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公开(公告)号:CN117314038A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202310920424.9
申请日:2023-07-25
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: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06Q30/0201 , G06F30/20 , G06F111/04
摘要: 本发明涉及一种多能互补充电站调度方法、系统、设备和介质,所述方法包括:构建电动汽车EV充电的车‑桩充电模型和多能互补充电站BEMCS的日内滚动优化调度模型;基于车‑桩充电模型构建约束条件;在日内阶段,根据所述日内滚动优化调度模型,加以所述约束条件,得到BEMCS实时调度计划。本发明基于不同的充电桩控制形式以及用户偏好,建立差异化EV的车‑桩充电模型;再基于差异化服务费,参考能量共享模式对各类EV进行实时调度,减小差额交易带来计划外的BEMCS购电成本,实现BEMCS与EV双赢;对现货市场环境下的多能互补充电站进行调度,能应对电动汽车来车不确定性,对多能互补充电站实际运营具有参考性。
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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:CN114977405A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210628278.8
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,提供了一种串联储能系统荷电状态均衡控制方法及系统,所述方法包括:采集串联储能系统逆变器模块的实时输出电压、实时输出电流和储能电池SoC值;根据采集数据,得到逆变器模块的实际输出功率、本地SoC值和平均SoC值;根据得到的实际输出功率、本地SoC值、平均SoC值以及逆变器模块的参考有功功率和逆变器模块的参考角频率得到逆变器模块的期望均衡输出角频率;结合逆变器模块的期望均衡输出角频率和期望均衡输出电压以及实时输出电压和逆变器模块内串联电感上的电流,得到逆变器模块的均衡控制脉冲信号。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,实现串联储能系统的SoC均衡。
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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:CN115102184A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210658980.9
申请日:2022-06-09
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: 本发明公开了一种级联式微电网频率控制方法、系统、电子设备和存储介质。包括:实时采集级联式微电网和级联式微电网中每个串联逆变器单元的电气参数;根据电气参数,确定每个串联逆变器单元的有功功率和无功功率;搭建串联逆变器同步控制逻辑;根据串联逆变器同步控制逻辑,对每个串联逆变器单元的频率和相位进行同步;根据级联式微电网中所有串联逆变器单元电流相同的特点,搭建分散式二次频率控制逻辑;根据分散式二次频率控制逻辑,对每个串联逆变器单元的频率进行二次恢复控制。能够在不进行通信的情况下实现频率控制,降低了通信成本,避免了通信延时、丢包、故障风险,提高了级联式微电网系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN115102183A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210658978.1
申请日:2022-06-09
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
IPC分类号: H02J3/24 , H02J3/38 , H02J3/40 , G06F30/327 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种级联式微电网频率控制电路及设计方法。包括:公共负载和多个逆变器单元,多个逆变器单元之间串联,逆变器单元包括分布式电源、串联逆变器和谐振电路,逆变器单元还包括内环控制电路,用于根据串联逆变器同步控制逻辑,对逆变器单元的频率进行同步;根据分散式二次频率控制逻辑,对逆变器单元的频率进行二次恢复控制。能够在不进行通信的情况下实现频率控制,降低了通信成本,避免了通信延时、丢包、故障风险,提高了级联式微电网系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN117411024A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311153133.8
申请日:2023-09-07
申请人: 北京和瑞储能科技有限公司
摘要: 本发明属于电力系统规划、储能应用技术领域,特别涉及计及经济性锂电池调峰调频模型出力方式选择方法及系统。所述方法包括:判断电网频率是否处于非死区;当电网频率处于非死区时,分别建立调频模型和调峰模型,并获取电网的调频需求功率和调峰需求功率;建立锂电储能系统响应模型,并输入调频需求功率和调峰需求功率,获取调频实际输出功率和调峰实际输出功率。本发明中锂电储能系统参与电网调频,利用了锂电储能系统的快速充放电响应特性,以减少电网中的功率波动,增强电网稳定性,并且相对于传统的调频机组,锂电储能系统运行过程中的爬坡速率和磨损影响小,效果更优。
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公开(公告)号:CN116167192B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310436675.X
申请日:2023-04-23
申请人: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/27 , G06N3/006 , H02J3/28 , H02J3/32 , G06F113/04 , G06F111/04
摘要: 本发明属于电力技术领域,公开一种基于局域电网模型的储能配置方法及系统,其中方法包括:建立拟配置储能系统的电网系统的网架模型;在网架模型中设置拟配置储能系统的类型和容量;输入储能系统的成本参数和技术参数求解网架模型,获取电网系统的储能系统配置方案。本发明同时提高计算效率与求解全面性,提高了用户工作效率;本发明求解速度快,求解可得到多个计算结果,并可按需求选择。
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公开(公告)号:CN115954912A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211281809.7
申请日:2022-10-19
申请人: 国家电投集团科学技术研究院有限公司 , 北京和瑞储能科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种风光储系统的储能控制方法、系统及装置。其中,该方法包括:获取自然环境信息;基于自然环境信息,确定风力发电系统对应的风力发电功率,以及光伏发电系统对应的光伏发电功率;根据风力发电功率和光伏发电功率,得到总发电功率;获取储能系统对应的当前荷电状态;在当前荷电状态位于第一荷电区间的情况下,基于总发电功率以及当前荷电状态,确定储能系统的充放电策略。本发明解决了由于相关技术中对于储能系统的充放电策略确定不准确,造成的电网运行策略不符合实际,电网运行效率低的技术问题。
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公开(公告)号:CN115603203A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211314682.4
申请日:2022-10-25
申请人: 北京和瑞储能科技有限公司(CN)
摘要: 本发明公开一种机箱散热结构,包括柜体、抽风部件、导风部件、散热器和隔板部件;柜体底部侧面设置有进风口,柜体顶部和底部开口,抽风部件设置在柜体的顶部,散热器和隔板部件均设置在柜体内部;导风部件设置在抽风部件下方,导风部件上方的出风口与抽风部件的进风口连通,散热器顶部的出风口与导风部件下端的进风口连通;隔板部件用于将散热器下方的柜体内部空间分割为多个相互连通的风道;柜体内设置有电感单元,电感单元设置在所述柜体的底部并位于其中一个风道中。本发明的抽风部件与柜体内部形成了相对密闭的风道,抽风效果更好,提高散热效果;本发明的隔板部件对各个电气元件的风道做密闭和分隔,避免了冷热风混合、出风混乱。
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