一种储能电站纳米粒子探测装置

    公开(公告)号:CN119086375B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202411130748.3

    申请日:2024-08-16

    Abstract: 本发明属于储能电站热失控监测技术领域,具体涉及一种储能电站纳米粒子探测装置。包括设置在四周的方形通道,四个所述方形通道依次相连通;所述方形通道位于储能电池组的上方,所述方形通道的底部一侧连通设有检测口,所述检测口朝下设置;相邻所述方形通道的连通对角处均安装有正反转风扇,所述方形通道的外周侧壁中部连通安装有防尘网,所述防尘网与储能电站的通风窗连通设置;本发明综合减少纳米粒子探测器误报的概率;本发明实现换气的同时不会干扰纳米粒子探测器的工作;本发明能防止风扇损坏时无法及时对该方位的空气进行吸入的情况发生;本发明既可以对单侧方位的粒子进行检测,也可以实现全方位探测,从而应对不同环境下的检测要求。

    一种电芯级超高频数据采集方法及系统

    公开(公告)号:CN119179696A

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411106630.7

    申请日:2024-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种电芯级超高频数据采集方法及系统,通过按照预设段数对能源管理系统中的连续内存地址数据划分,得到多个数据地址段,利用多线程并行采集方法对每个数据地址段进行数据采集,得到采集后的数据,并将采集后的数据输入构建的多目标优化模型进行计算,得到计算结果,根据计算结果调整数据采集方式,根据调整后的采集方式对每个数据地址段进行数据采集,得到最终数据,对最终数据进行对齐,得到对齐后的数据,将对齐后的数据进行格式统一后进行压缩处理,得到压缩后的数据,将压缩后的数据存储到对应采集器的时序数据表中。通过上述方法,通过基于多目标优化算法的多线程并行方法对数据进行采集,提高了数据采集速度。

    锂电池SOC-SOH联合估计方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN119001460A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411106635.X

    申请日:2024-08-13

    Abstract: 本发明涉及电池储能技术领域,尤其涉及一种锂电池SOC‑SOH联合估计方法、装置、设备及介质,包括对锂电池进行二阶RC等效电路模型建模,利用二阶RC等效电路模型模拟锂电池在不同充放电条件下的动态行为,提取多维电池健康因子向量;利用支持向量机回归模型对多维电池健康因子向量进行变化趋势分析,得到SOH估计值;基于二阶RC等效电路模型,利用扩展卡尔曼滤波算法进行SOC估计,并通过所述SOH估计值对SOC估计过程进行修正,得到SOC估计值。本发明通过对储能场站的锂电池进行SOC‑SOH的联合高精度估计,可以有效反应电池老化过程,实现储能场站运行全过程、全周期的电池高精度状态监测。

    一种储能电站纳米粒子探测装置

    公开(公告)号:CN119086375A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411130748.3

    申请日:2024-08-16

    Abstract: 本发明属于储能电站热失控监测技术领域,具体涉及一种储能电站纳米粒子探测装置。包括设置在四周的方形通道,四个所述方形通道依次相连通;所述方形通道位于储能电池组的上方,所述方形通道的底部一侧连通设有检测口,所述检测口朝下设置;相邻所述方形通道的连通对角处均安装有正反转风扇,所述方形通道的外周侧壁中部连通安装有防尘网,所述防尘网与储能电站的通风窗连通设置;本发明综合减少纳米粒子探测器误报的概率;本发明实现换气的同时不会干扰纳米粒子探测器的工作;本发明能防止风扇损坏时无法及时对该方位的空气进行吸入的情况发生;本发明既可以对单侧方位的粒子进行检测,也可以实现全方位探测,从而应对不同环境下的检测要求。

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