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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
Applicant: 国网浙江省电力有限公司双创中心 , 清华大学
IPC: H01M10/48 , H01M50/574
Abstract: 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:CN114825519A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210390315.6
申请日:2022-04-14
Applicant: 国网浙江省电力有限公司双创中心 , 清华大学
IPC: H02J7/00
Abstract: 本申请公开了一种电池系统、控制电池系统的方法、装置以及介质,应用于电池均衡领域。本申请所提供的电池系统,包括多个电池单体、多个开关、以及处理器;多个电池单体的第一端相连以作为电池系统的第一端;电池单体的第二端分别与各自的开关的第一端相连,多个开关的第二端相连以作为电池系统的第二端;控制开关闭合则相当于控制对应的电池单体进行充电或放电。处理器与开关相连,用于在电池系统的充电过程或放电过程中,根据各个电池单体的SOC控制开关的断开与闭合,以便于均衡各个电池单体的SOC。若有电池单体的SOC较大,则可以增加对应的开关闭合的时间直至各个电池单体的SOC实现平衡,因此,提高了电池系统的均衡能力。
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公开(公告)号:CN119628025A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411764678.7
申请日:2024-12-04
Applicant: 清华大学无锡应用技术研究院 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种储能变流器协同优化控制方法、系统及储能变流器,涉及储能优化领域,该方法包括:通过储能变流器接收电能管理系统的总输出功率指令;基于总输出功率指令,以电池系统中电池模组的电池荷电状态差异值最小为目标,构建优化问题;对优化问题求解,确定电池系统中各电池模组的输出电流,并根据各电池模组的输出电流对电池系统进行优化控制。本申请改善了电池系统内部不均衡状态的问题,并提升了电池系统的健康水平与可用容量。
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公开(公告)号:CN118837755B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411321451.5
申请日:2024-09-23
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学
IPC: G01R31/378 , G01R31/367 , G01R31/392
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池健康状态预测方法、系统、设备及存储介质。现有的多种电池健康状态预测方法有着各自的缺陷。本发明采用的方法,包括:获取锂离子电池充放电循环过程中平均电压、平均电流、平均温度、采集时间以及电池健康状态的时序数据,并按照电池健康状态作为目标值和其余数据作为属性值的标准进行分类;建立LSTM模型,设定LSTM模型的超参数;采用基于Choquet积分的数据集维度调整法对训练数据集进行非加性维度调整;用所述调整后的训练数据集进行LSTM模型的预训练和再训练,得到再训练LSTM模型;用再训练LSTM模型对下一时刻电池健康状态数据进行预测。本发明在尽可能保证模型预测精度的前提下降低数据集的维度,大幅降低了计算的复杂度。
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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
Applicant: 清华大学 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/385 , G01R19/00 , G01R31/36
Abstract: 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:CN115860498B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202211707050.4
申请日:2022-12-29
Applicant: 清华大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F119/02 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本申请公开了一种面向绿色低碳的信息系统站点供能规划方案制定方法,属于配用电优化规划领域,该方法包括:建立信息系统站点供能规划数据集;确定信息系统中每一个站点的供电可靠性约束参数;基于信息系统站点供能规划数据集中的数据,建立信息系统站点供能规划模型;求解信息系统站点供能规划模型,制定站点供能规划方案。该方法能够用于信息系统站点的供能规划方案制定,通过建立全局规划模型能够获得高效、经济的规划方案;综合考虑了集中式风电、集中式光伏、分布式光伏和电力网络对于信息系统站点进行供电,能够提高信息系统的绿色用电比例,促进信息系统碳减排。
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公开(公告)号:CN115860498A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211707050.4
申请日:2022-12-29
Applicant: 清华大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F119/02 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本申请公开了一种面向绿色低碳的信息系统站点供能规划方案制定方法,属于配用电优化规划领域,该方法包括:建立信息系统站点供能规划数据集;确定信息系统中每一个站点的供电可靠性约束参数;基于信息系统站点供能规划数据集中的数据,建立信息系统站点供能规划模型;求解信息系统站点供能规划模型,制定站点供能规划方案。该方法能够用于信息系统站点的供能规划方案制定,通过建立全局规划模型能够获得高效、经济的规划方案;综合考虑了集中式风电、集中式光伏、分布式光伏和电力网络对于信息系统站点进行供电,能够提高信息系统的绿色用电比例,促进信息系统碳减排。
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公开(公告)号:CN115423203A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211139818.2
申请日:2022-09-19
Applicant: 清华大学 , 中国华电科工集团有限公司
Abstract: 本申请公开了一种梯次利用动力电池提升电力系统效益的评估方法及装置,其中,方法包括:建立退役动力电池的运行技术特性模型;建立计及梯次利用动力电池的电力系统运行模拟模型;建立梯次利用动力电池储能对电力系统运行性能提升效益的评价指标集;求解计及梯次利用动力电池的电力系统运行模拟模型,获取计及梯次利用动力电池电力系统的调度运行方案;基于调度运行方案计算评价指标参数,并基于评价指标集得到梯次利用动力电池储能对电力系统运行性能提升效益的评估结果。由此,解决了相关技术中由于退役动力电池容量及技术性能受损,导致退役动力电池回收利用率低,并且造成退役动力电池能量价值浪费,降低用户对退役动力电池的使用意愿等问题。
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公开(公告)号:CN119966020A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411941408.9
申请日:2024-12-26
Applicant: 清华大学无锡应用技术研究院 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
Abstract: 本申请一种基于可重构电池网络的储能系统均衡方法、装置及设备,包括:获取电池模组的端电压和电流,建立预设的电池模组等效电路模型,根据状态与参数向量和预设的电池模组等效电路模型确定电池的离散状态方程和观测方程,建立SOC联合估计方法的迭代公式,得到电池SOC,基于预设的控制原则和电池SOC得到电池模组的动态优化模型,对动态优化模型进行整合,得到离散时间的线性规划模型,根据该模型优化储能系统。由此,解决了无法通过电池模组与电力电子拓扑的耦合协同控制,生成高效的储能系统协同优化运行策略,实现电池的差异化管控和规避系统“短板效应”等问题,通过优化决策制定电池拓扑的生成策略,提高电池系统的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN119944902A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510292395.5
申请日:2025-03-12
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 清华大学 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种动态可重构电池系统高效均衡方法及装置,涉及电池均衡技术领域,其步骤包括:首先,构建电池的RC等效电路,获取SOC和开路电压、电池欧姆内阻、电池极化内阻、电池极化电容的关系,进而求取电池的阻抗损耗;然后,计算MOSFET的开关损耗和导通损耗;最后,构建电池系统静置时可控自均衡和电池系统运行中可控在线均衡策略,从而提高电池系统的一致性和可用容量。
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