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公开(公告)号:CN115932635A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211518507.7
申请日:2022-11-29
申请人: 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 , 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/396 , G06T11/20 , H01M10/42 , G01R31/382 , G01R31/367
摘要: 本发明公开了一种电池异常温升监测速率取值的计算方法及系统,包括:对电池单体进行过充致电池热失控试验,获取电池表面温度与电池电压值;绘制电池过充致热失控全过程的电池温度、电压与时间的关系曲线;根据电池温度、电压与时间的关系曲线确定热失控时间;在计算间隔时间的范围内取多个值,并绘制多条电池温升与时间的关系曲线;确定满足在电池热失控时间前的拐点在于直线y=2Terror上的电池温升与时间的关系曲线,电池异常温升监测速率取值为拐点对应的温升值与拐点对应的计算间隔时间的比值。本发明提出的方法能够在温度上升异常的早期阶段(未达到热失控)就能做出预警,提高了温度监控的时效性。
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公开(公告)号:CN111679212B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202010568525.0
申请日:2020-06-19
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: G01R31/387
摘要: 一种计算电池在不同温度和充放电倍率下SOC的方法及系统和装置,该方法步骤为:测量电池在当前温度和充放电倍率下的实际可用容量、电池电流和库伦效率,并以电池在标称状态下可用容量计算电池在不同温度和充放电倍率下的可用容量损失标幺值;利用得到的电池在不同温度和充放电倍率下的可用容量损失标幺值,将上一状态的电池SOC折算,结合当前状态下的实际可用容量、电池电流和库伦效率计算的荷电状态,得到当前状态下的电池SOC。该系统包括处理器以及与处理器耦合的存储器。该装置包括测量单元和折算单元。本发明考虑温度对电池容量和库伦效率的影响,采用可用容量损失标幺值,将电池在不同工作状态下的SOC进行折算,提高了SOC在不同工作状态下的精度。
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公开(公告)号:CN115051684A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210757143.1
申请日:2022-06-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明属于风力发电及储能技术领域,公开一种离网型风储荷系统动态组网协调控制方法及装置;所述装置:风机的输出端分成两路,一路通过断路器K1连接箱式变压器T1输入端,另一路通过风机变流器连接箱式变压器T1输入端;箱式变压器T1输出端通过电缆连接断路器K2的一端,断路器K2的另一端连接高压母线;储能系统通过箱式变压器T2连接高压母线;无功备用负荷P1和有功负荷P2均连接高压母线。本发明中设置有无功备用负荷P1和有功负荷P2;当风机启动阶段无功负荷不足时,投入备用无功负荷;当风机启动过程中开始吸收无功时,逐步切出无功负荷,从而实现系统电压的稳定,避免了长电缆引起的系统过电压问题。
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公开(公告)号:CN111614139B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202010450202.1
申请日:2020-05-25
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: H02J7/00
摘要: 本发明公开一种采用双极性脉冲充放电的锂电池均衡方法及其实施系统,所述均衡方法包括步骤:将双极性脉冲采用不同占空比的正脉冲和负脉冲组成;通过正脉冲对电池恒流充电,通过负脉冲对电池恒流放电;由于双极性脉冲的每个正、负脉冲的周期、幅值和占空比在不同的脉冲周期内不同,根据实际需求对该占空比进行调整,以实现去极化;其减少极化的影响,使电池更接近真实的状态,可以更好的实现电池的均衡;减少欧姆电阻和极化电阻的影响,可实现电池的有效均衡,使得电池容量可最大化利用;其在完成电池均衡的同时能有效的减少极化对电池的影响,延长电池的寿命。
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公开(公告)号:CN111509744B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202010318450.0
申请日:2020-04-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提出了一种储能多功能应用布局方法及系统,包括加载储能布局初始数据,基于储能多目标应用需求,生成所述储能多功能应用布局的预处理数据;对所述预处理数据进行分析处理后得到不同类别指标数据在不同节点下的指标值评估模型,生成不同类别指标数据相匹配的指标灵敏度矩阵;加入预设的多点布局约束条件,生成储能多功能应用布局次序;加入节点可布局储能面积约束,生成储能可布局节点次序与节点储能容量约束;在所述储能可布局节点次序与节点储能容量数据加入储能配置模型,输出储能多功能应用布局结果。本发明的多功能应用布局方法提升了储能在电力网络中的综合布局效果,提高了储能应用的技术性能以及提升了同等规模储能应用的经济性。
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公开(公告)号:CN111751753A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010430412.4
申请日:2020-05-20
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/385 , G01K17/00
摘要: 本申请提供一种基于自放热温度的退役动力电池筛选方法及装置,通过获取同一批次退役动力电池的自放热温度,根据定义的热定全等级对本批次退役动力电池的自放热温度进行热安全分区和分级,获取所述本批次退役动力电池的安全等级,完成本批次退役动力电池的筛选,解决现有技术对退役动力电池再利用筛选标准中,未加入安全性能的问题。
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公开(公告)号:CN111710917A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010575015.6
申请日:2020-06-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M10/0585 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开一种用于直流电源的锰系锂离子电池及其制备方法,包括:分别制取正极片和负极片,将所述正极片和负极片按照设定的正负极容量N/P比进行电芯叠片,得到电芯;将电解液注入所述电芯中,获得用于直流电源的锰系锂离子电池;所述正极片由锰系材料制备而成。本发明提供的技术方案制备工艺简单,对电池生产环境要求较低,实用性强,生产成本低;本发明提供的锰系锂离子电池,跟传统的各锂离子电池体系相比,成本明显下降。
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公开(公告)号:CN111710908A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010575028.3
申请日:2020-06-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M10/0585
摘要: 本发明公开一种直流电源锂离子电池及其制备方法,制备方法包括:分别制取正极片和负极片,并将所述正极片和负极片按照设定的正负极容量N/P比进行电芯叠片,得到电芯;获得共混性电解液;将所述共混性电解液注入所述电芯中,获得直流电源锂离子电池;所述共混性电解液由锂盐电解液基液中加入添加剂混合均匀制成。采用该方案制备的电池,既能保持锂离子电池的电化学性能稳定,同时电解液体系能够实现完全阻燃的效果,使得锂离子电池的安全性能大大提升。
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公开(公告)号:CN111539086A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010318448.3
申请日:2020-04-21
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: G06F30/18 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F111/02 , G06F111/04 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种储能电站多点布局方法,包括:根据请求加载电网数据;对加载的所述电网数据进行数据分析,明确电力系统配置储能电站的需求,形成需求配置文件;执行所述需求配置文件,确定布局所述储能电站的优化目标,并形成一矩阵方程,然后结合布局所述储能电站的约束条件,求解所述矩阵方程,输出所述储能电站在电网中的建议布局节点以及在各所述建议布局节点的建议布局次序,以满足所述电力系统对所述储能电站的配置需求;按次序执行,并不断优化,直至生成满足储能配置需求的储能布局节点与容量。本发明以储能电站布局优化效果最大化为目标,综合考虑储能多点布局约束条件等因素,满足了电力系统对储能电站的不同配置需求。
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公开(公告)号:CN109004152A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810687307.1
申请日:2018-06-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种电极支撑型无机隔膜及其制备方法,无机隔膜由以下重量份的物质组成:(800-1200)份陶瓷粉和(80-140)份粘结剂;其中,陶瓷粉由粒径分布在200nm与80μm之间的两种及两种以上不同粒径的颗粒混合而成,并且微米级的颗粒占陶瓷粉总重量的比例为(60-90)%,纳米级颗粒的占陶瓷粉总重量的比例为(10-40)%。本发明通过将无机陶瓷粉与少量粘结剂的胶液混合,得到适当浓度的浆料,同时控制浆料的固含量,使涂覆在锂离子电池电极片上的无机陶瓷隔膜厚度均匀且孔隙率较高。进一步的,对无机陶瓷粉粒子的粒径进行筛选,有利于降低无机陶瓷膜的厚度,使得最终制得的无机隔膜厚度可达15~60μm,有利于提高锂离子电池的能量密度。
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