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公开(公告)号:CN114024002A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111220141.0
申请日:2021-10-20
申请人: 北京和瑞储能科技有限公司 , 中电投沽源新能源发电有限公司
IPC分类号: H01M8/04276 , H01M8/18
摘要: 本发明公开了一种自动液位平衡装置及液流电池系统,其技术方案要点是所述液位平衡装置包括正极储罐和负极储罐,所述正极储罐用于存储正极电解液,所述负极储罐用于存储负极电解液,在所述正极储罐和所述负极储罐之间设置有高位平衡保护管和低位自动平衡管,所述低位自动平衡管上设置有电动平衡阀,在所述高位平衡保护管和所述低位自动平衡管之间开设高液位连锁控制设备,所述高液位连锁控制设备控制所述电动平衡阀的开闭。通过本发明的自动液位平衡装置,可以在液位偏移超过设定值时,实现液位平衡。
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公开(公告)号:CN218178205U
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202122524583.6
申请日:2021-10-20
申请人: 北京和瑞储能科技有限公司 , 中电投沽源新能源发电有限公司
IPC分类号: F16L23/032 , F16L23/024 , F16L23/18
摘要: 本实用新型公开了一种绝缘法兰。其技术方案要点是包括法兰、垫片、绝缘环和螺栓;其中,所述法兰分为第一法兰和第二法兰,所述第一法兰和第二法兰上下端设有螺栓孔,所述螺栓安装在螺栓孔内,所述第一法兰和第二法兰与所述螺栓之间设置有绝缘环密封,所述第一法兰和第二法兰之间还设置有垫片。本实用新型通过在第一法兰和第二法兰之间设置垫片,提高绝缘和密封的效果;通过绝缘环将螺栓与法兰进行绝缘隔离,再次提高绝缘效果。本实用新型采用简易的绝缘塑料材料加工零件,取材方便,成本低廉,小巧,安装方便,可靠。仅用一个小部件就能够实现对法兰、螺栓、螺帽的同时隔离。
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公开(公告)号:CN216080017U
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202121911355.8
申请日:2021-08-16
申请人: 北京和瑞储能科技有限公司 , 中电投沽源新能源发电有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种混合余热资源利用的储能电站能源系统,其技术方案要点是所述系统包括水源热泵系统、空气源热泵系统、污水源热泵系统以及储罐系统,四者相互耦合,共同构成一套综合能源系统。其中,所述水源热泵系统的供回水端口与供暖供冷末端管道相连,水源热泵系统另一端与储能电站电气设备间空调相关换热管道连接;所述空气源热泵系统与供暖供冷末端管道相连;所述污水源热泵系统一边连接生活污水处理站的供回水端口,一边与供暖供冷末端管道连接;所述储罐系统与供暖供冷末端管道连接。本实用新型的技术效果为利用空气源热泵系统、污水源热泵系统、水源热泵系统和储罐系统整合实现冷热联供,提升储能电站的系统的综合效率。
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公开(公告)号:CN216120397U
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202122086681.6
申请日:2021-08-31
申请人: 北京和瑞储能科技有限公司 , 中电投沽源新能源发电有限公司
IPC分类号: H01M8/18
摘要: 本实用新型公开了一种带有泵前补压的液流电池系统,其技术方案要点是液流电池电解液储罐出口与电解液循环泵入口相连;电解液循环泵出口一路连接电池堆,电解液循环泵另一气相管路连接气液分离器进气口;气液分离器底部立管连接于电解液循环泵泵前管道上,气液分离器液相出口管路连接于电解液储罐顶部气相口;气液分离器气体进口连接电解液循环泵泵后管道和排气管道,气液分离器气相口通往所述碱吸收装置的进口,碱吸收装置顶部设置排气口。本实用新型结构简单,控制方便。可提高液流电池系统泵前压力,有效避免泵气蚀发生,同时,系统设置自动排气管道,可实现气体直接排入尾气吸收装置,并将液体循环回收至电解液储罐中,减少电解液的浪费。
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公开(公告)号:CN116260172A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211626992.X
申请日:2022-12-16
申请人: 北京和瑞储能科技有限公司 , 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司
IPC分类号: H02J3/32 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q30/0283 , G06Q50/06 , H02J3/38 , H02J3/46 , H02J3/00
摘要: 面向光储系统内多目标优化的储能容量配置方法及系统,包括:获取光储系统内的光伏、储能、电网和负荷侧的参数;将光伏、储能、电网和负荷侧的参数分别带入预先构建的各优化模型中,采用遗传算法进行求解,得到各优化模型对应的最优解;对各优化模型对应的最优解进行打分得到综合得分,并结合TOPSIS综合评价法确定储能容量配置及选型;其中,预先构建的各优化模型是以系统不同优化目标构建的目标函数,以及为目标函数设置的约束条件构建的。本发明采用遗传算法、专家评价法结合TOPSIS综合评价法确定储能容量配置及选型,综合考虑了储能的电池选型和容量配置,使得储能容量配置更合理。
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公开(公告)号:CN115663865A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211303020.7
申请日:2022-10-24
申请人: 北京和瑞储能科技有限公司
摘要: 本公开实施例公开一种储能系统,包括:储能变流器和铁‑铬液流电池,所述储能变流器的一端连接于铁‑铬液流电池,另一端连接于电网;所述储能变流器包括DC/DC变换器和AC/DC变换器,所述DC/DC变换器与AC/DC变换器共直流母线连接,用于对所述铁‑铬液流电池进行充放电控制。本公开的示例性实施例采用有源整流AC/DC与斩波DC/DC共直流母线方式实现对电池充放电控制,能够支持电流较低的铁‑铬液流电池电压,针对液流电池的放电特性,本公开的示例性实施例引入DCDC来进行电压转换,提升液流电池的易用性。
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公开(公告)号:CN116893349A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310862690.0
申请日:2023-07-13
申请人: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/392
摘要: 本发明公开了一种基于高斯过程回归的电池健康状态预测方法和系统,所述方法包括:对锂电池进行循环充放电实验,定义并获取锂电池当前的健康状态;根据锂电池当前的健康状态,获取健康状态SOH的经验公式,并识别所述经验公式中的最优参数;解耦最优参数中的放电深度和充放电倍率,建立健康状态的参数模型;基于所述参数模型建立高斯过程回归模型,优化高斯过程回归模型的超参数,完成高斯过程回归模型的训练;利用训练后的高斯过程回归模型,预测锂电池的健康状态。提高了高斯过程回归模型对锂电池健康状态长期预测的准确性。
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公开(公告)号:CN116577686A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310857464.3
申请日:2023-07-13
申请人: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/367
摘要: 本发明公开了一种基于局部阶段充电数据的多工况SOH估计方法和系统,所述方法包括:S1:在不同工况下,对锂电池进行循环充放电实验,获取不同工况下的电池老化循环数据库;S2:基于所述电池老化循环数据库提取健康因子,并获取健康因子与锂电池健康状态的映射参数库;S3:基于神经网络建立锂电池的健康状态估计模型,根据不同工况下的所述健康状态估计模型和所述映射参数库,构建健康因子与锂电池健康状态的映射模型库;S4:根据锂电池实际工况,从所述映射模型库中选取相应的健康状态估计模型,利用相应的健康状态估计模型和对锂电池的健康状态进行估计。解决现有方法中需要完整充电数据的局限,对于多工况复杂情况均可实现多工况下SOH的准确估计。
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公开(公告)号:CN115133557A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210631835.1
申请日:2022-06-02
申请人: 北京和瑞储能科技有限公司 , 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 , 中南大学
摘要: 本发明适用于储能相关技术领域,提供了一种并网模式下串联储能电路及其均衡控制方法,所述电路包括多个串联储能系统模块,多个所述串联储能系统模块相互串联,串联后的多个串联储能系统模块两端中的一端接地,另一端接入交流电网侧。每个子系统进行点对点通信实现对全局信息的获取,仅需要邻居的SoC信息即可实现SoC均衡,能够在并网模式下实现同步,并解决串联储能系统的SoC不平衡问题,实现串联储能系统的SoC均衡,有效避免串联储能系统在充放电工作状态下各模块出现过充过放问题,避免储能电池寿命的恶化。由于SoC调控的时间尺度较长,对分布式通信的要求较低,在通信时延和单链路通信故障的情况下仍能保持良好的控制效果。
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公开(公告)号:CN112151834B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202010267916.9
申请日:2020-04-08
申请人: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC分类号: H01M8/04082 , H01M8/04186 , H01M8/04276 , H01M8/0438 , H01M8/04746 , H01M8/18 , H01M8/2455
摘要: 本发明提出一种电解液节能输送控制装置、方法及液流电池系统,该控制装置包括:正极泵;负极泵;第一流量计,设置在正极泵的出口管路,用于检测正极泵输出的正极电解液的流量;第二流量计,设置在负极泵的出口管路,用于检测负极泵输出的负极电解液的流量;控制器,分别与正极泵、负极泵、第一流量计和第二流量计相连,用于根据正极电解液的流量对正极泵的转速进行控制,以调节正极泵输出的正极电解液的流量,以及根据负极泵输出的负极电解液的流量对负极泵的转速进行控制,以调节负极泵输出的负极电解液的流量。本发明能够在确保电解液流量和压力可靠控制的前提下,节约液流电池系统的电耗。
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