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青岛大学李彦杭获国家专利权

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龙图腾网获悉青岛大学申请的专利一种融合自适应协同与精英引导的系统参数辨识方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115293020B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-31发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202111594461.2,技术领域涉及:G06F30/27;该发明授权一种融合自适应协同与精英引导的系统参数辨识方法是由李彦杭;彭飞;尚志宇;王凯设计研发完成,并于2021-12-24向国家知识产权局提交的专利申请。

一种融合自适应协同与精英引导的系统参数辨识方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种融合自适应协同与精英引导的系统参数辨识方法,属于系统参数辨识领域,包括如下步骤:建立系统参数辨识模型,确定待辨识系统参数;获取系统的可测运行变量数据集合;根据待辨识系统参数的合理范围随机生成初始种群个体;基于自适应协同策略进行系统参数的第一阶段迭代更新辨识;基于精英引导策略进行系统参数的第二阶段迭代更新辨识;将迭代终止时的系统参数作为最终的参数辨识结果,进而输出该系统参数辨识结果。本发明有效考虑了种群差异度和种群适应度的综合影响,能够在保证小种群规模对参数辨识空间有效覆盖的基础上,实现系统参数辨识过程的快速全局收敛。

本发明授权一种融合自适应协同与精英引导的系统参数辨识方法在权利要求书中公布了:1.一种融合自适应协同与精英引导的系统参数辨识方法,其特征在于,针对质子交换膜电解槽,构建含有多个未知参数的数学模型作为质子交换膜电解槽模型;采用融合自适应协同和精英引导的两阶段参数优化算法对所建立的质子交换膜电解槽模型进行参数辨识,实现质子交换膜电解槽的参数估计;具体包括如下步骤: S1、建立系统参数辨识模型,确定待辨识系统参数; 针对质子交换膜电解槽,所述系统参数辨识模型具体为质子交换膜电解槽模型; 根据电解槽的实验数据与各参数的相关性,确定电解槽模型所需的未知参数,建立基于以上参数的质子交换膜电解槽模型;具体建立过程为: 质子交换膜电解槽是由若干个单元组成的,每个单元的工作电压ucell表示为开路电压uOcv、活化过电压ηact、欧姆过电压ηohm与浓差过电压ηconc四者之和,如式24, ucell=uOCv+ηact+ηohm+ηconc24 开路电压uOcv由式25给出, 其中,T为热力学温标,由实验测得;R为气体常数;F为法拉第常数;pH2O、pH2、pO2由式262728给出, pH2=Pca-pH2O27 pO2=Pan-pH2O28 其中,Pca和Pan分别是氢气分离器和氧气分离器测得的绝对压力; 活化过电压ηact由式29给出, 其中,αan为阳极电荷转移系数;i0,an为阳极电流密度,由式30给出, i0,an,std为标准状况下的阳极电流密度,Eexc为阳极电子传输所需活化能; 欧姆过电压ηohm由式31给出, 其中,σmem由式32表示, σmem,std为标准状况下的膜电阻率,Epro为质子在膜中传输所需活化能; 由上述各式确定一种质子交换膜电解槽的数学模型,其中需要辨识的5个参数为:阳极电荷转移系数αan,标准状况下的阳极电流密度i0,an,std,阳极电子传输所需活化能Eexc,标准状况下的膜电阻率σmem,std以及质子在膜中传输所需活化能Epro; S2、获取系统的可测运行变量数据集合,包括可测输入输出变量数据集合和可测状态变量数据集合;针对质子交换膜电解槽,通过电解槽系统的实际工况测试得到记录电解槽可测参数及对应的工作状态的实验数据,即记录电解槽工况运行时电压、电流、温度、压强的实验数据; S3、根据待辨识系统参数的合理范围随机生成初始种群个体;针对质子交换膜电解槽,所述待辨识系统参数具体为电解槽系统待辨识参数; S4、基于自适应协同策略进行系统参数的第一阶段迭代更新辨识,该阶段的终止条件为辨识参数的种群差异度方差稳定或达到设定的迭代步数; S5、基于精英引导策略进行系统参数的第二阶段迭代更新辨识,该阶段的终止条件为辨识参数的种群精英个体适应度低于设定的适应度阈值或达到设定的迭代步数; S6、将迭代终止时的系统参数作为最终的参数辨识结果,进而输出该系统参数辨识结果;

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人青岛大学,其通讯地址为:266071 山东省青岛市崂山区香港东路7号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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