一种混合储能系统
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109617246A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811372380.6

    申请日:2018-11-16

    IPC分类号: H02J15/00 H02J7/34

    摘要: 本发明涉及一种混合储能系统,包括蓄电池、电感、蓄电池连接控制开关、超级电容器、超级电容连接控制开关、负载组成。蓄电池通过电感与电池连接控制开关与负载连接,超级电容通过超级电容控制开关与负载连接,蓄电池通过DC/DC变换器与超级电容交换能量。本发明蓄电池通过电感向负载提供能量,降低了电流冲击,超级电容通过控制开关直接与负载连接,提高了对负载功率需求的响应速度。本发明结合能量型储能和能量型储能的优点,可以更好地满足负载功率需求,同时结构更加紧凑,体积更小。

    一种中压储能SOC均衡控制方法

    公开(公告)号:CN108879735A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810521623.1

    申请日:2018-05-28

    IPC分类号: H02J3/26 H02J3/32

    摘要: 本发明涉及一种中压储能SOC均衡控制方法,包括相间SOC均衡控制策略与相内SOC均衡控制策略;相间SOC均衡控制策略首先由第i相第j个储能单元SOCij分别计算A相、B相、C相的SOC平均值SOCa、SOCb、SOCc;计算电池整体SOC平均值SOCE,A相SOCa、B相SOCb、C相SOCc与储能整体SOCE相减得到差值ΔSOCa、ΔSOCb、ΔSOCc。将ΔSOCa、ΔSOCb、ΔSOCc由abc三相静止坐标系转换到两相αβ静止坐标系,得到ΔSOCα与ΔSOCβ计算相间SOC不平衡度ΔSOC,依据ΔSOC计算零序电压相内SOC均衡控制策略,首先计算各相内单元叠加的电压Uij,然后计算A、B、C电压值之和。

    基于主从下垂控制的分布式储能系统

    公开(公告)号:CN103762610B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410007001.9

    申请日:2014-01-07

    IPC分类号: H02J3/28

    摘要: 一种基于主从下垂控制的分布式储能系统,其由直流母线、主储能单元、从储能单元、上位机控制器组成。该储能系统中只有一个主储能单元,主储能单元由主储能设备、主储能单元控制器、双向DC/DC变换器和开关组成,主储能单元与直流母线相连。从储能单元的数量根据需要配备,从储能单元包括从储能设备、从储能单元控制器、双向DC/DC变换器和开关,从储能单元与直流母线连接。上位机控制器控制主储能单元与从储能单元的工作状态。主储能单元采用电压型下垂控制算法,以电压源形式稳定直流母线电压,从储能单元采用电流型下垂控制算法,以电流源形式向直流母线提供能量。

    用于分布式发电的能量路由器

    公开(公告)号:CN102315645B

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201110268090.9

    申请日:2011-09-09

    IPC分类号: H02J3/00

    摘要: 一种用于分布式发电的能量路由器,包括多个可控开关、变流器(4)、储能单元(3)、工频交流母线(12)、能量管理系统(13)和静态开关(14)。可控开关连接到工频交流母线(12)上;储能单元(3)接到变流器(4)的输入侧,变流器(4)的输出侧接到可控开关上;静态开关(14)的一端接到工频交流母线(12)上,静态开关(14)的另一端连接到公共电网(15)。能量管理系统(13)通过以太网与可控开关、变流器(4)和静态开关(14)相连。能量管理系统提供一种组网方案、稳定控制手段和负荷管理策略,使得多种不稳定电源接入该能量路由器之后,输出为稳定的可控的交流电能。

    基于主从下垂控制的分布式储能系统

    公开(公告)号:CN103762610A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410007001.9

    申请日:2014-01-07

    IPC分类号: H02J3/28

    摘要: 一种基于主从下垂控制的分布式储能系统,其由直流母线、主储能单元、从储能单元、上位机控制器组成。该储能系统中只有一个主储能单元,主储能单元由主储能设备、主储能单元控制器、双向DC/DC变换器和开关组成,主储能单元与直流母线相连。从储能单元的数量根据需要配备,从储能单元包括从储能设备、从储能单元控制器、双向DC/DC变换器和开关,从储能单元与直流母线连接。上位机控制器控制主储能单元与从储能单元的工作状态。主储能单元采用电压型下垂控制算法,以电压源形式稳定直流母线电压,从储能单元采用电流型下垂控制算法,以电流源形式向直流母线提供能量。

    一种基于全桥隔离双向变换器的蓄电池充放电控制方法

    公开(公告)号:CN103532388A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310425356.5

    申请日:2013-09-17

    IPC分类号: H02M3/28 H01M10/44 H02J7/00

    摘要: 一种基于全桥隔离双向变换器的蓄电池充放电控制方法。充电时,首先设定四种工作状态:开关频率f=X2kHz最大功率充电状态、开关频率f=X2kHz恒流充电状态、开关频率f=X1kHz恒流充电状态、开关频率f=X1kHz恒压充电状态,其中X2<X1。变换器采集蓄电池荷电状态(SOC),然后根据荷电状态判断进入相应的工作状态,当蓄电池荷电状态为1或有停机指令时,变换器停止工作。蓄电池放电时,首先设定三种工作状态:开关频率f=X2kHz最大功率放电、开关频率f=X2kHz恒功率放电、开关频率f=X1kHz恒功率放电,其中X2<X1。变换器采集蓄电池荷电状态,判断蓄电池是否可以放电,然后根据参考输出功率判断进入相应的工作状态,当荷电状态小于设定值或有停机指令时,变换器停止工作。

    一种混合储能系统
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101882813B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201010197033.1

    申请日:2010-06-02

    IPC分类号: H02J15/00 H02J7/00

    摘要: 一种混合储能系统,包括蓄电池组(10)、静态开关控制回路(20)、超级电容器组(30)、负载(40)。充电时,先对超级电容器组(30)充电,当超级电容器组(30)两端电压升至设定值时,控制静态开关控制回路(20),使静态开关导通;放电时,超级电容器组(30)先放电,当超级电容器组(30)两端电压降至设定值时,控制静态开关控制回路(20),使静态开关导通,蓄电池组(10)对超级电容器组(30)充电同时向负载(40)供电。本发明通过控制静态开关实现负载端电压稳定,在满足负载功率要求的同时减少蓄电池的充放电次数,达到减小蓄电池配置容量和延长使用寿命的目的。

    一种基于TCN的电池剩余循环寿命预测方法

    公开(公告)号:CN116224118A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310075013.4

    申请日:2023-01-14

    摘要: 本发明提供一种基于TCN的电池剩余循环寿命预测方法,应用和健康状态强相关的五个特征因素:循环时间、电压平均值、电压样本熵、温度样本熵、电流值作为输入特征因素,利用核主成分分析法对输入特征因素进行降维,基于时间卷积神经网络选取贡献率较大的主成分进行电池SOH预测;由于电池存在容量再生现象,在五个特征因素的基础上结合容量,进行剩余使用寿命的预测,从而提高预测结果的精度和可信度。

    一种智能化的储能功率变换器
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114977275A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210379922.2

    申请日:2022-04-12

    摘要: 本发明提出一种智能化的储能功率变换器,包括:将电池簇控制保护单元,功率变换单元,能量管理单元EMS集成到一体,且连接到远程的云中心;其中,所述电池簇控制保护单元,通过电池簇内BMS采集的电池单体及电池簇电压、电流与温度状态,对电池簇进行状态监测与SOC及SOH估计,以及相应的控制保护作用;功率变换单元用于对电池簇输入输出的功率进行变换和控制;能量管理单元EMS用于实现电网接入点和本地负荷的状态采集、功率预测,以及电池的充放电控制与管理,并通过将信息送至电池簇控制保护单元进行电池状态监测与估计;云中心通过通信网络与本地控制端实现通信,本地控制端将收集的关键和必要的数据聚合到远程的云中心,通过云中心部署的大数据处理及AI算法支撑本地电池系统的优化运行管理。