一种储能系统的黑启动控制方法

    公开(公告)号:CN118473061A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410925489.7

    申请日:2024-07-11

    Inventor: 徐路通 周伟强

    Abstract: 本发明公开了一种储能系统的黑启动控制方法,储能系统包括:储能变流器、N个电池簇和N个电池簇管理单元,N个电池簇管理单元与N个电池簇一一对应连接,N为大于或者等于1的整数;储能变流器与各电池簇电连接;黑启动控制方法包括:基于接收到的黑启动信号,生成电池簇对应的随机标识并作为第一随机标识;其中不同电池簇对应的随机标识不同;确定第一随机标识的优先级是否高于从其他(N‑1)个电池簇管理单元接收到的第二随机标识的优先级;在第一随机标识的优先级高于其他各第二随机标识的情况下,控制第一随机标识对应的电池簇向储能变流器供电进行黑启动。本发明的储能系统的黑启动控制方法可以增加储能系统的安全性,提高电池簇寿命。

    电池温度传感器脱落检测方法和电池包

    公开(公告)号:CN118258520A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410694149.8

    申请日:2024-05-31

    Inventor: 周伟强 王政

    Abstract: 本发明公开了一种电池温度传感器脱落检测方法和电池包,包括:分别获取第一时刻下电池包的第一环境温度和各单体电芯的第一电芯温度;分别获取第二时刻下电池包的第二环境温度和各单体电芯的第二电芯温度;计算电池包的环境温差和各单体电芯的电芯温差,所述环境温差为所述第一环境温度与所述第二环境温度之差,所述电芯温差为所述第一电芯温度与所述第二电芯温度之差;计算各单体电芯的第一偏离值,所述第一偏离值为所述电芯温差与所述环境温差之差的绝对值;设定检测值,若任一个单体电芯的第一偏离值小于所述检测值,视为该单体电芯对应的电池温度传感器脱落。本发明提供的检测方法可以降低成本,且适用于大部分电池包,通用性强。

    程序指针故障检测方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115982057A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310217319.9

    申请日:2023-03-02

    Abstract: 本公开提供了一种程序指针故障检测方法,包括根据程序代码的大小获取测试代码的存储地址范围以及程序指针的待检测比特位,所述测试代码的存储地址范围包括起始地址和结束地址;从所述测试代码的起始地址运行所述测试代码;根据所述测试代码运行结束后的当前值与所述测试代码的预设值判断是否存在程序指针故障;当所述测试代码运行结束后的当前值与所述测试代码的预设值不同时,判断存在程序指针故障;其中,所述测试代码的起始地址和结束地址中的待检测比特位至少完成0和1的互换。本公开仅通过运行存储地址范围内的测试代码实现对程序指针的检测,而不需要运行程序存储区内存储的所有程序代码,提高检测效率。

    储能系统、储能系统的启动控制方法及电子设备

    公开(公告)号:CN119298407A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411413942.2

    申请日:2024-10-11

    Inventor: 周伟强 周昂锐

    Abstract: 本申请提出一种储能系统、储能系统的启动控制方法及电子设备,包括主控制单元以及多个电池簇单元,主控制单元用于发送预充控制指令至各所述子控制单元,以控制所述电池簇通过所述预充控制电路对所述DC/DC变换器预充电;及发送输出电压控制指令至各所述子控制单元,并在各所述DC/DC变换器基于所述输出电压控制指令控制自身的输出电压调整至目标输出电压后,所述主控制单元发送启动控制指令至各所述子控制单元。本申请实现所有电池簇同时与正、负极母线并网,实现储能系统的快速启动并解决环流问题。

    电流传感器的故障诊断方法、模块及电池管理系统

    公开(公告)号:CN117310588A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311256441.3

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 本发明提供一种电流传感器的故障诊断方法,应用于动力电池的充放电回路,所述充放电回路包括电流传感器,包括步骤:建立电池充放电的等效电路模型,根据所述等效电路模型获得所述动力电池的总内阻R;记录所述动力电池从静置转入充放电状态的电池总压变化值ΔV,以及所述电流传感器采集的充放电回路电流I1;根据所述电池总压变化值ΔV和动力电池的总内阻R获得所述动力电池从静置转充放电状态的瞬间电流I2;根据所述充放电回路电流I1设定诊断阈值,将所述瞬间电流I2与所述诊断阈值进行比对,并根据比对结果诊断所述电流传感器的故障情况。本发明无需增加额外的硬件辅助电路即可判断出电流传感器的故障情况,降低了生产维护成本。

    电池簇并联系统及其充放电过程的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN116846047A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202311118841.8

    申请日:2023-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种电池簇并联系统及其充放电过程的控制方法和装置,充放电控制方法包括:在预设电量变换过程中,确定电池簇并联系统中运行状态异常的电池簇;在全部运行状态正常的电池簇的综合运行功率满足电池簇并联系统的目标运行功率时,控制运行状态异常的电池簇离网,并对运行状态正常的电池簇继续进行预设电量变换过程。预设电量变换过程为充电过程,运行状态为充电状态,综合运行功率为综合放电功率,目标运行功率为目标放电功率,或,预设电量变换过程为放电过程,运行状态为放电状态,综合运行功率为综合充电功率,目标运行功率为目标充电功率。本控制方法可减小电池单体不一致性对系统总充放电能量的影响,提高充放电的切换速度。

    一种液流电池系统的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN118398857B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410841628.8

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明实施例公开了一种液流电池系统的控制方法和装置。控制方法包括:获取液流电池系统的开路电压、正负极流量和正负极压力;根据开路电压和开路电压与荷电状态的拟合曲线,确定液流电池系统的荷电状态,并根据荷电状态确定目标流量;根据目标流量、正负极流量和正负极压力,确定液流电池系统中正极变频器的频率增量和负极变频器的频率增量,以对液流电池系统的流量和压力进行调节。本发明实施例提供的液流电池系统的控制方法和装置,能够保证系统工作可靠性。

    一种液流电池系统的流量控制方法及装置

    公开(公告)号:CN118156553B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410572065.7

    申请日:2024-05-10

    Inventor: 周伟强 王政

    Abstract: 本发明公开了一种液流电池系统的流量控制方法及装置,其中方法包括:获取液流电池系统的运行参数;根据运行参数,确定液流电池系统的参考流量和液流电池系统的电流变化量;根据电流变化量和预设电流阈值,确定液流电池系统的第一流量增量;根据参考流量和第一流量增量,确定液流电池系统的目标控制流量。本发明实施例提供的技术方案,基于电流变化量可以实现对未来一段时间内液流电池系统的流量变化趋势进行预判,及时调整液流电池系统的流量增量,从而有效提高了液流电池系统的充放电响应速度。

    一种液流电池系统的控制方法和装置

    公开(公告)号:CN118398857A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410841628.8

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明实施例公开了一种液流电池系统的控制方法和装置。控制方法包括:获取液流电池系统的开路电压、正负极流量和正负极压力;根据开路电压和开路电压与荷电状态的拟合曲线,确定液流电池系统的荷电状态,并根据荷电状态确定目标流量;根据目标流量、正负极流量和正负极压力,确定液流电池系统中正极变频器的频率增量和负极变频器的频率增量,以对液流电池系统的流量和压力进行调节。本发明实施例提供的液流电池系统的控制方法和装置,能够保证系统工作可靠性。

    液流电池系统的过滤器堵塞检测方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN118099499B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410483767.8

    申请日:2024-04-19

    Inventor: 周伟强 王政

    Abstract: 本公开提供了一种液流电池系统的过滤器堵塞检测方法、装置及系统,其中,该过滤器堵塞检测方法包括:预先获得对应任一流量值下电池状态参数与初始变频器输出效率的查找表;在所述液流电池系统启动阶段,测量电解液循环回路的流量值;分别采集当前流量值下的当前电池状态参数、循环泵输出转矩、马达转速和变频器输出功率,并据此计算得到当前时刻的实际变频器输出效率;根据当前电池状态参数查表得到对应当前流量值的初始变频器输出效率;根据所述实际变频器输出效率与所述初始变频器输出效率的比值与预设阈值的比较结果,判断过滤器堵塞状态由此可改善过滤器堵塞检测的响应效率,提高检测准确性,降低能量损耗,提高系统性能。

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