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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
申请人: 清华大学 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/385 , G01R19/00 , G01R31/36
摘要: 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:CN118425809A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410665756.1
申请日:2024-05-27
申请人: 清华大学 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/387 , G01R31/378 , G01R31/385 , G01R31/36
摘要: 本申请涉及电池应用与管理技术领域,特别涉及一种基于OCV‑SOC估计的SOC的测量校正方法及装置,其中,方法包括:提取锂离子电池的HPPC的实测数据;基于实测数据,估算锂离子电池的稳态OCV;获得不同温度下的电池OCV‑SOC实测曲线;根据电池OCV‑SOC实测曲线建立OCV‑SOC映射关系;根据稳态OCV和OCV‑SOC映射关系校正映射下的SOC估计值。由此,解决了相关技术,不能对OCV进行实时测量,且OCV测量时所需的稳定状态达到时间较长,不能满足实际的使用需求等问题。
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公开(公告)号:CN116050166A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310101816.2
申请日:2023-02-08
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , H02M3/335 , H05B45/385 , G06F30/30
摘要: 本发明公开了一种基于电流谐波的LED驱动电源结构优化方法及系统,包括:根据LED端口电压和反激变换器的工作参数,获取变压器的一次侧电感的磁通序列和电流序列;其中,LED驱动电源结构包括不控整流电路、LC滤波电路和由变压器构成的反激变换器;遍历变压器的一次侧电感的磁通时间表达式中的每个时刻,并基于磁通序列和电流序列,查询得到各个遍历时刻的电流值,以构成电流表达式的时间序列;结合电流表达式的时间序列,计算得到LED端口电流谐波,并根据LED端口电流谐波,对LED驱动电源结构进行优化。本发明通过电感饱和特性分析,充分考虑由反激变换器变压器饱和引发的电流谐波问题,从而实现对LED驱动电源结构的优化。
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公开(公告)号:CN115963418A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211731981.8
申请日:2022-12-30
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/367
摘要: 本发明公开了一种储能电池运行状态的检测方法及系统,方法包括获取电池储能系统中各电池的实时数据和电池串并联关系,根据串联结构和各电池的实时数据,计算各串联结构下的异常概率向量;将同一串联结构下的电压异常概率向量和温度异常概率向量进行证据融合,获得串联异常概率矩阵;根据并联结构的各电池串的实时电流数据,计算并联结构的各电池串的电流异常概率向量;将并联结构的各电池串的电流异常概率向量赋权给串联异常概率矩阵,获得异常状态评价矩阵;根据异常状态评价矩阵,判定各电池的运行状态,获得电池储能系统中各电池的异常位置。本实施例实现电池储能运行状态的实时异常检测和定位,提高电池储能异常状态预警的准确性。
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公开(公告)号:CN115603582A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211090450.5
申请日:2022-09-07
摘要: 本发明公开了一种高压直流电源及其控制方法,其中高压直流电源包括:LLC变换器单元和双有源桥式变换器;LLC变换器单元和双有源桥式变换器的输入端均采用电压恒定的直流母线供电,LLC变换器单元包括若干个LLC变换器,若干个LLC变换器输出端依次串联连接;LLC变换器单元的输出端与双有源桥式变换器的输出端串联。本发明通过将LLC变换器单元和双有源桥变换器输入端并联连接,LLC变换器单元的输出端与双有源桥式变换器的输入端串联连接,通过LLC变换器高效率定频输出,并利用LLC变换器单元投切和双有源桥式变换器电压的连续调节,实现直流电源高电压宽范围高效率输出。
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公开(公告)号:CN117318187B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202311312960.7
申请日:2023-10-10
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了一种台区电能质量的协调控制方法和装置,方法包括:获取当前时刻和预设时间段总谐波畸变率数组、三相不平衡度数组以及所有节点电压值数组;当存在某时刻的总谐波畸变率大于预设的第一阈值,且当前时刻的总谐波畸变率大于所述第一阈值时;通过滤波器进行调节;当存在某时刻的三相不平衡度大于预设的第二阈值,且当前时刻的三相不平衡度大于第二阈值时;通过调相开关进行调节;当存在某节点电压在若干时刻和当前时刻不符合预设条件,通过调整配变抽头或调压器抽头进行调节。本申请通过针对总谐波畸变率、三相不平衡度以及所有节点电压值依次进行判断并进行相应控制,可以有效降低电能质量波动。
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公开(公告)号:CN118641917A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410774184.0
申请日:2024-06-17
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/26
摘要: 本发明公开了一种二极管双极退化测试方法、设备及装置,分别对第一二极管与第二二极管进行静态特性测试,得到第一静态特性测试结果和第二静态测试结果;设置脉冲测试电流、脉冲测试时间和脉冲循环时间,以使功率半导体脉冲电流测试设备根据脉冲测试电流、脉冲测试时间和脉冲循环时间,对第一二极管进行正常温度条件下的重复短脉冲电流功率循环测试,对第二二极管在高温条件下进行重复短脉冲电流功率循环测试,进而进行静态测试,得到多个静态特性测试结果,对各个静态特性测试结果得到二极管的双极退化测试结果。通过上述方法,通过实现了对二极管双极退化进行测试,提高测试结果准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117879008A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410015355.1
申请日:2024-01-03
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/32 , H02J3/36 , H02M7/219 , H02M7/483 , H02M7/5387
摘要: 在本申请提供的全能型静止同步机的参数确定方法、装置及存储介质中,按照功率器件额定电压确定MMC子模块额定电压值,根据MMC桥臂直流电压值和MMC子模块额定电压值,确定MMC桥臂最小级联子模块数;根据单位电容常数、MMC桥臂最小级联子模块数、MMC系统额定容量值和换流站额定直流电压,确定MMC子模块电容值;根据MMC子模块电容值、MMC桥臂最小级联子模块数和电力系统基频角频率,确定MMC桥臂电抗值,以得到MMC参数;根据MMC系统直流侧电压、直流侧电压参考值和直流电压控制器PI参数,确定储能装置储能子模块个数,以得到储能装置参数。如此,可以确定全能型静止同步机的MMC参数和储能装置参数。
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公开(公告)号:CN117554844A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311832549.2
申请日:2023-12-27
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/387 , G01R31/378 , G01R31/367
摘要: 本发明公开了一种储能系统的电池单体故障检测方法及装置,方法包括获取储能系统中各电池单体在运行工况下热失控的数据,得到全生命周期数据;将全生命周期数据进行清洗状态预处理,得到若干个充放电片段数据;基于预先构建的逐次变分模态模型,通过调整模型参数进行逐次变分模态分解,得到各最大电压动态波动分量和电压动态波动分量;基于选取的离群点阈值,将各最大电压动态波动分量进行箱线图局部离群检测,得到异常电池单体检测结果;根据选择的第一滑动窗口和预设的斜率条件,对各电压动态波动分量进行电池内部故障诊断,获得电池单体内部故障检测结果。本实施例实现了有效诊断电池单体故障,提高检测的快速性、准确性和普适性。
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公开(公告)号:CN116540056A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310506520.9
申请日:2023-05-06
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/26 , G06F30/398 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种IGBT模块结温及功率损耗的评估方法和系统,方法包括根据预设选取规则,选取IGBT模块的若干个端子;其中,端子的个数根据IGBT模块中功率芯片的数量得到;将IGBT模块进行特性实验,并根据特定芯片到各端子的热系数,建立热模型;将热模型进行结温转移计算,获得转移系数逆矩阵;将IGBT模块置于现场运行条件中,测量IGBT模块的各端子的当前温度,并将各当前温度和转移系数逆矩阵进行在线估计,得到IGBT模块的结温及功率损耗。本实施例实现了快速评估IGBT模块的结温和功率损耗,减少在线计算量,提高评估准确性。
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