一种超容耦合锂电池的储能系统智能控制方法及系统

    公开(公告)号:CN118508576A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410965238.1

    申请日:2024-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种超容耦合锂电池的储能系统智能控制方法及系统,涉及储能控制技术领域,包括初始化系统参数,通过配置传感器进行数据采集;随机生成调频序列,计算余项积分并进行自适应调整;判断复杂度因子并调整拟合函数,输出优化结果并调整控制策略。本发明提供的超容耦合锂电池的储能系统智能控制方法通过动态调整拟合函数,确保系统能够实时适应负载变化和环境条件,提高了拟合精度和控制效率,实现了对系统动态特性的精确拟合,从而提升了系统的响应速度和控制精度。确保拟合模型的复杂度与实际需求相匹配,避免过拟合或欠拟合,提高了拟合模型的灵活性和适应性,保证系统在不同工况下均能保持最佳性能。

    一种超容耦合火电机组调频智能控制方法及系统

    公开(公告)号:CN118508472A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410958128.2

    申请日:2024-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种超容耦合火电机组调频智能控制方法及系统,涉及电网调频技术领域,包括进行收集火电机组数据采集,并对数据进行变化预测确定输入数据;通过互补补偿减少预测数据误差,基于频域化分析以及紊乱度对数据进行相邻化修正;确定数据是否存在平衡态,对存在平衡态的数据进行误差弥补。本发明提供的超容耦合火电机组调频智能控制方法通过互补补偿减少预测数据误差在频域上进行分析和修正,提高了预测数据的准确性,增强了数据处理的精度和稳定性,更真实的体现出了机组的状态。针对单一预测的结果从3个维度进行修正,提高了预测结果的准确性。本发明在准确性以及稳定性方面都取得更加良好的效果。

    一种超级电容器储能控制方法及系统

    公开(公告)号:CN118282001A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410695636.6

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种超级电容器储能控制方法及系统,涉及储能控制技术领域,包括:在超级电容器上安装传感器,实时收集超级电容器运行数据和环境温度;分析实时收集的数据,识别超级电容器性能,集成预测模型预测最优电流和电压;使用预测的最优电流和电压进行实时仿真,评估不同充放电策略对性能和电容器寿命的长期影响;根据评估结果动态调整充放电策略,优化充电和放电过程。本发明提供的超级电容器储能控制方法精准预测最优充放电条件,动态调整策略,提升能量管理和电容器寿命。通过仿真评估和优化散热,提高系统稳定性,减少环境干扰,实现全方位优化,提升整体性能。

    一种基于超容储能的调频方法、系统及设备

    公开(公告)号:CN118659411B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411152417.X

    申请日:2024-08-21

    Abstract: 本公开实施例提供了一种基于超容储能的调频方法、系统及设备,所述方法包括:获取调频指令信号;循环多次确定分解层数,并针对每次循环确定的分解层数,基于预设算法将调频指令信号分解成与该分解层数对应个数的模态量,及计算各模态量之间的预测总混叠程度,并预测调频性能指标;基于预测总混叠程度和预测调频性能指标,确定符合预设条件的分解层数;根据确定的分解层数确定调频指令信号的指令分配,并向不同的储能设备发送对应的指令,以便储能设备响应对应的指令进行调频,储能设备包括超级电容。解决模态混叠导致的调频指令信号分配不精确的问题,降低储能系统成本,提高电厂收益。

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