System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种锂电池储能系统的动态管控方法、装置和电子设备制造方法及图纸_技高网

一种锂电池储能系统的动态管控方法、装置和电子设备制造方法及图纸

技术编号:41796656 阅读:14 留言:0更新日期:2024-06-24 20:20
本发明专利技术提供一种锂电池储能系统的动态管控方法、装置和电子设备。该基于一种锂电池储能系统的动态管控方法、装置和电子设备,包括,S1、设定电池的基本参数,确定最高和最低工作温度,安装电压传感器、电流传感器、温度传感器,配置电池管理系统和能量管理系统,S2、实时监控与数据收集。通过PI D控制系统和温度传感器实时监控和调节电池温度,防止过热,减少火灾和其他安全事故的风险,集成的断路器和温度保护装置能在异常情况下迅速断开电源,进一步增强系统的安全性,维持电池在理想的工作温度范围,减少因温度极端变化导致的电池损耗和寿命缩短,通过持续监测电池状态并相应调整充放电策略,可以有效减缓电池老化。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及锂电池储能系统,具体为一种锂电池储能系统的动态管控方法、装置和电子设备


技术介绍

1、锂电池储能系统的动态管控是一个涉及多个技术和管理层面的复杂过程。这包括但不限于以下几个关键方面:电池管理系统(bms):这是确保电池性能和安全的核心。bms监控电池的充放电状态、电压、温度等,以优化性能并防止过充或过放电。能量管理系统(ems):ems负责管理储能系统与电网、可再生能源(如太阳能或风能)以及用户需求之间的互动。它优化电池的使用效率,确保能量供应的可靠性和经济性。温度控制:锂电池的效率和寿命受温度影响很大。动态管控系统需要包括有效的散热或加热机制,以保持电池在理想的工作温度范围内。预测和响应:系统需要能够根据电网需求、天气预报(对于依赖太阳能或风能的系统)和用户行为模式进行预测,从而动态调整储能策略。安全协议:包括防火、防爆措施和紧急断电机制,以应对过热、短路等潜在危险。数据分析和优化:通过收集和分析大量数据,系统可以不断优化其性能,预测和预防潜在问题,提高整体效率和可靠性。但是目前锂电池在重复充放电过程中会逐渐丧失容量和效率,锂电池在极端温度下性能下降,过热还可能引发安全问题。


技术实现思路

1、(一)解决的技术问题

2、针对现有技术的不足,本专利技术提供了一种锂电池储能系统的动态管控方法、装置和电子设备,解决了电池在重复充放电过程中会逐渐丧失容量和效率,锂电池在极端温度下性能下降,过热还可能引发安全问题。

3、(二)技术方案

4、为实现以上目的,本专利技术通过以下技术方案予以实现:一种锂电池储能系统的动态管控方法、装置和电子设备,包括:

5、s1、设定电池的基本参数,确定最高和最低工作温度,安装电压传感器、电流传感器、温度传感器,配置电池管理系统和能量管理系统;

6、s2、实时监控与数据收集,对电池健康状态进行监测,使用卡尔曼滤波算法、机器学习算法,所述电池健康状态为soh,且soh公式为:

7、

8、s3、通过积分测量的充放电电流实时更新荷电状态,所述荷电状态为soc且公式为:

9、

10、s4、持续监测电池单元和整体的温度并与设定的安全温度阈值进行比较;

11、s5、结合传感器数据和pid控制算法,调节冷却/加热系统,维持电池在理想的温度范围内运行,集成断路器和温度保护装置,确保异常情况下快速响应,预防短路、过热的情况;

12、s6、采用机器学习模型预测最佳充放电策略自动调整,根据soh和soc调整充放电策略,降低最大充放电电流,调整充电截止电压,如果温度>tsafe_h i gh或温度<tsafe_low,则自动调整冷却或加热系统,使用pid控制算法平衡温度;

13、s7、收集和分析电池的运行数据,使用数据分析工具识别性能瓶颈和潜在的改进区域,根据分析结果调整电池管理系统和能量管理系统的策略,进行迭代升级以改善系统性能和延长电池寿命。

14、优选的,所述电池的基本参数包括总容量、最大充电电流和电压、最小放电限制、充放电循环次数、深度放电次数。

15、优选的,s7中所述运行数据包括充放电周期、温度变化、soh和soc变化。

16、优选的,s3中所述积分测量的具体公式为:

17、

18、其中,q是电荷量、i(t)是时间、t的电流、t1、t2是积分的开始和结束时间。

19、优选的,所述放电操作的温度范围为-20℃到60℃,所述充电温度范围在0℃到45℃。

20、优选的,所述所述电压传感器、电流传感器、温度传感器均电性连接有中央控制系统,所述传感器数据实时传输到中央控制系统,用于后续的分析和控制决策。

21、一种锂电池储能系统的装置,控制模块用于当获取到充电指令/放电指令时,获取模块用于获取锂电池充电/放电过程中的电池数据。

22、一种锂电池储能系统的电子设备,包括,存储器、处理器以及一个或者一个以上的程序,其中所述一个或者一个以上程序存储于所述存储器中,且经配置以由所述处理器执行任一项所述的方法的步骤。

23、(三)有益效果

24、本专利技术提供了一种锂电池储能系统的动态管控方法、装置和电子设备。具备以下有益效果:

25、通过p id控制系统和温度传感器实时监控和调节电池温度,防止过热,减少火灾和其他安全事故的风险,集成的断路器和温度保护装置能在异常情况下迅速断开电源,进一步增强系统的安全性,维持电池在理想的工作温度范围,减少因温度极端变化导致的电池损耗和寿命缩短,通过持续监测电池状态并相应调整充放电策略,可以有效减缓电池老化。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种锂电池储能系统的动态管控方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种锂电池储能系统的动态管控方法,其特征在于:所述电池的基本参数包括总容量、最大充电电流和电压、最小放电限制、充放电循环次数、深度放电次数。

3.根据权利要求1所述的一种锂电池储能系统的动态管控方法,其特征在于:S7中所述运行数据包括充放电周期、温度变化、SOH和SOC变化。

4.根据权利要求1所述的一种锂电池储能系统的动态管控方法,其特征在于:S3中所述积分测量的具体公式为:

5.根据权利要求1所述的一种锂电池储能系统的动态管控方法,其特征在于:所述放电操作的温度范围为-20℃到60℃,所述充电温度范围在0℃到45℃。

6.根据权利要求1所述的一种锂电池储能系统的动态管控方法,其特征在于:所述电压传感器、电流传感器、温度传感器均电性连接有中央控制系统,所述传感器数据实时传输到中央控制系统,用于后续的分析和控制决策。

7.一种锂电池储能系统的装置,其特征在于:控制模块、获取模块。

8.一种锂电池储能系统的电子设备,其特征在于:包括,存储器、处理器以及一个或者一个以上的程序,其中所述一个或者一个以上程序存储于所述存储器中,且经配置以由所述处理器执行权利要求1-7任一项所述的方法的步骤。

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【技术特征摘要】

1.一种锂电池储能系统的动态管控方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种锂电池储能系统的动态管控方法,其特征在于:所述电池的基本参数包括总容量、最大充电电流和电压、最小放电限制、充放电循环次数、深度放电次数。

3.根据权利要求1所述的一种锂电池储能系统的动态管控方法,其特征在于:s7中所述运行数据包括充放电周期、温度变化、soh和soc变化。

4.根据权利要求1所述的一种锂电池储能系统的动态管控方法,其特征在于:s3中所述积分测量的具体公式为:

5.根据权利要求1所述的一种锂电池储能系统的动态管控方法,其特征在于:...

【专利技术属性】
技术研发人员:毕建国毕冬
申请(专利权)人:广东奥丰新能源发展有限公司
类型:发明
国别省市:

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