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公开(公告)号:CN118937262A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410992308.2
申请日:2024-07-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司
IPC分类号: G01N21/3504 , G01N21/17 , G01R31/382 , G08B21/12
摘要: 本发明公开了一种电池储能系统微泄漏气体探测及预警方法和系统,属于电池储能系统安全技术领域。该方法包括:基于红外成像对预制舱储能系统内部电池微泄漏气体位置进行定位;基于激光探测对电池热失控释放的气体浓度进行定量;根据定位及定量结果,及电池存在的气体微泄漏特征,给出电池故障气体泄漏预警结果。该方法为储能系统的安全预警和应急处置提供了技术支撑,提高了储能站运维的安全性和效率。可以实时监测电池状态,及时发现并处理潜在的安全隐患。
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公开(公告)号:CN116666785A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310761742.5
申请日:2023-06-26
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司
摘要: 本发明属于锂离子电池储能系统领域,公开一种储能电池系统安全预警方法、装置、电子设备及介质;所述方法,包括:获取储能电池系统中若干气体的气体浓度检测值以及报警浓度值ws,gas;根据若干气体的气体浓度检测值计算每种气体的灰色关联度平均值μgas和方差σgas;根据若干气体的气体浓度检测值预测每种气体下一时刻的气体浓度预测值x*gas和方差δ*gas;根据若干气体的气体浓度检测值和每种气体下一时刻的气体浓度预测值x*gas构成的数据组计算每种气体样本检测值与预测值构成数据组的灰色关联度平均值μˊgas;进行储能电池系统安全预警,获得预警信息;输出所述预警信息。本发明能够预测热失控气体含量,从而准确有效的分级预警,保障储能系统的应用安全性。
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公开(公告)号:CN118821433A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410812354.X
申请日:2024-06-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , H01M10/42 , G06F113/08 , G06F119/08
摘要: 本发明公开一种电池储能系统热失控混合气体爆炸极限计算方法及系统,属于电池安全领域,该方法包括在电池储能系统发生热失控释放电解液蒸气与各种气体时,获取电解液蒸气和电解液参与热失控反应释放气体的种类和体积分数;根据电解液蒸气和电解液参与热失控反应释放气体各自的体积分数和爆炸极限计算出混合气体的爆炸极限。该方法是以电解液蒸气为主要气体组分的混合气体爆炸极限计算方法,能够解决电池储能系统热失控后以电解液蒸气为主的混合气体爆炸极限变化规律的问题,更好的研究储能站热失控气体燃爆灾变机制。
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公开(公告)号:CN117239717B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311041190.7
申请日:2023-08-17
申请人: 国家电网有限公司华东分部 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/00 , H02H9/04 , H02J3/36 , G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 本申请公开了一种混合级联多端直流暂态过电压风险抑制策略确定方法,可以确定减小消能装置吸收能量的暂态过电压目标抑制策略,提升混合级联直流和送受端交流电网的安全稳定运行水平。所述方法包括:获取实际混合级联多端直流控制系统的第一运行信息和送受端交流电网的第二运行信息;按照第一运行信息和第二运行信息,构建第一仿真模型和第二仿真模型;采用第一仿真模型和第二仿真模型进行机电‑电磁混合仿真,模拟受端交流电网不同位置的线路故障,根据不同故障线路下消能装置的吸能值,筛选出存在风险的故障线路集;采用预设暂态过电压抑制策略对故障线路集内的每条故障线路进行抑制操作,以及确定每条故障线路对应的目标抑制策略。
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公开(公告)号:CN113805063B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202111076723.6
申请日:2021-09-14
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/367
摘要: 电池储能系统火灾荷载计算方法、系统、设备和介质,包括以下步骤:获取电池储能系统的锂离子电池类型、电池模组的电池数量、电线质量、控制系统质量以及散热系统质量;根据锂离子电池类型,将电池储能系统的电池模组的电池数量、电线质量、控制系统质量以及散热系统质量输入到锂离子电池类型所对应的电池储能系统火灾荷载计算模型中求解,获得电池储能系统火灾荷载;输出电池储能系统火灾荷载。本发明可根据系统总装机容量、单块电池容量、模块电池数量、电池种类精准计算储能系统的火灾荷载,计算过程简单,结果准确且代表性,并能够为储能电站热失控火灾的扑灭提供合理、可靠的消防措施。
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公开(公告)号:CN113804855B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202111083104.X
申请日:2021-09-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N33/22
摘要: 一种电池爆炸冲击波超压测量方法及系统,在封闭空间内,使电池模块热失控释放出易燃易爆气体,在电池模块释放出热失控烟气后引燃热失控烟气;通过爆炸冲击波测试系统得到热失控烟气燃爆产生的爆炸冲击波;根据热失控烟气燃爆产生的爆炸冲击波以及电池储能系统能量等级与电池模块能量等级的比例,估算电池储能系统热失控烟气燃爆产生的冲击波超压。在测得电池模块热失控产生气体的爆炸冲击波超压的基础上,可以估算电池储能模块甚至系统的烟气爆炸冲击波,为电站应急处置提供依据,为系统及人员安全防护设计提供依据。
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公开(公告)号:CN117060760A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310841938.5
申请日:2023-07-10
申请人: 国家电网有限公司华东分部 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 一种可控电网换相换流器简化模型的桥臂、建模方法及仿真方法,该可控电网换相换流器简化模型的桥臂包括:两个理想开关、晶闸管Thy、IGBT、避雷器arrs、电抗器LSR、开关器件上并联的RC阻尼回路以及避雷器上并联的RCD阻尼回路,其中第一理想开关为单刀双掷开关。通过本发明实施例提供的可控电网换相换流器简化模型的桥臂、建模方法及仿真方法,在保证现有可控电网换相换流器桥臂的功能的同时,减少了电力电子器件数量、电路节点数和支路数,大大简化了桥臂拓扑结构,从而可以降低可控电网换相换流器模型仿真过程中的计算复杂度,能够显著提高仿真效率。
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公开(公告)号:CN116106763A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310149315.1
申请日:2023-02-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司台州供电公司
IPC分类号: G01R31/385 , G01R31/392 , G01R15/16
摘要: 本发明属于储能系统领域,公开了一种高压电池储能系统共模干扰检测方法及系统,包括:获取高压电池储能系统内电池单元的正极对地等效寄生电容值以及负极对地等效寄生电容值;根据所述电池单元的正极对地等效寄生电容值以及负极对地等效寄生电容值,在电池单元的正极与接地线之间加装正极寄生电容,并检测正极寄生电容的电压值,得到电池单元的正极共模干扰电压实测值;在电池单元的负极与接地线之间加装负极寄生电容,并检测负极寄生电容的电压值,得到电池单元的负极共模干扰电压实测值。采用寄生电容的电压值,量化电池单元的共模电压值,实现高压电池储能系统共模干扰的量化检测。
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公开(公告)号:CN115902636A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211401066.2
申请日:2022-11-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网北京市电力公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/385 , G01R31/389 , G01K13/00
摘要: 本发明公开了利用交流阻抗谱估测电池内温的方法、系统、设备和介质,获取待测电池的特征频率,得到特征频率下的数据;所述特征频率下的数据包括实部、虚部与相角;根据特征频率下的数据,利用基于交流阻抗建立的内温估测的模型,获取待测电池的内温。本发明中交流阻抗测试由全谱测试改为特征频率测试,测试时间由原来的十几分钟缩短至1分钟以内;由于交流阻抗测试是小电流或电压对电池进行激励,不会对电池状态产生影响,且不用对电池内部结构进行改动,无损估算锂离子电池内温,不会对电池内部结构和稳定性产生影响;并且本发明的电池内温的估测误差在3%以内,估测精度较高。
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公开(公告)号:CN115773727A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211442727.6
申请日:2022-11-17
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司合肥供电公司
摘要: 本发明公开一种储能电池极耳自动识别方法,包括获取每块太阳能电池板产生的响应电压数据,以及每个力敏传感器的力敏信号;依据不同太阳能电池板的响应电压数据、电压分布得到储能电池的电压矩阵,从而判断储能电池的位置;依据力敏传感器产生力敏信号及分布形成的压力矩阵,从而判断储能电池除极耳以外的电池本体的位置;根据压力矩阵和电压矩阵的差异,从而识别电池极耳位置;根据电池极耳距离平台高度存在差异时极耳下方电池板上光照强度不同,反推确定极耳距离太阳能电池板的高度,从而构建电池极耳的三维位置。该方法简单有效,精度高,能够直接得出极耳的三维位置。
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