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公开(公告)号:CN116316715A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310079276.2
申请日:2023-01-18
Applicant: 清华大学 , 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本申请涉及一种电力系统的储能容量确定方法、装置和计算机设备。所述方法包括:获取电力系统包括等效惯量、等效阻尼、扰动大小以及频率安全边界值的第一参数,并确定计算储能容量所需的目标计算模式,进而确定目标计算模式对应的电力系统的第二参数,从而根据第一参数和第二参数,利用目标计算模式对应的储能容量估算方法确定电力系统的储能容量。其中,目标计算模式包括第一模式和第二模式,第一模式对应的第二参数包括一次调频下垂强度和一次调频时间常数,第二模式对应的第二参数包括一次调频动态参数。采用本方法能够确定电力系统对应的储能系统的容量。
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公开(公告)号:CN115459305A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211317851.X
申请日:2022-10-26
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明公开了一种风机变桨减载调频的一次调频控制方法及装置,获取风机桨距角、风机第一频率改变值和风机第一转速;基于所述风机桨距角,经过风机减载下最大功率点跟踪控制方法处理,得到风机减载运行功率值;基于所述风机第一频率改变值和所述风机减载运行功率值,经过预设调频控制方法处理,得到风机输出功率;基于所述风机桨距角,利用预设控制方法控制风机第二转速;当所述风机第二转速等于所述风机第一转速,获取风机预留功率;基于所述风机输出功率和所述风机预留功率,完成风机变桨减载调频的一次调频控制,实现了风机转子动能和减载备用能量的协调配合、优化互补,最大化利用减载备用的调频能力,增加了调频稳定性。
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公开(公告)号:CN114301126A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111632879.8
申请日:2021-12-29
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: H02J7/00
Abstract: 一种电化学储能系统电芯均衡系统及方法,其方法通过电芯均衡控制模块实现对各个储能系统内电芯电压实时监控、SOC评估与均衡控制,均衡能量总线为不同电芯之间的均衡能量转移提供统一通道,均衡执行模块实现对电芯的电压、温度的数据采集,其内部一组电力电子开关与电芯连接,用来通断待均衡电芯,DC/DC模块来控制当前选中待均衡电芯的充电与放电,通过对电芯电压的精确采集与电芯低充高放的精准控制,实现能量迁移,降低电芯电量及SOC的不一致性,实现一种低成本、高效率的均衡控制技术,避免电池过充或过放,延长电池循环寿命,提升储能电站有效充放电容量,降低储能电站的平准度电成本(LCOE)。
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公开(公告)号:CN116425210B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202310139359.6
申请日:2023-02-17
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: H01M4/505 , C01G53/506 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 一种高镍前驱体、正极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料技术领域,克服现有技术制备高镍前驱体时,掺杂元素在材料体相内分布不均的缺陷。本发明高镍前驱体的制备方法包括以下步骤:步骤1、配制含Al镍钴锰盐溶液、氨水溶液、碱液沉淀剂和氨水底液;含Al镍钴锰盐溶液中,Al/TM原子比为0.001‑0.01,TM为镍、钴、锰原子的物质的量之和;步骤2、将氨水底液加入反应釜中,并将氨水底液pH调节至10.7‑11.7,将含Al镍钴锰盐溶液、氨水溶液、碱液沉淀剂同时泵入反应釜内,进料过程中进行搅拌,进料结束后继续搅拌反应;步骤3、固液分离,洗涤、干燥后获得高镍前驱体。本发明可减少颗粒微裂纹的产生,提升材料的长循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118487270A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410562849.1
申请日:2024-05-08
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及新能源微电网技术领域,公开了一种微电网优化调度方法、装置、计算机设备及存储介质,该方法包括:获取微电网用户的用电负荷数据和风光出力数据,基于微电网用户的用电负荷数据和风光出力数据确定储能电站服务费用、电网购电成本和阶梯式碳交易成本;基于储能电站服务费用、电网购电成本和阶梯式碳交易成本建立考虑阶梯式碳交易的新能源微电网优化调度模型;对考虑阶梯式碳交易的新能源微电网优化调度模型进行求解,生成微电网优化调度方案。本发明保证了微电网优化调度方案对储能电站能量高效利用的同时,降低了微电网的运行成本,实现了对微电网低碳经济运行以及有效调度。
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公开(公告)号:CN116663968A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310527593.6
申请日:2023-05-08
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06Q30/0283
Abstract: 本发明提供考虑新能源消纳能力的储能系统价值体系评价方法及装置,考虑新能源消纳能力的储能系统价值体系评价方法,包括:采集储能系统运行数据,基于所述储能系统运行数据构建新能源消纳模型;对所述新能源消纳模型进行求解,生成包含储能的电力系统运行最优策略集;对所述包含储能的电力系统运行最优策略集进行经济性评价、技术性评价和环境性评价,生成储能系统价值体系评价结果,所述储能系统价值体系评价结果用于为包含储能的电力系统的运行提供参考。该方法促进了新能源消纳和提高新能源合理利用率,实现了对包含储能的电力系统的经济、技术和环境价值的量化分析,为储能系统在高比例新能源接入的新型电力系统的运行决策提供了参考。
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公开(公告)号:CN115291109A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210867748.6
申请日:2022-07-22
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 清华大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/3842 , G01R31/396 , H01M10/42
Abstract: 本发明实施例提供了一种电池储能系统的监控方法、系统、电子设备及存储介质,属于储能系统监控技术领域。该方法包括:边缘计算终端接收对应的数据采集设备所发送的电池储能单元的初始运行数据,接着从初始运行数据中筛选第一运行数据,并进行第一类型的处理操作,获得第一处理结果,然后向所述站控服务端发送所述初始运行数据和所述第一处理结果;站控服务端接收至少一个边缘计算终端发送的初始运行数据和第一处理结果,并从初始运行数据中筛选第二运行数据进行第二类型的处理操作,获得第二处理结果;最后,站控服务端根据第一处理结果和第二处理结果对所述储能电站进行监控操作。
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公开(公告)号:CN115166552A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210871027.2
申请日:2022-07-22
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 清华大学
IPC: G01R31/388 , G01R31/392 , G01R31/396 , G01R31/367
Abstract: 本发明提供了一种电池组荷电状态值估算方法、装置、电子设备及存储介质,通过测量电池组端电压值,首先对电池组当前所处放电状态进行判断识别,进而对于不同放电模式识别结果的电池组采取不同的荷电状态值估算方法;相较于现有技术中未考虑电池组放电状态的不一致性,始终采取同一电池荷电状态估算的方法,可能导致的估算精度差或造成巨大计算量的问题,本发明定义了对于处于不同放电状态采取不同估算方法的实施标准,对于多种化学电池的荷电状态值估算具有更强适用性,得益于针对不同放电状态的电池组提出不同估算方法的举措,从整体上既保证了估算精度也减少了估算过程中的计算量。
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公开(公告)号:CN114336828A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111554733.6
申请日:2021-12-17
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 三峡新能源四子王风电有限公司
IPC: H02J7/00
Abstract: 一种与PCS联动的组串电池储能系统的均衡管理方法,该方法能实现对串联的电池模组进行动态均衡控制与管理,且充分考虑采取均衡策略后电压输出的稳定性问题。该动态均衡管理方法也可以用于满足全寿命周期内不同健康状态的电池、不同规格型号、不同厂家、不同类型等差异化电池模组的安全可靠性系统集成应用。
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公开(公告)号:CN114122563A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202210089275.1
申请日:2022-01-26
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/617 , H01M10/627 , H01M10/63 , H01M10/6563 , H01M10/663 , H01M10/637
Abstract: 本发明公开了一种用于储能系统的温控方法及温控系统,所述储能系统中设置有BMS温控模块,主控模块、从控模块,空调、以及包含风扇、加热器及若干电芯组成的电池模组,所述BMS温控模块均与所述空调、所述风扇及加热器通信连接;该温控方法包括:通过所述BMS温控模块收集每个电池模组内部的运行状态,并根据所述运行状态计算每个所述电池模组的能量需求,基于所述能量需求发送控制指令;通过所述空调、所述风扇、所述加热器接收所述控制指令,并基于所述控制指令调整所述空调的运行参数、风扇转速及加热器开关。如此,可以对储能系统内部中每一个电池模组的温度实现精确地分别控制。同时适用高温及极寒天气等多种不同工况下的储能系统温控与运行需要。
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