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公开(公告)号:CN105870942B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201610331091.6
申请日:2016-05-18
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明提供一种基于近似动态规划算法的一次调频附加学习控制方法,所述方法包括如下步骤:I、训练样本数据的收集;II、附加学习控制器的近似计算;III、附加学习控制器的优化迭代。本发明的优点在于给出了一种近似动态规划的一次调频在线学习附加学习控制方法,该方法可以检测控制器的输入和输出,包含强化学习的值函数迭代策略,能在系统运行过程中,根据系统的反馈在线对机组功率输出进行进一步的优化调整。该控制器作为附加学习控制,不需要替代原有的机组控制器,还可以利用系统原有控制器先验知识进行强化学习,提高收敛速度,并在此基础上考虑到了储能的优化运行区间。
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公开(公告)号:CN105870942A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610331091.6
申请日:2016-05-18
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司
IPC分类号: H02J3/24
CPC分类号: H02J3/24 , H02J2003/007
摘要: 本发明提供一种基于近似动态规划算法的一次调频附加学习控制方法,所述方法包括如下步骤:I、训练样本数据的收集;II、附加学习控制器的近似计算;III、附加学习控制器的优化迭代。本发明的优点在于给出了一种近似动态规划的一次调频在线学习附加学习控制方法,该方法可以检测控制器的输入和输出,包含强化学习的值函数迭代策略,能在系统运行过程中,根据系统的反馈在线对机组功率输出进行进一步的优化调整。该控制器作为附加学习控制,不需要替代原有的机组控制器,还可以利用系统原有控制器先验知识进行强化学习,提高收敛速度,并在此基础上考虑到了储能的优化运行区间。
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公开(公告)号:CN106353687B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201610739159.4
申请日:2016-08-26
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/389 , G01R31/388 , G01R31/36
摘要: 本发明提供一种锂电池健康状态的评估方法,所述方法包括:确定锂电池健康状态的评估因素;计算锂电池健康状态评估因素权重值的初始值;计算锂电池健康状态评估因素权重值的实际值;评估锂电池的健康状态。本发明综合锂电池的端电压变化率、欧姆内阻和极化内阻作为评估因素,提高了锂电池健康状态评估的准确性;采用在脉冲放电结束后,同时测量并计算锂电池端电压变化率、欧姆内阻和极化内阻的方法,保证了锂电池状态测量的状态同一性和时间一致性,提高了锂电池健康状态评估因素的准确性;综合了评估因素的标准差和平均数量指标的影响,更好的反映了评估因素在不同水平时的总体标志变动度,实现了锂电池健康状态的快速准确测量。
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公开(公告)号:CN109873455A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201711266521.1
申请日:2017-12-05
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明提供了一种储能辅助火电机组AGC调频方法及系统,所述方法包括:实时读取火电机组运行数据和储能数据;根据所述火电机组运行数据、储能数据以及响应参数确定电池储能系统在机组相应过程的不同阶段的动作时机和出力指令。本发明提供的技术方案采用电池储能系统辅助火电机组AGC调频,比对相近运行状态下的火电机组历史响应数据,匹配建立预测的AGC响应过程,实现单台机组的AGC调频能力最大化,提高具备不同调节特性优势的调频资源的利用率,并通过实时调节效果评价方法以促进储能参与调频应用。
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公开(公告)号:CN104598760B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201510079728.2
申请日:2015-02-13
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明提供一种储能电池典型工况制定方法,包括以下步骤:确定储能电池的实际运行工况性能参数矩阵;确定因子分析数学模型,并求解因子负荷矩阵;计算任意两个工况片段的因子得分之间的距离;重构储能电池典型工况。本发明提供的储能电池典型工况制定方法能够全面、准确、有针对性的掌握储能电池的工况适用性,简单可行,易于推广。
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公开(公告)号:CN106960971A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710239443.X
申请日:2017-04-13
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M8/04664 , H01M8/04858 , H01M8/04992
CPC分类号: H01M8/04679 , H01M8/0494 , H01M8/04992
摘要: 本发明提供了一种液流电池系统失效运行方法及装置,包括:在确定液流电池系统失效时,判断失效的液流电池系统是否需要隔离电堆部件;若不需要隔离电堆部件,按预设的失效运行策略降低液流电池系统的充放电功率,所述液流电池系统按降功率等级运行模式运行,维持系统能量响应能力;若需要隔离电堆部件,按预设的失效运行策略提高液流电池系统的充放电功率,所述液流电池系统按倍功率等级运行模式运行,隔离液流电池中故障的电堆部件,提升正常功率单元的功率,维持系统功率响应能力。本发明提供的技术方案可有效定量分析全钒液流电池系统失效条件下所采取的运行模式的可靠性,能有效地对液流电池系统的可靠性进行评价。
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公开(公告)号:CN106684913A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611246153.X
申请日:2016-12-29
CPC分类号: Y02E10/563 , Y02E10/566 , Y02E70/30 , H02J3/383 , H02J3/28 , H02J3/386
摘要: 本发明提供一种基于多代理的储能电站跟踪发电计划控制系统和方法,采用Agent对多台风力发电机组、光伏发电机机组和储能电池组进行分级管理控制,所述系统包括风光储Agent、风电Agent、光伏Agent和储能Agent,当系统中存在多个Agent时,采用主从关系与协调合作机制,所述风光储Agent处于主从关系的最顶层,所述风电Agent、光伏Agent和储能Agent位于主从关系的第二层。本发明采用多代理技术,完成风电、光伏的功率采集与储能电站的输出功率的优化控制。
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公开(公告)号:CN106059024A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610587438.3
申请日:2016-07-22
CPC分类号: Y02T10/7005 , Y02T10/7216 , Y02T10/7241 , Y02T10/92 , Y02T90/127 , H02J7/022 , B60L11/1811 , B60L11/1814 , B60L11/185 , H02M7/219
摘要: 本发明提供了一种家庭电动汽车用大功率快速充电变流器,其包括双向变流模块、单相交流电网接口、储能电池接口、电动汽车充电接口和变流器控制器;所述双向变流模块包括其间设置有所述储能电池接口的AC/DC变流模块和DC/DC变流模块;所述单相交流电网接口设置于AC/DC变流模块输入端;所述电动汽车接口设置于DC/DC变流模块输出端;所述变流器控制器通过采样线和控制线分别与所述AC/DC变流模块和所述DC/DC变流模块连接。本发明提供的技术方案通过在充电变流器中配置储能电池接口和梯次电池组,利用储能电池的快速放电功能满足电动汽车的大功率充电需求,大大缩短电动汽车的充电时间,且储能电池组还可以作为家庭用户的紧急备用电源。
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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
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。
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公开(公告)号:CN104578125A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510009700.1
申请日:2015-01-08
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/32
CPC分类号: H02J3/32
摘要: 本发明提供了一种用于储能电站的大容量储能变流器的并联控制方法,包括步骤1:初始化储能电站中各电气设备;步骤2:PCS单元之间互相发送通信信息;步骤3:若PCS单元发出的通信信息和接收的回应信息数量相同,则PCS单元开始并网;步骤4:确定一台PCS单元为主机,其余PCS单元为从机;步骤5:从机依据主机的输出电压进行调整,开始并网;步骤6:若从机在预置时间内未能完成并网,则停止并网,发送并网失败信号。与现有技术相比,本发明提供的一种用于储能电站的大容量储能变流器的并联控制方法,能够实现多储能变流器在线可靠并联,扩大储能电站的容量;采取储能变流器上电自由抢主的策略,避免人为设定主机出现故障的风险,提高储能电站的可靠性。
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