-
公开(公告)号:CN116400244B
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310354705.2
申请日:2023-04-04
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC: G01R31/392 , G01R31/396 , G01R31/367 , G06F18/2131 , G06F18/22 , G06F18/23 , G06F18/2433 , G06F123/02
-
公开(公告)号:CN117074986A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311142399.2
申请日:2023-09-05
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: G01R31/396 , G01R31/389
Abstract: 本公开提出了一种电池故障检测方法、装置、电子设备及存储介质,该方法包括:获取运行数据和初始电路模型;基于运行数据对初始电路模型进行故障结构分析,并进行调整,以生成目标电路模型;建立电量观测器和温度观测器;基于电量观测器和温度观测器分别对输出结果进行处理,以获取第一残差和第二残差,并判断待检测电池的故障状态。通过建立电量观测器和温度观测器,分别计算基于电量和电压的第一残差,以及基于电池温度和电压的第二残差,可以实现通过第一残差和第二残差对电量和电池温度进行观测和监控,以此可以实时监测待检测电池的故障及故障类型,同时通过观测器生成残差,减少了运行条件和噪声的影响,提高故障隔离方法的鲁棒性。
-
公开(公告)号:CN116908720A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311147800.1
申请日:2023-09-07
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: G01R31/385 , G06F18/20 , G01R31/396 , G01R31/367
Abstract: 本发明涉及电池储能系统智能诊断技术领域,尤其是指一种电池组一致性状态诊断方法、装置、设备及计算机存储介质。本发明首先确定用于电池组一致性评估的多个指标,并按最优方向进行归一化处理;其次,基于帕累托最优方法,在现有多组电池组内部,对电池一致性状态进行优劣排序,确定当前不同电池组之间,各个电池组一致性的相对状态;最后,一定的时间序列区间内,对电池组的一致性优劣状态进行分别计算,从而确定一致性显著变差的电池组;本发明无需确定不同评价指标的阈值区间,以及不同指标的重要性权重,而是基于帕累托最优化方法,对不同电池组之间的一致性优劣进行客观排序,能够快速准确对电池组的一致性相对优劣进行计算。
-
公开(公告)号:CN116665135B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310936056.7
申请日:2023-07-28
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: G06V20/52 , G06V10/26 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06V10/40
Abstract: 本申请提供了一种储能站电池组的热失控风险预警方法、装置和电子设备,方法包括:获取储能站电池组的实时监测图像;提取实时监测图像中各像素点的梯度值和梯度角度,并基于梯度值和梯度角度,获取实时监测图像的第一图像特征向量;基于第一图像特征向量,识别实时监测图像中是否存在热失控风险因子并输出热失控风险因子的识别结果;响应于识别结果指示实时监测图像中存在热失控风险因子,确定储能站电池组存在热失控风险;对储能站电池组进行热失控风险的风险告警。降低了热失控风险的预警成本以及人工依赖程度,提高了热失控风险的预警效率和准确率,优化了热失控风险的预警方法和预警效果,提高了储能站电池组的安全性和稳定性。
-
公开(公告)号:CN116879120A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311142726.4
申请日:2023-09-06
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
Abstract: 本发明提出一种烟雾检测装置,包括:第一光源、第二光源、第一接收器、第二接收器和控制模块;第一光源的发射端和第一接收器的接收端沿第一方向相对设置并具有第一间距;第二光源的发射端和第二接收器的接收端沿第二方向相对设置并具有第二间距,第一方向和第二方向呈90度,第一间距和第二间距相等;控制模块分别与第一光源、第二光源、第一接收器和第二接收器连接,用于驱动第一光源和第二光源发光,并获取第一接收器接收到的第一光源的第一透射光强度和第二光源的第一散射光强度、第二接收器接收到的第二光源的第二透射光强度和第一光源的第二散射光强度,根据两个透射光强度和两个散射光强度确定烟雾浓度值。该装置反映灵敏、测量准确。
-
公开(公告)号:CN114336778B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202111473493.7
申请日:2021-11-29
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: H02J3/46 , H02J3/38 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本公开公开了一种风光火储系统中火电机组的开机序列确定方法和装置。该方法包括:获取历史全年N个预设时长的风电历史发电量、光伏历史发电量、电网历史需求量和预设约束条件;将N个预设时长划分为M组;根据每一个预设时长的火电机组可能的运行状态,构建每一组的至少一个完全二叉树模型;对完全二叉树模型进行处理,生成实际二叉树模型;获取第M组的Y个目标叶子节点中累计运行成本最小的一个目标叶子节点,及对应的火电机组运行状态序列作为目标运行状态序列;将目标运行状态序列作为风光火储系统中的火电机组的开机序列。由此,能够降低风光火储系统的运行成本,节约能源,避免浪费。
-
公开(公告)号:CN116759572A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310706734.0
申请日:2023-06-14
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: H01M4/58 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01G3/00
Abstract: 本发明属于二次电池技术领域,具体涉及一种碱式碳酸铜空心纳米微球及其制备方法。本发明提供的碱式碳酸铜空心纳米微球,所述碱式碳酸铜空心纳米微球的直径为1~2μm,壁厚为80~100nm,表面具有褶皱。该微球结构外观成球形,球内部是中空状态,表面具备纳米花结构,中空的结构极大的增加了材料的比表面积,使得碱式碳酸铜的性能获得了极大的提升。
-
公开(公告)号:CN116256661B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310548951.1
申请日:2023-05-16
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
IPC: G01R31/396 , G01R31/389
Abstract: 本公开提出一种电池故障检测方法、装置、电子设备和存储介质,该方法包括:获取待检测单体电池的等效电路模型,识别等效电路模型中的欧姆内阻值、极化电容值和极化电阻值,计算与欧姆内阻值对应的第一异常因子、与极化电容值对应的第二异常因子,以及与极化电阻值对应的第三异常因子,计算与第一异常因子对应的第一故障指标、与第二异常因子对应的第二故障指标,以及与第三异常因子对应的第三故障指标,基于第一故障指标、第二故障指标和第三故障指标,确定与待检测单体电池对应的故障检测结果,由此,能够有效提升电池故障检测的准确性和适用性,可以提高储能电池系统的可靠性和安全性,同时减少维护成本和时间。
-
公开(公告)号:CN116577672A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310848387.5
申请日:2023-07-12
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
Inventor: 赵珈卉 , 朱勇 , 张斌 , 刘明义 , 王建星 , 刘承皓 , 孙悦 , 刘涵 , 杨超然 , 平小凡 , 成前 , 王娅宁 , 段召容 , 周敬伦 , 孙周婷 , 雷浩东 , 李昊 , 杨名昊
IPC: G01R31/367 , G01R31/385
Abstract: 本公开提出一种电池的故障检测方法、装置、电子设备及存储介质,涉及电池技术领域。该方法包括:获取待检测电池的测量电压及测量电流;将测量电压及测量电流输入第一模型及第二模型中,获取第一模型输出的第一预测电压、第二预测电压,第二模型输出的第三预测电压、第四预测电压;将第一预测电压与第二预测电压融合、第三预测电压与第四预测电压融合,以获取第一目标电压及第二目标电压;根据第一目标电压与第二目标电压之间的差异,确定待检测电池是否发生故障。由此,可以准确地确定待检测电池是否发生故障,提高了对电池进行故障检测的准确性。
-
公开(公告)号:CN116295934B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310559958.3
申请日:2023-05-18
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
Abstract: 本申请提出一种基于动态阈值的电池温度异常检测方法及系统,所述方法包括:获取待检测电池当前时刻的电池电芯温度测量值、电池表面温度测量值和电池两状态电热耦合模型;确定当前时刻所述电池的电池电芯温度残差和电池表面温度残差;根据所述电池电芯温度残差和电池表面温度残差确定当前时刻电池电芯温度的动态阈值和电池表面温度的动态阈值;基于所述电池电芯温度残差和电池表面温度残差与所述电池电芯温度的动态阈值和电池表面温度的动态阈值检测所述电池温度是否异常。本申请提出的技术方案,将残差与动态阈值进行比较,能够解决阈值设置不合适带来的漏诊断和误诊断问题,具有较高的鲁棒性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-