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公开(公告)号:CN113536694A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110895004.0
申请日:2021-08-03
IPC: G06F30/27 , G06K9/62 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , H02J3/00 , H02J3/06 , G06F111/08 , G06F119/06
Abstract: 本发明公开了一种综合能源系统鲁棒优化运行方法、系统、装置及存储介质,首先分析了分布式光伏输出功率的波动对多站融合系统安全运行产生的影响,其次结合分布式光伏的支持向量回归模型的预测误差统计分布情况拟合了较为精确的概率密度函数对其进行描述,并以此为基础生成了光伏的随机出力场景,并利用聚类方法生成了光伏的典型出力场景,对分布式综合能源系统的原始运行计划进行了典型场景的可行性检验,进而建立了双层优化模型实现不可行情况的反馈功能,并以此设计了分布式综合能源系统的鲁棒运行策略。
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公开(公告)号:CN111585298B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202010387762.7
申请日:2020-05-09
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种用于电池储能的电力电子变压器可靠性分析方法及系统,包括:获取电池储能系统并网后的历史运行数据,所述历史运行数据包括电池储能系统中电力电子变压器的拓扑结构、所述拓扑结构使用的各半导体器件以及各半导体器件的导通电流;通过各半导体的导通电流获得各半导体器件的功率损耗;通过各半导体器件的功率损耗定量分析各半导体器件的结温波动;通过各半导体器件的结温波动分析多时间尺度的各半导体器件的故障率;通过各半导体器件的故障率获得电力电子变压器的拓扑结构的可靠性。上述方法及系统能够对电力电子变压器的可靠性进行准确评估。
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公开(公告)号:CN109828215A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910142382.4
申请日:2019-02-26
Applicant: 清华大学 , 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/388 , G01R31/367
Abstract: 本申请公开了一种提升电池单体SOC估算精度的方法和系统,涉及电池检测技术领域,解决了现有技术中,电池单体SOC估算对精确噪声信息过于依赖、误差难以修正、估算精度差的技术问题。本申请的提升电池单体SOC估算精度的方法包括:获取动力电池的数据参数;基于安时积分法获取动力电池的第一SOC;根据SOC查表法获取动力电池的第二SOC;根据第三方法获取动力电池的第三SOC;根据第一SOC、第二SOC和第三SOC计算获得动力电池的第四SOC;判断第一SOC、第二SOC、第三SOC相对于第四SOC的离散度是否在误差范围内;响应于在误差范围内,第四SOC为SOC的最终估计值。本申请主要用于电池单体SOC估算。
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公开(公告)号:CN219497919U
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202320238351.0
申请日:2023-02-09
Applicant: 华电内蒙古能源有限公司 , 湘投云储科技有限公司 , 清华大学
IPC: H01M10/63 , H01M10/48 , H01M10/613 , H01M10/42
Abstract: 本实用新型公开了一种电池温度控制系统和电池系统,其中,电池温度控制系统包括:对应电池系统设置的红外热成像装置,用于获取电池系统的热力图像数据;对应每个电池模组分别设置的分散式温度传感器,用于获取每个电池模组的实时温度;对应每个电池模组分别设置的分散式选通电路,用于将对应电池模组接入或脱离电池系统,用于将电池模组接入或脱离电池系统;控制器,分别与红外热成像装置、分散式温度传感器和分散式选通电路相连,用于在根据热力图像数据和每个电池模组的实时温度确定出待冷却电池模组后,控制分散式选通电路将待冷却电池模组脱离电池系统。由此,实现待冷却电池模组的独立控制,使电池系统可以在安全温度下连续稳定运行。
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公开(公告)号:CN215119062U
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202121226058.X
申请日:2021-06-02
Applicant: 清华大学
IPC: H01M50/20 , H01M50/509 , H01M10/42 , H02J7/00
Abstract: 本实用新型公开了一种电池储能系统,其中,电池储能系统包括:多个电池模组、多个电池管理装置和主控制器,多个电池模组串联和/或并联连接,多个电池管理装置与多个电池模组一一对应,且多个电池管理装置与主控制器相连,用以根据主控制器的控制指令对相应电池模组进行投切管理。由此,通过多个电池模组根据主控制器的控制指令,对多个电池模组进行投切管理,从而,对每个电池模组进行“接入/脱离”独立管理,以有效提高电池接入管理的颗粒度。
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