基于充电数据片段的锂离子电池健康状态估计方法及系统

    公开(公告)号:CN118641967A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410820331.3

    申请日:2024-06-24

    IPC分类号: G01R31/378 G01R31/392

    摘要: 本发明属于锂离子电池技术领域,提供了基于充电数据片段的锂离子电池健康状态估计方法及系统,其技术方案为:基于锂离子电池不同循环圈数时的充电数据提取恒流充电区域,计算该区域的增量容量曲线;利用不同的电压间隔将充电电压数据划分为若干电压区间,并分别提取每个电压区间的充电时间,计算不同循环圈数时相同电压区间的充电时间与SOH的皮尔逊相关系数,选取相关系数最大值所对应的电压区间作为最佳特征提取区间;从最佳特征提取区间中提取增量容量和时间以构建特征矩阵;基于特征矩阵对SOH估计模型训练,得到训练后的SOH估计模型;基于训练后的SOH估计模型对待评估锂离子电池健康状态进行估计得到SOH估计结果。

    一种串联电池组多故障诊断方法、装置、介质及设备

    公开(公告)号:CN117706407A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311599217.4

    申请日:2023-11-27

    摘要: 本发明属于串联电池组故障预测领域,提供了一种串联电池组多故障预测方法、装置、介质及设备。其中,串联电池组多故障预测方法包括获取电池单体的电压序列和电池组的电压序列,进而计算不同时刻电池单体的中值电压以及不同时刻所有电池单体的电压之和;根据豪斯多夫距离与1之和的倒数,计算不同时刻预设长度滑动窗口下的各个电池单体电压与中值电压的第一豪斯多夫距离相似度以及不同时刻预设长度滑动窗口下的电池单体电压之和与电池组电压的第二豪斯多夫距离相似度;根据各个时刻的第一豪斯多夫距离相似度和第二豪斯多夫距离相似度与对应设定阈值比较结果,判断电池组的故障类型及其位置。

    一种光伏-蓄电池系统运行控制方法及系统

    公开(公告)号:CN115189351A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210841218.4

    申请日:2022-07-18

    摘要: 本发明公开了一种光伏‑蓄电池系统运行控制方法及系统,包括:实时监测用户负荷功率、蓄电池实时功率和光伏总发电功率数据;以用户负荷功率和蓄电池实时功率的总和与光伏总发电功率之差作为实时功率差;系统正常运行时,当实时功率差大于或等于设定值M时,控制蓄电池放电;当实时功率差小于或等于设定值N时,控制蓄电池充电;当实时功率差处于设定值M和N之间时,蓄电池不充电也不放电。本发明无需光伏、负荷预测数据,该专利可以根据光伏运行数据、用户负荷数据、蓄电池运行数据,实时动态调整光伏发电功率、蓄电池充/放功率。

    基于动力学与结构方程耦合的区域碳排放预测方法及系统

    公开(公告)号:CN118069959A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202311637170.6

    申请日:2023-12-01

    IPC分类号: G06F17/11 G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明属于碳排放技术领域,提供了基于动力学与结构方程耦合的区域碳排放预测方法及系统,构建结构方程模型,基于结构方程模型计算各调控路径的路径系数,根据路径系数大小得到影响识别造成区域碳排放的第一关键因素和关键调控路径;获取区域历史碳排放数据,构建区域碳排放系统动力学模型,所述模型包括多个子系统,对各子系统的影响因素进行敏感性分析,得到影响区域碳排放的第二关键因素;耦合第一关键因素、关键调控路径和第二关键因素,选取重合度大于设定阈值的关键因素作为预测变量;每个预测变量设置不同的情景方案,将所有的情景方案组合,比较每种组合下的碳排放量预测结果,基于符合条件的碳排放量预测结果对应的情景方案组合生成发展方案。其不仅体现了各部分存量、流量和辅助变量之间的反馈,同时注重了每项数据本身的有效性,有利于筛选出关键因素进行情景预测。

    一种建筑内的末端设备用能调控方法及系统

    公开(公告)号:CN114240034A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111320940.5

    申请日:2021-11-09

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开一种建筑内的末端设备用能调控方法及系统,包括:获取被测区域的环境状态信息、人员数量以及末端设备的运行状态和用能信息;根据被测区域的面积和人员数量对用能信息进行处理,得到不同末端设备运行状态下的单位面积能耗率和单人能耗率;根据末端设备当前运行状态下的环境状态信息、单位面积能耗率和单人能耗率,在满足用能需求的同时,得到节能策略;根据节能策略,对末端设备的运行状态进行调控。通过对多个末端设备的能源监测,实现对用能的自动且连续的调节,在保证活动区域内人员舒适性的前提下,减少末端用能浪费,实现对能源系统末端的管理。