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公开(公告)号:CN117438685A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311483007.9
申请日:2023-11-09
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 南京工程学院
IPC分类号: H01M10/48 , H01M10/633
摘要: 本发明提供一种储能电池温度监测方法与系统,其中方法包括定位储能电池内短路所在区域;根据短路所在区域的温度构建储能电池老化模型;采用人工蜂群算法对储能电池老化模型进行求解寻优,得到储能电池不同动作状态时温度参数;构建储能电池的热平衡模型;采用基于麻雀优化算法的PID控制算法并根据储能电池的热平衡模型对储能电池的温度进行监测。本发明提高全局寻优能力,提高计算效率和准确性;最后利用麻雀优化算法对电流、电压和温度数据进行求解,将输出的值与对应的阈值相比较转换成PID控制器中的三个参数,通过调节参数实现对温度的控制。
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公开(公告)号:CN116822695A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310393553.7
申请日:2023-04-13
申请人: 南京工程学院
IPC分类号: G06Q10/04 , G06N3/049 , G06N3/08 , G06Q30/0201 , G06Q50/06 , G06F17/18 , G06N3/006 , G06Q40/06
摘要: 本发明公开了一种风光制氢系统容量优化配置方法、存储介质及设备,该风光制氢系统容量优化配置方法包括:建立基于FPSO神经网络变时间预测模型,将每天天气预报数据与风光出力数据作为输入,获得功率预测值;通过功率变化的动态调节制氢策略,获得制氢设备的自适应功率阈值;建立风光制氢系统容量配置模型的目标函数;将功率预测值和制氢设备的自适应功率阈值作为风光制氢系统容量配置模型的输入,采用改进后的多目标蚁狮优化算法对风光制氢系统容量配置模型的目标函数进行优化求解,得到风光制氢系统容量优化配置方案。本发明提高了风光制氢系统的制氢效率,大大地节省了经济成本,保证了风光制氢系统的稳定性,并且具有良好的环境收益。
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公开(公告)号:CN116231684A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310396329.3
申请日:2023-04-13
申请人: 南京工程学院
摘要: 一种面向二次调频的储能电站辅助电网调频方法,属于电力系统储能频率控制方法技术领域,包括以下步骤:实时获取更新区域控制偏差ACE(Area Control Error)信号,当ACE信号越过死区设定的值时,电池储能参与二次调频,反之电池储能进行SOC(State Of Charge)自适应调整,同时根据ACE信号得到区域需求(Area Regulation Requirement,ARR)信号,获取电池储能SOC状态和频率偏移Δf,根据模式切换判据表选择控制方式,建立电池储能单元群最大效率充放电模型,构建以功率损耗最小为目标的目标函数,利用混沌生物免疫算法求解各个储能单元的出力。本发明提升了电池储能的二次调频效果,降低了调频对电池储能功率和容量的要求,同时提高了电池储能系统的利用效率。
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公开(公告)号:CN113466710B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202110941373.9
申请日:2021-08-17
申请人: 南京工程学院
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/367 , G01R31/385 , G01R31/387 , G01R31/388
摘要: 本发明公开了一种含新能源受端电网中储能电池的SOC与SOH协同估算方法,建立储能系统中单个锂电池Thevenin等效电路模型,对电池进行HPPC测试;采用特征梯度算法对电池模型进行参数辨认,实现电池采样参数的精确性;将特征梯度算法辨认优化数据作为输入,针对卡尔曼滤波算法估算SOC容易受电流累计误差的影响,提出复合筒节‑卡尔曼滤波算法估算SOC并更新模型;通过特征梯度算法进行参数辨认,基于辨认参数提出博弈探寻‑支持向量机算法估算SOH,实现协同估算SOC与SOH快速性和精确性。基于储能电池的SOC和SOH快速估算,利用SOC和SOH等指标筛选性能一致性较高储能系统中电池,能够保证电池储能的安全,为新能源接入电网中电化学储能系统安全性和快速响应功率波动提供基础。
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公开(公告)号:CN113422375B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110716289.7
申请日:2021-06-25
申请人: 南京工程学院
IPC分类号: H02J3/24 , H02J3/28 , H02J3/32 , H02J3/38 , H02J7/00 , H02J7/34 , G06F17/11 , G06F17/14 , G06N3/00
摘要: 本发明公开了一种混合储能系统平抑风电功率波动的双层协调控制方法,包括:(1)通过支持向量机回归预测短期风电功率,在所述的支持向量机回归预测过程中,通过人群搜索优化算法优化惩罚因子参数;(2)基于W‑M滤波法将平抑后风电功率作为并网参考功率,计算HESS参考输出功率,采用改进希尔伯特‑黄变换对超级电容器和蓄电池一次功率分配,得到各自的参考补偿功率;(3)系统通过功率优化层,将超级电容器和蓄电池的工作区域进行划分,采用自适应注水算法对HESS的充放电功率和SOC进行协调控制得到期望补偿功率;(4)通过功率实现层,运用机会约束规划方法以最小化为目标,最大和最小充放电功率值为约束,采用SH优化算法得到最终功率设定值。
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公开(公告)号:CN114884085A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210372605.8
申请日:2022-04-11
申请人: 南京工程学院
摘要: 一种多直流馈入受端电网飞轮储能的调频方法及系统,属于受端电网储能频率控制方法技术领域,包括以下步骤:实时监测受端电网频率值的波动,采集受端电网的频率值与标准频率的差值并输入数据处理系统;判断差值是否越限,根据差值由短时限状态扰动估值算法对短期内电网功率变动进行预测,构造功率状态预测适应度函数,飞轮储能控制系统根据改进条件的自动发电控制策略调整飞轮储能机组的工作状态至最优参数。系统实时监测电网频率并切换飞轮储能机组的工作状态和出力,使频率始终保持在某一范围内。本发明增强了高比例新能源接入的受端电网的频率稳定性,使得调频更加灵活精准。
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公开(公告)号:CN112757961B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202011544477.8
申请日:2020-12-23
申请人: 南京工程学院
摘要: 本发明公开了一种锂电池SOC估算方法、主动均衡控制方法及系统,提高了电池组的工作效率与使用寿命。本发明所述的锂电池SOC估算方法采用平滑滤波算法对强跟踪平方根容积滤波算法进行改进,解决了现有SOC算法存在的计算精度低、平滑性差的问题,同时减轻了计算机运算的负担,提高了计算效率;针对多组串联电池组充电过程与电池间电流均衡过程,提出优化的均衡控制方法,并利用改进的SOC估算法解算出的SOC值作为控制判据,进一步提高了均衡控制的精准度,增强了锂电池管理系统控制效果。
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公开(公告)号:CN109638863B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201811633616.7
申请日:2018-12-29
申请人: 南京工程学院
摘要: 本发明公开了一种基于双重偏差补偿控制算法的多功能储能变流器设计方法,具体步骤为:首先,设计了一种多功能储能变流器网络拓扑,随后,采用基于CSI滤波器的电流检测方法,根据三相电路P‑Q理论,得到待补偿的本地无功功率,并推导出内环参考电流,将参考电流作为内环控制器的输入,内环控制器输出电流经脉宽调制环节作用生成IGBT的驱动信号,从而调节逆变器电流输出,最后,发明了一种基于双重偏差补偿控制算法的内环控制器,在双重偏差补偿控制器中加入基于多参数解耦辨识的自适应控制器,实现多功能储能变流器输出电流对内环参考电流的快速精确跟踪,最终达到电能质量治理的目的。
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公开(公告)号:CN113434958A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110716805.6
申请日:2021-06-25
申请人: 南京工程学院
IPC分类号: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06F111/06 , G06F119/02
摘要: 本发明公开一种基于异构集成代理模型的磁悬浮飞轮电机多目标优化设计方法。本方法以磁悬浮飞轮电机的悬浮出力和悬浮脉动为优化目标,选取电机部分结构参数进行优化,从而有效提升了磁悬浮飞轮电机的悬浮支承刚度和精度。本发明通过分别建立关于每个优化目标的Kriging模型和径向基函数模型,使用动态加权平均法将Kriging模型和径向基函数模型融合输出以建立电机优化目标和优化变量间的高精度异构集成模型,提高模型的拟合精度,减少后续迭代计算成本;并采用一种改进的多目标布谷鸟算法对模型进行全局寻优,得到Pareto最优解,实现磁悬浮飞轮电机的多目标协同优化。
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公开(公告)号:CN112636372A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011199324.4
申请日:2020-11-01
申请人: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 南京工程学院 , 国家电网有限公司
摘要: 一种计及风电波动性和反调峰特性的储能协调控制方法,利用小波变换法实现对风功率的解耦,得到风功率的高频波动分量和低频并网分量。针对高频波动分量,建立储能变流器并网电流预测模型,通过引入等值评估函数c,并利用半塔顶法确定储能系统的动作深度,以达到延长储能系统的循环寿命的目的,采用常规机组和储能系统进行平抑并利用系统剩余爬坡能力弥补预测误差。针对低频并网分量的反调峰特性,建立基于多网络结构的调峰效能指标Yok,控制储能系统和火电机组联合调峰下的储能系统充放电及火电机组深调峰的启停,减少因风电接入所引发的火电机组调峰启停次数,以提高电网运行的经济性。
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