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公开(公告)号:CN118367573B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410797451.6
申请日:2024-06-20
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能武汉发电有限责任公司
摘要: 本发明公开了基于调频指令预测的超级电容耦合锂电池储能方法及系统,涉及储能技术领域,包括:布置传感器,收集电网调频数据,确定功率和能量需求、分析调频指令和负载数据;确定超级电容器和锂电池的容量需求和功率要求,选择超级电容器和锂电池,将超级电容器和锂电池同电路集成;采集集成后的实时运行数据并进行分析,利用历史数据和实时运行数据的分析结果判断健康状态;根据健康状态的预测结果,调整超级电容器和锂电池的工作状态。本发明提供的基于调频指令预测的超级电容耦合锂电池储能方法通过预测调频需求、优化充放电策略及电路设计,提高超级电容和锂电池储能系统的效率、稳定性及安全性,延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN118676987A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202411150151.5
申请日:2024-08-21
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能武汉发电有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种超容耦合锂电池的储能系统控制方法及系统,涉及储能控制技术领域,包括进行电池数据采集,对采集的数据进行模态分解;进行近似周期分量提取和非近似周期分量提取;进行内乘组合优化更新调频指令。本发明提供的超容耦合锂电池的储能系统控制方法通过迭代优化,最小化非近似周期分量的误差,使得系统能够更准确地捕捉负荷数据中的非周期性变化,提高调控精度。通过优先使用SCES响应高频次、小幅度的调频指令,结合BESS响应长时间、大幅度的调频指令,减少了锂电池的充放电频次,延长了电池使用寿命。本发明在调控精度以及优化电池使用寿命方面都取得更加良好的效果。
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公开(公告)号:CN118659410A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411152411.2
申请日:2024-08-21
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能武汉发电有限责任公司
摘要: 本公开实施例提供了一种考虑机组寿命的超容储能调频指令分配方法及装置,所述方法包括:获取调频信号;多次循环,针对每次循环对应的分解层数对调频信号进行分解,得到分解层数个子序列;针对每个子序列分别建立对应预测模型,利用该子序列第一时段的数据对预测模型进行训练,并对第二时段的数据进行预测;确定该第二时段的数据的比值误差和差值误差;对该分解层数下的比值误差和差值误差分别求和,得到总比值误差和总差值误差;确定总比值误差和总差值误差中的最小值分别对应的分解层数是否符合预设条件,若符合则输出该分解层数。确定使序列平稳性最好且火电机组负荷小的分解层数,使火电机组响应调频信号时,动作少、负荷小、寿命更长。
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公开(公告)号:CN118508576A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410965238.1
申请日:2024-07-18
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能武汉发电有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种超容耦合锂电池的储能系统智能控制方法及系统,涉及储能控制技术领域,包括初始化系统参数,通过配置传感器进行数据采集;随机生成调频序列,计算余项积分并进行自适应调整;判断复杂度因子并调整拟合函数,输出优化结果并调整控制策略。本发明提供的超容耦合锂电池的储能系统智能控制方法通过动态调整拟合函数,确保系统能够实时适应负载变化和环境条件,提高了拟合精度和控制效率,实现了对系统动态特性的精确拟合,从而提升了系统的响应速度和控制精度。确保拟合模型的复杂度与实际需求相匹配,避免过拟合或欠拟合,提高了拟合模型的灵活性和适应性,保证系统在不同工况下均能保持最佳性能。
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公开(公告)号:CN118508472A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410958128.2
申请日:2024-07-17
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能武汉发电有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种超容耦合火电机组调频智能控制方法及系统,涉及电网调频技术领域,包括进行收集火电机组数据采集,并对数据进行变化预测确定输入数据;通过互补补偿减少预测数据误差,基于频域化分析以及紊乱度对数据进行相邻化修正;确定数据是否存在平衡态,对存在平衡态的数据进行误差弥补。本发明提供的超容耦合火电机组调频智能控制方法通过互补补偿减少预测数据误差在频域上进行分析和修正,提高了预测数据的准确性,增强了数据处理的精度和稳定性,更真实的体现出了机组的状态。针对单一预测的结果从3个维度进行修正,提高了预测结果的准确性。本发明在准确性以及稳定性方面都取得更加良好的效果。
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公开(公告)号:CN118336885A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410749370.9
申请日:2024-06-12
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能武汉发电有限责任公司
IPC分类号: H02J7/34 , B60L50/40 , B60L50/60 , B60L58/10 , B60L58/12 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06N3/126 , G06N5/048 , G06F18/24 , H02J7/00 , G01R31/382 , G01R31/378 , G01R27/26
摘要: 本发明公开了基于超容储能的混合动力电能供给方法及系统,涉及储能技术领域,包括:实时采集数据信息,进行预处理;基于预处理后的数据信息,采用多层次电压调控策略构建模糊规则库,通过模糊逻辑控制算法计算所需的超级电容器和锂离子电池的输出电压;根据输出电压和当前负载需求,动态调整超级电容器的充放电速率;对能量管理策略进行动态优化和调整,使运行设备在各种负载条件下的能效最大化。本发明采用多层次电压调控策略和模糊逻辑控制算法,精确计算出超级电容器和锂离子电池的输出电压;根据输出电压和负载需求,动态调整超级电容器的充放电速率;利用遗传算法对能量管理策略进行动态优化,确保系统在各种负载条件下的最佳运行状态。
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公开(公告)号:CN118282001A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410695636.6
申请日:2024-05-31
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能武汉发电有限责任公司
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 本发明公开了一种超级电容器储能控制方法及系统,涉及储能控制技术领域,包括:在超级电容器上安装传感器,实时收集超级电容器运行数据和环境温度;分析实时收集的数据,识别超级电容器性能,集成预测模型预测最优电流和电压;使用预测的最优电流和电压进行实时仿真,评估不同充放电策略对性能和电容器寿命的长期影响;根据评估结果动态调整充放电策略,优化充电和放电过程。本发明提供的超级电容器储能控制方法精准预测最优充放电条件,动态调整策略,提升能量管理和电容器寿命。通过仿真评估和优化散热,提高系统稳定性,减少环境干扰,实现全方位优化,提升整体性能。
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公开(公告)号:CN118508577B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410965434.9
申请日:2024-07-18
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能武汉发电有限责任公司
摘要: 本发明涉及多模式超容储能转换技术领域,尤其涉及一种多模式超容储能转换方法及系统。通过传感器获取实时数据,并对实时数据进行预处理;利用数据分析算法,对能量需求进行分析;利用储能状态预测模型,预测超容储能设备的储能状态;基于能量需求和储能状态,定义多模式状态,根据多模式状态,制定转换策略。通过实时监控储能单元的健康状态,优化充放电速率,确保系统安全稳定运行。通过智能化的数据处理、预测和多模式转换策略,提升超容储能系统的能量转换效率和运行稳定性,具有广泛的应用前景和市场价值。
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公开(公告)号:CN118508576B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410965238.1
申请日:2024-07-18
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能武汉发电有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种超容耦合锂电池的储能系统智能控制方法及系统,涉及储能控制技术领域,包括初始化系统参数,通过配置传感器进行数据采集;随机生成调频序列,计算余项积分并进行自适应调整;判断复杂度因子并调整拟合函数,输出优化结果并调整控制策略。本发明提供的超容耦合锂电池的储能系统智能控制方法通过动态调整拟合函数,确保系统能够实时适应负载变化和环境条件,提高了拟合精度和控制效率,实现了对系统动态特性的精确拟合,从而提升了系统的响应速度和控制精度。确保拟合模型的复杂度与实际需求相匹配,避免过拟合或欠拟合,提高了拟合模型的灵活性和适应性,保证系统在不同工况下均能保持最佳性能。
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公开(公告)号:CN118353148B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410781803.9
申请日:2024-06-18
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能武汉发电有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种蓄电池与超级电容器混合储能快速充电方法及系统,储能技术领域,包括:使用传感器监控蓄电池和超级电容器的初始状态,进行预处理。进行第一次动态管理蓄电池和超级电容器之间的能量流动,调整充电电流和充电电压,计算蓄电池和超级电容器的实际输出功率,完成第二次动态调整能量分配比例,优化充电电流和充电电压。本发明进行第一次动态管理,调整充电电流、充电电压,实现能量流动的初步优化,提高了系统对复杂负载条件的适应能力;计算实际输出功率进行第二次动态调整,优化能量分配比例和充电参数,确保在不同负载条件下的最佳性能和安全性。提高了充电效率,延长蓄电池和超级电容器的使用寿命,并确保了系统的安全稳定运行。
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