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嶺大研發AI模型 延長電池壽命

研究團隊研發的AI模型對退役電池進行準確分類。 研究團隊研發的AI模型對退役電池進行準確分類。
研究團隊研發的AI模型對退役電池進行準確分類。
【本報訊】隨着電動車在全球日益普及,鋰離子電池需求激增,導致報廢的電池數量也隨之增加。嶺南大學科學教研組與上海理工大學組成研究團隊,研發了一種嶄新電池檢測方法,針對退役電池的壽命進行分類和篩選,延長退役電池的使用期限,減少環境污染。
分類篩選退役電池
研究團隊應用了AI技術的深度學習模型,只需要取得電池前3個充電迴圈周期的資料,便能對不同壽命的電池進行分類。結果顯示,即使退役電池有相似的初始容量和電阻,它們的使用壽命也可能有顯著差異。使用傳統的「容量-電阻方法」來檢測電池狀況,可能會導致錯誤的電池壽命分類。然而,研究團隊提出的AI模型相比傳統檢測方法,可等效減少至少20%的電池壽命損耗,有效延長電池使用壽命。
團隊指,基於安全性和續航力的考慮,當電動車的電池容量衰減至原有值的80%時就必須要退役。將退役電池二次應用於電力需求較低的地方,例如用作能源儲存和備用電源,對於緩解能源危機和減少環境污染起了關鍵作用。
嶺大指,研究成果提供了可靠而精確的方法,提升退役電池的二次應用,有關論文近日已在期刊IEEE發表。嶺大科學教研組助理教授唐曉鵬表示,退役電池的關鍵挑戰在於其使用壽命差異大,而目前業界亦缺乏檢測電池壽命的分類演算法。是次研究的發現突破了退役電池效能檢測的技術限制,不僅提升了電池的管理方案,並朝着更環保的方向邁進。此技術目前正在香港申請專利,嶺大也正在積極推動並探索與香港政府及不同部門合作的可行性。
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