一种使储能系统参与区域电网调频的方法和系统

    公开(公告)号:CN109088417A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810892457.6

    申请日:2018-08-07

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明提供一种使储能系统参与区域电网调频的方法和装置,所述储能系统包括n个储能单元,每个储能单元包括储能电池组、储能变流器和滤波电路,所述方法是使储能单元的储能变流器采用虚拟同步机控制,通过模拟同步发电机的二阶方程,使储能单元具备与传统的同步发电机相同的内部运行机制,所述方法还兼顾储能单元中储能电池组的荷电状态的均衡控制,并通过对储能单元阻尼的整定来获得最佳的功率响应速度,同时考虑储能系统中多个储能单元并联谐振的抑制问题,有效地实现了储能系统输出频率的调节,维护了电力系统的稳定。

    一种电力系统调频领域储能最优容量的评估方法及系统

    公开(公告)号:CN108736491A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810443825.9

    申请日:2018-05-10

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明公开了一种电力系统调频领域储能最优容量的评估方法,方法包括:建立储能输出功率模型,根据储能输出功率模型,确定储能的可调容量;建立常规机组输出功率模型,根据常规机组输出功率模型,确定常规机组的可调容量;建立调频调度策略模型,根据电力系统的所需调频容量,以及储能的可调容量或常规机组的可调容量,对储能或常规机组进行容量调节;建立调频补偿规则模型,根据调频补偿规则模型,确定储能或常规机组的补偿总额;设置储能的容量配比;建立调频时序仿真模型,建立仿真算法输入数据库,根据储能的容量配比,进行调频时序仿真;根据一定时间段内的数据,计算所有常规机组和储能在典型调频日内的总调频补偿费用。

    计算电池在不同温度和充放电倍率下SOC的方法及系统和装置

    公开(公告)号:CN111679212B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202010568525.0

    申请日:2020-06-19

    IPC分类号: G01R31/387

    摘要: 一种计算电池在不同温度和充放电倍率下SOC的方法及系统和装置,该方法步骤为:测量电池在当前温度和充放电倍率下的实际可用容量、电池电流和库伦效率,并以电池在标称状态下可用容量计算电池在不同温度和充放电倍率下的可用容量损失标幺值;利用得到的电池在不同温度和充放电倍率下的可用容量损失标幺值,将上一状态的电池SOC折算,结合当前状态下的实际可用容量、电池电流和库伦效率计算的荷电状态,得到当前状态下的电池SOC。该系统包括处理器以及与处理器耦合的存储器。该装置包括测量单元和折算单元。本发明考虑温度对电池容量和库伦效率的影响,采用可用容量损失标幺值,将电池在不同工作状态下的SOC进行折算,提高了SOC在不同工作状态下的精度。

    一种使储能系统参与区域电网调频的方法和装置

    公开(公告)号:CN109088417B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN201810892457.6

    申请日:2018-08-07

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明提供一种使储能系统参与区域电网调频的方法和装置,所述储能系统包括n个储能单元,每个储能单元包括储能电池组、储能变流器和滤波电路,所述方法是使储能单元的储能变流器采用虚拟同步机控制,通过模拟同步发电机的二阶方程,使储能单元具备与传统的同步发电机相同的内部运行机制,所述方法还兼顾储能单元中储能电池组的荷电状态的均衡控制,并通过对储能单元阻尼的整定来获得最佳的功率响应速度,同时考虑储能系统中多个储能单元并联谐振的抑制问题,有效地实现了储能系统输出频率的调节,维护了电力系统的稳定。

    一种采用双极性脉冲充放电的锂电池均衡方法及其实施系统

    公开(公告)号:CN111614139B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202010450202.1

    申请日:2020-05-25

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明公开一种采用双极性脉冲充放电的锂电池均衡方法及其实施系统,所述均衡方法包括步骤:将双极性脉冲采用不同占空比的正脉冲和负脉冲组成;通过正脉冲对电池恒流充电,通过负脉冲对电池恒流放电;由于双极性脉冲的每个正、负脉冲的周期、幅值和占空比在不同的脉冲周期内不同,根据实际需求对该占空比进行调整,以实现去极化;其减少极化的影响,使电池更接近真实的状态,可以更好的实现电池的均衡;减少欧姆电阻和极化电阻的影响,可实现电池的有效均衡,使得电池容量可最大化利用;其在完成电池均衡的同时能有效的减少极化对电池的影响,延长电池的寿命。