亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Multi-Temporal Energy Management Strategy for Fuel Cell Ships Considering Power Source Lifespan Decay Synergy

环境科学 能量(信号处理) 功率(物理) 燃料电池 能源管理 环境经济学 计算机科学 物理 工程类 经济 化学工程 量子力学
作者
Xingwei Zhou,Xiangguo Yang,Mengni Zhou,Lin Liu,Song Niu,Chaobin Zhou,Yufan Wang
出处
期刊:Journal of Marine Science and Engineering [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:13 (1): 34-34 被引量:3
标识
DOI:10.3390/jmse13010034
摘要

With increasingly stringent maritime environmental regulations, hybrid fuel cell ships have garnered significant attention due to their advantages in low emissions and high efficiency. However, challenges related to the coordinated control of multi-energy systems and fuel cell degradation remain significant barriers to their practical implementation. This paper proposes an innovative multi-timescale energy management strategy that focuses on optimizing the lifespan decay synergy of fuel cells and lithium batteries. The study designs an attention-based CNN-LSTM hybrid model for power prediction and constructs a two-stage optimization framework: The first stage employs Model Predictive Control (MPC) for long-term power planning to optimize equivalent hydrogen consumption, while the second stage focuses on real-time power allocation considering both power source degradation and system operational efficiency. The simulation results demonstrate that compared to single-layer MPC and the Equivalent Consumption Minimization Strategy (ECMS), the proposed method exhibits significant advantages in reducing single-voyage costs, minimizing differences in power source degradation rates, and alleviating power source stress. The overall performance of this strategy approaches the global optimal solution obtained through Dynamic Programming, comprehensively validating its superiority in simultaneously optimizing system economics and durability.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
无限寻雪完成签到 ,获得积分10
3秒前
5秒前
9秒前
Frank发布了新的文献求助10
10秒前
16秒前
李健的粉丝团团长应助lu采纳,获得10
22秒前
jie发布了新的文献求助10
27秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
31秒前
32秒前
lu发布了新的文献求助10
36秒前
lu完成签到,获得积分20
49秒前
50秒前
52秒前
坦呐发布了新的文献求助10
55秒前
57秒前
袁建波完成签到 ,获得积分10
57秒前
四月发布了新的文献求助10
58秒前
坦呐完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Lulu完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
洗洗发布了新的文献求助10
1分钟前
2分钟前
Ava应助Frank采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
andrele发布了新的文献求助10
2分钟前
呜呼发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
星辰大海应助香菜农场主采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
香菜农场主完成签到,获得积分10
3分钟前
呜呼完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
伊莎贝儿完成签到 ,获得积分10
3分钟前
顾矜应助xwz626采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Fermented Coffee Market 2000
合成生物食品制造技术导则,团体标准,编号:T/CITS 396-2025 1000
The Leucovorin Guide for Parents: Understanding Autism’s Folate 1000
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Comparing natural with chemical additive production 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5245282
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4410781
关于积分的说明 13728657
捐赠科研通 4281045
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2348868
邀请新用户注册赠送积分活动 1345993
关于科研通互助平台的介绍 1304764