一种锂离子电池储能电站最大寿命预测方法及系统技术方案

技术编号:32221033 阅读:58 留言:0更新日期:2022-02-09 17:26
本发明专利技术公开一种锂离子电池储能电站最大寿命预测方法及系统,方法包括:基于储能电站第i年的年度废弃电曲线确定储能电站第i年总的年弃电量;根据储能电站第i年总的年弃电量计算储能电站的已使用循环次数n;判断储能电站的已使用循环次数n是否大于总循环次数N;如果n大于N,则计算调峰场景下锂离子电池储能电站最大寿命,如果n小于或等于N,则令i=i+1,重新确定储能电站第i年总的年弃电量。本发明专利技术公开的方法不仅能够填补现有电网规划方法中无法考虑储能电站调峰场景的问题,还能够有效降低对规划年数据的需求及构建计算模型的复杂度。度。度。

【技术实现步骤摘要】
一种锂离子电池储能电站最大寿命预测方法及系统


[0001]本专利技术涉及寿命预测
,特别是涉及一种锂离子电池储能电站最大寿命预测方法及系统。

技术介绍

[0002]随着化石能源供应紧张、温室效应等环境问题日益严峻,实现可再生能源转型是中国乃至全球能源发展的必然趋势。伴随着高比例新能源基地并网规模的持续增加,新能源出力的间歇性、随机性、低密度特征及大规模集中式的并网模式,给电网带来了电网潮流多变、系统调峰调频困难、新能源利用效率低等问题,电力系统运行面临严峻挑战。新能源的利用效率存在提升空间,而储能技术是构建新一代电力系统的关键技术,在高比例新能源系统中应用多元储能技术可为系统提供平滑新能源出力、跟踪发电计划、辅助系统调频、提供容量备用等多种支撑作用,可有效缓解高比例新能源并网带来的一系列问题。
[0003]一般而言,储能可分为电化学储能、物理储能、相变储能、电磁储能以及化学储能五大类。目前,除了抽水蓄能技术之外,在电力系统中,电化学储能技术最具有大规模应用的成本优势与技术潜力。其中,铅炭电池具有技术成熟、造价成本低等优点,但能量转本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种锂离子电池储能电站最大寿命预测方法,其特征在于,所述方法包括:步骤S1:获取储能电站逐年年度废弃电曲线;步骤S2:基于储能电站第i年的年度废弃电曲线确定储能电站第i年总的年弃电量;步骤S3:根据储能电站第i年总的年弃电量计算储能电站的已使用循环次数n;步骤S4:判断储能电站的已使用循环次数n是否大于总循环次数N;如果n大于N,则执行“步骤S5”,如果n小于或等于N,则令i=i+1,并返回“步骤S2”;步骤S5:根据储能电站的已使用循环次数n、总循环次数N以及储能电站第i年的年等效循环次数计算调峰场景下锂离子电池储能电站最大寿命。2.根据权利要求1所述的锂离子电池储能电站最大寿命预测方法,其特征在于,所述基于储能电站第i年的年度废弃电曲线确定储能电站第i年总的年弃电量,具体包括:步骤S21:基于储能电站第i年的年度废弃电曲线确定第i年第t时刻储能电站的弃电功率步骤S22:判断第i年第t时刻储能电站的弃电功率是否大于储能电站的额定功率P0;如果大于P0,则令第i年第t时刻储能电站的充电功率如果小于或等于P0,则令步骤S23:根据第i年第t时刻储能电站的充电功率确定储能电站第i年总的年弃电量。3.根据权利要求1所述的锂离子电池储能电站最大寿命预测方法,其特征在于,所述根据储能电站第i年总的年弃电量计算储能电站的已使用循环次数n,具体包括:步骤S31:根据储能电站第i年总的年弃电量计算储能电站第i年的年等效循环次数;步骤S32:基于前i年的年等效循环次数计算储能电站的已使用循环次数n。4.根据权利要求1所述的锂离子电池储能电站最大寿命预测方法,其特征在于,所述根据储能电站的已使用循环次数n、总循环次数N以及储能电站第i年的年等效循环次数计算调峰场景下锂离子电池储能电站最大寿命,具体公式为:其中,n
ii
表示第i年剩余年等效循环次数,N表示总循环次数,n表示储能电站的已使用循环次数,n
i
表示储能电站第i年的年等效循环次数,L表示调峰场景下锂离子电池储能电站最大寿命。5.根据权利要求3所述的锂离子电池储能电站最大寿命预测方法,其特征在于,所述根据储能电站第i年总的年弃电量计算储能电站第i年的年等效循环次数,具体公式为:n
i
=M
i
/(W0*(b%

a%));其中,M
i
表示储能电站第i年总的年弃电量,W0表示装机容量,b%表示放电深度DOD上限值,a%表示放电深度DOD下限值,n
i
表示储能电站第i年的年等效循环次数。6.一种锂离子电池储能电站最大寿命预测...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑华刘斯伟刘建琴赵志强谢莉宋新甫魏楠安之王诗铭
申请(专利权)人:国网经济技术研究院有限公司国网新疆电力有限公司经济技术研究院
类型:发明
国别省市:

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