一种基于高斯过程回归的电池健康状态预测方法和系统

    公开(公告)号:CN116893349A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310862690.0

    申请日:2023-07-13

    IPC分类号: G01R31/367 G01R31/392

    摘要: 本发明公开了一种基于高斯过程回归的电池健康状态预测方法和系统,所述方法包括:对锂电池进行循环充放电实验,定义并获取锂电池当前的健康状态;根据锂电池当前的健康状态,获取健康状态SOH的经验公式,并识别所述经验公式中的最优参数;解耦最优参数中的放电深度和充放电倍率,建立健康状态的参数模型;基于所述参数模型建立高斯过程回归模型,优化高斯过程回归模型的超参数,完成高斯过程回归模型的训练;利用训练后的高斯过程回归模型,预测锂电池的健康状态。提高了高斯过程回归模型对锂电池健康状态长期预测的准确性。

    一种基于局部阶段充电数据的多工况SOH估计方法和系统

    公开(公告)号:CN116577686A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310857464.3

    申请日:2023-07-13

    IPC分类号: G01R31/392 G01R31/367

    摘要: 本发明公开了一种基于局部阶段充电数据的多工况SOH估计方法和系统,所述方法包括:S1:在不同工况下,对锂电池进行循环充放电实验,获取不同工况下的电池老化循环数据库;S2:基于所述电池老化循环数据库提取健康因子,并获取健康因子与锂电池健康状态的映射参数库;S3:基于神经网络建立锂电池的健康状态估计模型,根据不同工况下的所述健康状态估计模型和所述映射参数库,构建健康因子与锂电池健康状态的映射模型库;S4:根据锂电池实际工况,从所述映射模型库中选取相应的健康状态估计模型,利用相应的健康状态估计模型和对锂电池的健康状态进行估计。解决现有方法中需要完整充电数据的局限,对于多工况复杂情况均可实现多工况下SOH的准确估计。

    电解液节能输送控制装置、方法及液流电池系统

    公开(公告)号:CN112151834B

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202010267916.9

    申请日:2020-04-08

    摘要: 本发明提出一种电解液节能输送控制装置、方法及液流电池系统,该控制装置包括:正极泵;负极泵;第一流量计,设置在正极泵的出口管路,用于检测正极泵输出的正极电解液的流量;第二流量计,设置在负极泵的出口管路,用于检测负极泵输出的负极电解液的流量;控制器,分别与正极泵、负极泵、第一流量计和第二流量计相连,用于根据正极电解液的流量对正极泵的转速进行控制,以调节正极泵输出的正极电解液的流量,以及根据负极泵输出的负极电解液的流量对负极泵的转速进行控制,以调节负极泵输出的负极电解液的流量。本发明能够在确保电解液流量和压力可靠控制的前提下,节约液流电池系统的电耗。

    一种串联式液流电池储能装置、储能系统及电力系统

    公开(公告)号:CN113285108A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110827678.7

    申请日:2021-07-22

    摘要: 本发明提供了一种串联式液流电池储能装置、包含该储能装置的储能系统及包含该储能系统的电力系统,储能装置包括:若干对正负极电解液储罐,每对正负极电解液储罐通过管道管件对一个或多个电池堆供液;流量控制阀安装在各个液路管道上,用于调节液路管道内的电解液流量;由不同正负极电解液储罐供液的电池堆通过导线依次串联,构成一组串联电池堆;变流器设备包括DC/AC双向变流器、双分裂变压器和开关柜;DC/AC双向变流器的低压直流端连接一组串联电池堆,DC/AC双向变流器的高压交流端接入双分裂变压器;每两台DC/AC双向变流器接入一台双分裂变压器;所有双分裂变压器通过缆线接入一个开关柜;该串联式液流电池储能装置或系统显著提升了液流电池电能转换效率。

    计及经济性锂电池调峰调频模型出力方式选择方法及系统

    公开(公告)号:CN117411024A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311153133.8

    申请日:2023-09-07

    IPC分类号: H02J3/24 H02J3/32

    摘要: 本发明属于电力系统规划、储能应用技术领域,特别涉及计及经济性锂电池调峰调频模型出力方式选择方法及系统。所述方法包括:判断电网频率是否处于非死区;当电网频率处于非死区时,分别建立调频模型和调峰模型,并获取电网的调频需求功率和调峰需求功率;建立锂电储能系统响应模型,并输入调频需求功率和调峰需求功率,获取调频实际输出功率和调峰实际输出功率。本发明中锂电储能系统参与电网调频,利用了锂电储能系统的快速充放电响应特性,以减少电网中的功率波动,增强电网稳定性,并且相对于传统的调频机组,锂电储能系统运行过程中的爬坡速率和磨损影响小,效果更优。