时,增加集流体强度,Z方向膨胀率减小;不同类型石墨在X、Y、Z三个方向膨胀率差异均较大,其中X、Y方向的膨胀变大是引起电芯变形的主要因素。对阳极膨胀的影响因素和机理进行了分析和讨论。
关键词
叠片电池
阳极膨胀
电芯变形
锂离子
电池
石墨类型
Keywords
prismatic cell
anode expansion
cell deformation
lithium ion battery
graphite type
分类号
TM912 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
面向工程应用的机械专业科研训练设计
被引量:
3
3
作者
刘光亚
曾钢
胡赋鑫
机构
中国矿业大学(北京)机电与信息工程学院
出处
《机械设计》
CSCD
北大核心
2021年第S02期56-59,共4页
文摘
"机械设计"作为机械工程专业主干课程,在引领该专业学生开展科研训练和毕业设计中承担着重要的角色,同时计算机辅助设计工具从中也发挥着越来越重要的作用。机械类学生科研训练和实践,需要面向机械工程实际和社会发展,直面鲜活的机械工程产品新的应用需求。电动汽车产业发展促进了锂离子电池制造业的进步。电池制造水平的提高既需要先进的设计方法和工艺,也需要制造装备水平的不断提升。针对电动汽车产业发展新的需求,需引导学生灵活运用机械设计的知识探讨新制造装备设计思路,学以致用去研究和解决工程实际问题。文中通过锂电池叠片机部件工作原理分析和车门焊接结构强度分析两项科研训练内容,初步探讨学用结合的专业训练实践理念。
关键词
机械设计
科研训练
锂
电池
叠片
机
车门焊接强度
Keywords
mechanical design
research training
battery laminating machine
automobile door welding strength
分类号
G642 [文化科学—高等教育学]
TH-4 [机械工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
锂电池叠片机隔膜纠偏神经近似内模及迭代学习复合控制
丁文华
谢小鹏
张攀峰
韩磊
《机械科学与技术》
CSCD
北大核心
2020
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
锂离子电池石墨阳极膨胀行为研究
迟彩霞
张双虎
《电源技术》
CAS
CSCD
北大核心
2016
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
面向工程应用的机械专业科研训练设计
刘光亚
曾钢
胡赋鑫
《机械设计》
CSCD
北大核心
2021
3
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职称材料
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