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公开(公告)号:CN115692887A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211451004.2
申请日:2022-11-18
申请人: 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网宁夏电力有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明提供小容量数字电池储能系统规模化集成方法及系统,属于数字储能技术领域。系统包括:电池操作系统、硬件控制系统和数字电池,其中:所述硬件控制系统包括中央处理器和可重构电池网络,还包括与所述中央处理器相连接的可重构电池网络控制器、全局能量控制器、分散协调控制器、系统放电电路、系统充电电路,所述系统充电电路与所述可重构电池网络中的各所述数字电池系统以及输入侧相连接,所述系统放电电路与所述可重构电池网络中的各所述数字电池系统以及输出侧相连接,所述可重构电池网络由所述数字电池组合连接而成,所述可重构电池网络受所述可重构电池网络控制器以及所述全局能量控制器控制。
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公开(公告)号:CN118444182A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410665758.0
申请日:2024-05-27
申请人: 清华大学 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/385 , G01R19/00 , G01R31/36
摘要: 本申请涉及动力电池评估技术领域,特别涉及一种梯次利用储能系统的电压一致性评估方法及装置,其中,方法包括:获取动力电池模组的模组电压数据和模组电流数据,并对模组电压数据和模组电流数据进行筛选,以得到动力电池模组的稳态电压数据;计算稳态电压数据的标准差序列,并利用线性插值和滤波方法对标准差序列进行计算,得到标准差追随序列;将标准差追随序列向预设百分区间进行映射,以得到动力电池模组的最终一致性评估结果。由此,实现了以电池模组工作电压的标准差作为一致性评价指标,消除异常数据点和噪声的影响的同时,直观地反映出电池系统的一致性,最终实现大规模电池储能系统海量运行数据的评估。
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公开(公告)号:CN118568491A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410625484.2
申请日:2024-05-20
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G06F18/214 , G06F30/27 , G06N3/126 , G06F119/02
摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种可重构电池组的动态规划方法、装置、设备及介质,本发明通过电池等效电路模型参数集可以将待优化电池内可重构电池组抽象为基于动态可重构电池网络的可重构电池组图论模型。进一步,以待优化电池的荷电状态方差最小为目标,结合可重构电池组图论模型可以构建得到对应的状态转移模型。最后,通过遗传算法优化状态转移模型,可以得到满足预设条件的待优化电池内可重构电池组的动态规划结果。因此,通过实施本发明,利用动态可重构电池网络的拓扑灵活的优势,将电池等效电路模型与动态可重构电池网络的动态规划网络拓扑相结合,实现了电池的快速均衡。
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公开(公告)号:CN117783871A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311714010.7
申请日:2023-12-13
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G01R31/367
摘要: 本发明涉及电池领域,提供了一种电池荷电状态估计方法、装置、计算机设备及介质。该方法包括:获取当前时刻动态可重构电池网络的第一输出电流和第一观测量,历史时刻动态可重构电池网络的第二输出电流、第二观测量和状态量;根据第一观测量和第二观测量,估计各电池单元在状态空间模型中的电路模型参数,在状态空间模型中,通过割集矩阵表示动态可重构电池网络中各电池单元之间的拓扑结构;根据第一输出电流、第二输出电流、第一观测量和状态量,以及状态空间模型中的电路模型参数,估计当前时刻各电池单元的荷电状态。通过本发明,在状态空间模型中,考虑了各电池单元之间的拓扑约束、耦合作用,使估计得到的电路模型参数和荷电状态更加准确。
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公开(公告)号:CN116298905A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310099926.X
申请日:2023-02-07
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G01R31/367
摘要: 本发明提供一种钠离子电池荷电状态估算方法及估算装置,该方法包括:基于预设采样间隔内的钠离子电池数据确定电池外部特性参数;基于电池外部特性参数,利用查表法确定第一钠离子电池荷电状态估计值;基于钠离子电池数据和钠离子电池荷电状态量,利用安时积分法确定第二钠离子电池荷电状态估计值;基于钠离子电池荷电状态量,利用扩展卡尔曼滤波法确定第三钠离子电池荷电状态估计值;基于第一钠离子电池荷电状态估计值、第二钠离子电池荷电状态估计值、第三钠离子电池荷电状态估计值和预设权重确定钠离子电池荷电状态估算值;所述钠离子电池荷电状态估算值用于控制钠离子电池的运行。该方法保证了钠离子电池荷电状态的估计精度。
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公开(公告)号:CN116826889A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310569589.6
申请日:2023-05-17
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H02J7/00 , G01R31/385
摘要: 本发明公开了一种供电网络电路及其热隔离的检测方法,供电网络电路包括多个供电单元,供电网络电路输入端分别通过第一开关、第二开关与首级供电单元的两端连接,其输出端输出直流电压;每个供电单元的两端分别通过第一开关、第二开关接于两条直流母线上;每个供电单元的两端分别通过第三开关、第四开关与相邻的供电单元的两端互连;每个供电单元的正极通过第五开关与其前级供电单元的负极连接;正极直流母线的输出端通过第六开关与正极供电端连接,负极直流母线的输出端通过第七开关与负极供电端连接,通过本发明的方法检测供电网络电路可以及时探测热流之间不稳定性。
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公开(公告)号:CN115765091A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211485628.6
申请日:2022-11-24
申请人: 清华大学 , 中国移动通信集团设计院有限公司
摘要: 本申请涉及供电系统技术领域,特别涉及一种数字能量计算装置、控制方法、供电系统及存储介质,其中,装置包括:电池模组具有多个电池模块,用于给任意负载供电;可重构电路用于通过重新配置电路拓扑结构选择使用不同的电池模块,以改变电池模组中串联和并联的电池模块数量;控制器用于根据电池模组的处于任意工作模式下的电池状态信息和/或所有负载的负载信息计算能量的数字化信息,基于数字化信息生成的控制指令控制可重构电路重新配置电路拓扑结构,以满足当前工作模式下的能量需求。由此,解决了相关技术中采用额外的均衡电路实现了电池储能系统的主动均衡控制,增加了电力设计开销,难以实现储能系统的轻量化和装置设备的数字化等问题。
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公开(公告)号:CN114914567A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210662583.9
申请日:2022-06-13
申请人: 国网浙江省电力有限公司双创中心 , 清华大学
IPC分类号: H01M10/48 , H01M50/574
摘要: 本申请公开了一种电池系统的故障处理方法、系统及装置,该方案应用于电池故障处理技术领域。测量电池系统中当前供电周期中各电池模组的开路电压,电池系统由N个电池子系统并联构成,任一电池子系统由电池模组和可控开关串联构成;将开路电压位于预设电压范围外的电池模组作为故障电池模组,并控制与其串联的可控开关断开,剩余电池模组作为预备电池模组;根据控制指令选取k个预备电池模组并在下一供电周期中控制与其串联的可控开关闭合。通过可控开关的设置,在可控开关断开时可以测量对应电池模组的开路电压,以此进行的故障判定更为精确,同时通过断开可控开关可以实现切除故障电池模组,并在切除后可重新选取k个电池模组保证正常供电。
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公开(公告)号:CN118604624A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410583259.7
申请日:2024-05-11
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/385 , G01R31/396 , G06F18/2131 , G06F18/27
摘要: 本发明涉及电池技术领域,公开了一种面向动态可重构电池网络的电池模型参数估计方法,本发明首先通过对预设电池模型进行拉普拉斯变换,得到初始传递函数。其次,通过考虑动态可重构电池网络的运行模式和采样方式建立新的传递函数离散化变换关系式。然后结合初始传递函数和传递函数离散化变换关系式建立面向可重构电池网络的初始电池参数估计模型,降低了离散化处理导致的误差。进一步,通过在初始电池参数估计模型中添加平滑项和权重因子,可以抑制随机测量误差对模型参数辨识准确度的不利影响,提高了参数估计的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN118425809A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410665756.1
申请日:2024-05-27
申请人: 清华大学 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/387 , G01R31/378 , G01R31/385 , G01R31/36
摘要: 本申请涉及电池应用与管理技术领域,特别涉及一种基于OCV‑SOC估计的SOC的测量校正方法及装置,其中,方法包括:提取锂离子电池的HPPC的实测数据;基于实测数据,估算锂离子电池的稳态OCV;获得不同温度下的电池OCV‑SOC实测曲线;根据电池OCV‑SOC实测曲线建立OCV‑SOC映射关系;根据稳态OCV和OCV‑SOC映射关系校正映射下的SOC估计值。由此,解决了相关技术,不能对OCV进行实时测量,且OCV测量时所需的稳定状态达到时间较长,不能满足实际的使用需求等问题。
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