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전기 차 운행 데이터를 활용한 인공지능 기반의 배터리 분석 및 평가 방법 연구
Research on artificial intelligence based battery analysis and evaluation methods using electric vehicle operation data 원문보기

한국정보전자통신기술학회논문지 = Journal of Korea institute of information, electronics, and communication technology, v.16 no.6, 2023년, pp.385 - 391  

홍승모 (Department of Telecommunication Engineering, Soongsil University)

초록
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최근 탄소배출을 최소화하기 위해 전기자동차의 사용이 증가함에 따라 핵심 부품인 리튬이온 배터리의 상태 및 성능 분석의 중요성이 대두되고 있다. 따라서 배터리의 상태 및 성능에 영향을 줄 수 있는 배터리의 전압, 전류 및 온도뿐만 아니라 전기 자동차의 운행 데이터 및 충전 패턴 데이터를 활용한 종합적인 분석이 필요하다. 따라서 전기적 이동 수단에서 수집되는 배터리 데이터 수집 및 데이터 전처리, 단순 배터리 데이터에 추가적인 운전자 운전 습관에 대한 데이터 수집 및 전처리, 분석된 영향인자를 기반으로 인공지능 알고리즘 세부 설계 및 수정, 해당 알고리즘을 기반으로 하는 배터리 분석 및 평가 모델 설계하였다. 본 논문에서는 실시간 전기버스를 대상으로 운행 데이터와 배터리 데이터를 수집하여 Random Forest 알고리즘 활용하여 학습시킨 후, XAI 알고리즘을 통해 배터리 상태 중요 영향인자로 배터리의 상태, 운행 및 충전 패턴 데이터 등을 종합적으로 고려하여 운행 패턴에서 급가속, 급 감속, 급정지와 충 방전 패턴에서 일 주행횟수, 일일 누적 DOD와 셀 방전에서 셀 전압 차 , 셀 최대온도, 셀 최소온도의 요소가 배터리 상태에 많은 영향을 미치는 인자로 확인되었으며, Random Forest 알고리즘 기반으로 배터리 분석 및 평가 모델을 설계하고 평가하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

As the use of electric vehicles has increased to minimize carbon emissions, the analyzing the state and performance of lithium-ion batteries that is instrumental in electric vehicles have been important. Comprehensive analysis using not only the voltage, current and temperature of the battery pack, ...

주제어

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 전기 차 배터리 상태 모니터링을 위한 각종 데이터 수집 및 수집 전처리 프로세스 설계 구현 또한 추가적으로 운전자의 운전 습관에 대한 데이터 수집 및 전처리 과정을 소개한다. Machine learning 학습 중 Random forest XG Boost, Light GBM 3개의 알고리즘을 테스트 하여 학습된 알고리즘을 통해 나오는 예측 값과 실제 값들 간의 MSE(Mean Squared Errors)값들을 비교를 하였다.
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참고문헌 (8)

  1. S. Kim, "A review on electrochemical model?for predicting the performance of lithium?secondary battery," J. KES, vol. 22, no. 1,?pp. 43-52, 2019. 

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  3. Zhang,Lide,et al. "Accurate online power?estimation and automatic battery behavior?based power model generation for smart?phones." Hardware/Software design and?System Synthesis(CODES+ISSE),2010?IEEE/ACM/IFIP International Conference on. IEEE,2010 

  4. S.J.Park, G.S.Song , and S.M. Park, "A Study on the parameters Estimation for SOC and?SOH of the battery," J. Korean Soc. of?Industry Convergence, vol. 23, no. 5,?pp.853-863,Oct.2020 

  5. S. H. Kang, D. H. Kim, J. H. Bae, T. W.?Noh, and B. K. Lee, "Machine Learning based?SOH Estimation Algorithm Using a Linear?Regression Analysis," J. Power Electronics? Conference, pp. 88-90, Nov. 2020 

  6. K. M. Lee, "Artificial intelligence : From?Turing test to deep learning," Saeng Reung?Publisher, pp. 847, Apr. 2019. 

  7. S. W. Kim, P. Y. Lee, D. H. Han, and J. H.?Kim, "Multiple linear regression model based?voltage imbalance estimation for high-power?series battery pack," J. of IKEEE, vol. 23, no. 1, pp. 1-8, Mar. 2019 

  8. Alex Sherstinsky, "Fundamentals of?Recurrent Neural Network (RNN) and Long?Short-Term Memory (LSTM) network,"?Physica D: Nonlinear Phenomena, Volume?404, 132306, ISSN 0167-2789, 2020. 

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