一种铅炭电池负极材料
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105810927B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201410849455.0

    申请日:2014-12-29

    IPC分类号: H01M4/485

    摘要: 本发明公开了一种铅炭电池负极材料,是由按质量份计的下述成分制备的:铅粉100份,TinO2n‑10.1~15份,扁平双壁碳纳米管0.05~0.5份,硫酸4~15份,硫酸钡0.3~2.8份,活性炭0.5~10份,聚酯纤维0.05~1份,石墨0.1~5份,木素0.1~2份,腐殖酸0.1~2份,水10~20份,硬脂酸钡0.1~1份。本发明所制得的铅炭电池负极材料,可减少炭材料的使用量,有效抑制负极析氢,提高电池负极的电导率和活性物质的利用率,能提高铅蓄电池的充电接受能力,进而提高铅酸电池的比功率和循环性能。该项技术有望应用于新能源储能、电动车、电动工具、脉冲发射等领域的新型铅炭电池。

    一种铅炭电池负极材料
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105810927A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201410849455.0

    申请日:2014-12-29

    IPC分类号: H01M4/485

    摘要: 本发明公开了一种铅炭电池负极材料,是由按质量份计的下述成分制备的:铅粉100份,TinO2n-10.1~15份,扁平双壁碳纳米管0.05~0.5份,硫酸4~15份,硫酸钡0.3~2.8份,活性炭0.5~10份,聚酯纤维0.05~1份,石墨0.1~5份,木素0.1~2份,腐殖酸0.1~2份,水10~20份,硬脂酸钡0.1~1份。本发明所制得的铅炭电池负极材料,可减少炭材料的使用量,有效抑制负极析氢,提高电池负极的电导率和活性物质的利用率,能提高铅蓄电池的充电接受能力,进而提高铅酸电池的比功率和循环性能。该项技术有望应用于新能源储能、电动车、电动工具、脉冲发射等领域的新型铅炭电池。

    一种磷酸铁锂电池的管理系统和SOC标定方法

    公开(公告)号:CN105990857A

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201510045384.3

    申请日:2015-01-29

    IPC分类号: H02J7/00 G01R31/36

    摘要: 本发明提供了一种磷酸铁锂电池的管理系统和SOC标定方法,包括三层网络结构的单体电池管理单元、电池组管理单元和电池系统管理单元;单体电池管理单元管理磷酸铁锂电池;电池组管理单元管理单体电池管理单元,电池系统管理单元管理电池组管理单元,监控系统与电池系统管理单元连接并监控整个系统;监控系统连接有监控调度系统和储能变流器;SOC标定方法为配合监控系统和储能变流器自动进行电池系统的容量标定和SOC标定。和现有技术相比,本发明提供的磷酸铁锂电池的管理系统和SOC标定方法,提高了磷酸铁锂电池安全性和可靠性,有效延长了其使用寿命,大幅提升了其SOC的标定精度,保证了磷酸铁锂电池在大规模储能电站的使用安全。

    一种广域储能协调控制方法和系统

    公开(公告)号:CN109995060B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN201711478247.4

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: H02J3/28 H02J3/24

    摘要: 本发明提供了一种广域储能协调控制方法和系统,包括:底层代理实时采集电网的运行状态,并根据运行状态结合上层代理的指令判断是否需要储能系统进行响应;当需要响应时,底层代理基于虚拟同步机控制储能系统进行充放电直到电网的运行状态达到预设的正常区间。与最接近的现有技术相比,通过在储能系统的控制上采用虚拟同步机的变流器控制,模拟了传统同步发电机那样利用储存在转子上的动能来抑制功率或频率的波动,使控制效果更加明显。同时,本发明将广域储能与虚拟同步机控制相结合,运用多代理的控制构架,既在局部储能的控制上实现了控制的稳定,又在广域领域实现了储能整体的协调控制,减小了储能系统充放电的不稳定。

    一种基于多代理的百兆瓦级电池储能系统控制方法及系统

    公开(公告)号:CN106712060B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN201611247846.0

    申请日:2016-12-29

    IPC分类号: H02J3/28

    摘要: 本发明提供一种基于多代理的百兆瓦级电池储能系统控制方法及系统,所述方法包括:风电Agent采集风力发电组件发电功率信息,光伏Agent采集光伏发电组件发电功率,储能Agent采集储能系统参数;风光储Agent向所述储能Agent发送实时平滑波动率控制要求的通信请求;所述储能Agent根据风电、光伏发电功率和平滑波动率控制要求制定平滑控制目标函数,并对风电、光伏、风光输出功率进行划分区间;对储能系统输出功率进行寻优计算;储能Agent根据所述储能系统最优输出功率控制储能系统输出功率;风光储Agent统计风电、光伏、储能输出功率信息,判断联合输出功率是否超出波动率要求。本发明结合多代理技术,完成风光储系统输出功率波动率要求,降低了整个系统的控制难度。