储能系统的SOC估算方法及装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115935206B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202211561143.0

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明实施例公开了一种储能系统的SOC估算方法及装置、设备及存储介质,方法包括:基于储能系统的充放电特性以及采集的储能系统的电流数据、电压数据及温度数据,确定储能系统的高频等效电路的交互模型以及中低频等效电路的交互模型,充放电特性至少包括储能系统的充放电的滞回特性;分别对交互模型进行粒子滤波处理,确定每个交互模型的估算SOC;利用每个交互模型的估算SOC以及预设的交互式多模型进行SOC融合处理,确定储能系统的目标SOC。通过上述方式,分别建立储能系统的高频等效电路的交互模型以及中低频等效电路的交互模型,利用粒子滤波分别得到各个交互模型的估算SOC,再通过交互式多模型将估算SOC融合,使所得到的储能系统的目标SOC更准确。

    一种分数阶等效电路模型及电池荷电状态估算方法

    公开(公告)号:CN115964849A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202211430002.5

    申请日:2022-11-15

    Abstract: 本发明实施例公开了一种分数阶等效电路模型及电池荷电状态估算方法,该模型包括:平衡电势模块的正极端与滞回电压模块的负极端连接;滞回电压模块的正极端分别与第一电阻的一端、第二电阻的一端连接,第一电阻的另一端与第一二极管的负极端连接,第一二极管的正极端分别与磁通模块的一端、第二二极管的负极端连接,第二二极管的正极端与第二电阻的另一端连接;其中,第一电阻的阻值不等于第二电阻的阻值;磁通模块的另一端、第一相位模块、第二相位模块、阻抗模块的负极端依次连接;阻抗模块的正极端为待测电池的正极端,平衡电势模块的负极端为待测电池的负极端。使得本模型的模型精度高于现有技术模型的模型精度,可准确估算电池荷电状态等。

    一种N-1下新能源渗透率的确定方法

    公开(公告)号:CN116599162B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310888257.4

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 本发明涉及一种N‑1下新能源渗透率的确定方法,属于新能源渗透率评估技术领域。首先对新能源区域进行聚合,聚合后完成新能源接入的电力系统发生N‑1故障或检修的所有情况搜寻,根据系统不平衡度最大的标准实现最严重情况的N‑1选择,确定最严重N‑1情况后,以新能源渗透率最大值作为优化目标,实现N‑1静态安全域的刻画。将静态安全域映射至新能源出力的低维空间,得到系统的最大消纳能力曲线,实现新能源最大渗透率的计算。同时,该方法不需要对所有的N‑1情况都进行静态安全域的刻画即可求出满足所有安全要求的最大渗透率,且不受系统拓扑的限制。

    一种基于模糊控制减载率的风储融合一次调频控制方法

    公开(公告)号:CN116054207B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310317564.7

    申请日:2023-03-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于模糊控制减载率的风储融合一次调频控制方法,涉及风储调频技术领域。本发明结合当前风速和调频安全裕度作为模糊控制器的输入,得到不同风机、电网运行状态下的可变减载率;将预置的减载率结合风机减载控制准则对风机进行超速减载和变桨距减载功率分配;最后,基于超级电容SOC状态,考虑电网频率偏差以及风机出力状况确定充放电系数和自恢复系数进行备用调频和容量补充。本发明旨在考虑外界风速、风机运行状态以及电网频率偏差影响下,在保证电网运行稳定前提下,结合超级电容快速响应特性充分发挥风机参与系统的调频能力,进而充分发挥风机以及超级电容调频容量,为风储融合参与电网一次调频提供参考。

    一种基于模糊控制减载率的风储融合一次调频控制方法

    公开(公告)号:CN116054207A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310317564.7

    申请日:2023-03-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于模糊控制减载率的风储融合一次调频控制方法,涉及风储调频技术领域。本发明结合当前风速和调频安全裕度作为模糊控制器的输入,得到不同风机、电网运行状态下的可变减载率;将预置的减载率结合风机减载控制准则对风机进行超速减载和变桨距减载功率分配;最后,基于超级电容SOC状态,考虑电网频率偏差以及风机出力状况确定充放电系数和自恢复系数进行备用调频和容量补充。本发明旨在考虑外界风速、风机运行状态以及电网频率偏差影响下,在保证电网运行稳定前提下,结合超级电容快速响应特性充分发挥风机参与系统的调频能力,进而充分发挥风机以及超级电容调频容量,为风储融合参与电网一次调频提供参考。

    一种储能提升新能源接入电网支撑能力的测试方法及系统

    公开(公告)号:CN118244042B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410632498.7

    申请日:2024-05-21

    Abstract: 本发明涉及电性能的测试的领域,尤其涉及一种储能提升新能源接入电网支撑能力的测试方法及系统。该方法包括,根据目标测试项目确定的各个仿真模型对应的仿真参数,对各个仿真模型执行参数调控操作;基于各个仿真模型,模拟目标测试项目对应的故障信息,并根据故障信息,配置物理终端的工作状态;基于从物理终端获取的运行参数,确定物理终端的故障类型和故障等级;根据故障类型和故障等级,确定对应的故障处理策略;根据故障处理策略的工作状态信息流信号控制物理终端,以及根据故障处理策略的控制指令控制物理终端;接收物理终端反馈的处理结果。达到满足规模化储能与新能源接入电网的联合仿真需要,以及提高测试的灵活性与效率性的目的。

    一种储能提升新能源接入电网支撑能力的测试方法及系统

    公开(公告)号:CN118244042A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410632498.7

    申请日:2024-05-21

    Abstract: 本发明涉及电性能的测试的领域,尤其涉及一种储能提升新能源接入电网支撑能力的测试方法及系统。该方法包括,根据目标测试项目确定的各个仿真模型对应的仿真参数,对各个仿真模型执行参数调控操作;基于各个仿真模型,模拟目标测试项目对应的故障信息,并根据故障信息,配置物理终端的工作状态;基于从物理终端获取的运行参数,确定物理终端的故障类型和故障等级;根据故障类型和故障等级,确定对应的故障处理策略;根据故障处理策略的工作状态信息流信号控制物理终端,以及根据故障处理策略的控制指令控制物理终端;接收物理终端反馈的处理结果。达到满足规模化储能与新能源接入电网的联合仿真需要,以及提高测试的灵活性与效率性的目的。

    一种新能源并网电力系统惯量需求估计方法

    公开(公告)号:CN116667463B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310936305.2

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本发明涉及一种新能源并网电力系统惯量需求估计方法,属于新型电力系统领域。本发明考虑从传统电力系统频率稳定性出发,量化电力系统频率受扰时为抵抗频率产生偏差所需要的系统惯量,基于受扰系统频率变化率最大值与频率跌落最小值的双重约束指标计算系统惯量缺额,进而量化高风电渗透率电力系统惯量需求,为系统惯量提升提供数据支撑,对改善高比例新能源并网电力系统调频环境和提高系统抵抗功率干扰能力可以起到良好作用。大量仿真结果表明此方法有效且可靠,其物理概念直观清晰,实现方法简单,可广泛运用于高风电渗透率电力系统惯量需求评估。

    一种N-1下新能源渗透率的确定方法

    公开(公告)号:CN116599162A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310888257.4

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 本发明涉及一种N‑1下新能源渗透率的确定方法,属于新能源渗透率评估技术领域。首先对新能源区域进行聚合,聚合后完成新能源接入的电力系统发生N‑1故障或检修的所有情况搜寻,根据系统不平衡度最大的标准实现最严重情况的N‑1选择,确定最严重N‑1情况后,以新能源渗透率最大值作为优化目标,实现N‑1静态安全域的刻画。将静态安全域映射至新能源出力的低维空间,得到系统的最大消纳能力曲线,实现新能源最大渗透率的计算。同时,该方法不需要对所有的N‑1情况都进行静态安全域的刻画即可求出满足所有安全要求的最大渗透率,且不受系统拓扑的限制。

    一种储能电池故障检测方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115774210A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211423592.9

    申请日:2022-11-15

    Abstract: 本发明实施例公开了一种储能电池故障检测方法,包括:采集储能电池的电信号,以构造故障检测启动信号;在第一时窗内根据故障检测启动信号依次确定多个第一时窗能量,当至少一个第一时窗能量的绝对值大于故障检测阈值时,依次对绝对值大于故障检测阈值的任一个第一时窗能量及其左右相邻的各X个第一时窗能量进行幂变换处理得到2X+1个幂变换值;根据2X+1个幂变换值构造故障电池识别信号;在第二时窗内根据故障电池识别信号确定第二时窗能量,当第二时窗能量大于故障识别阈值时,输出储能电池的故障信息;第一时窗的时窗长度小于第二时窗的时窗长度,2X+1为第二时窗的时窗长度。上述方法可以快速准确的判别出故障的储能电池等。

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