恭喜山东电工时代能源科技有限公司陈曦获国家专利权
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龙图腾网恭喜山东电工时代能源科技有限公司申请的专利一种面向新能源消纳的混合储能系统、装置及存储介质获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119482628B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-04-11发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510026905.4,技术领域涉及:H02J3/32;该发明授权一种面向新能源消纳的混合储能系统、装置及存储介质是由陈曦;于建斌;周庆庆;庞延庆;李成亮;李开金;王浩;申文强;李潇凡;杨园园设计研发完成,并于2025-01-08向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种面向新能源消纳的混合储能系统、装置及存储介质在说明书摘要公布了:本发明提出的一种面向新能源消纳的混合储能系统、装置及存储介质,属于储能技术领域。所述系统包括:LC滤波装置的输入端与供电线路电连接,LC滤波装置的输出端通过ACDC变换装置与混合储能装置电连接;混合储能装置内设有开关控制模块,用于控制混合储能装置内部输入回路和输出回路的通断;数据采集模块,用于实时采集LC滤波装置和ACDC变换装置的运行参数、混合储能装置的SOC值;智能功率分配模块与开关控制模块数据连接,用于根据采集的运行参数和SOC值,利用内置的LSTM算法模型对混合储能装置的输入、输出功率进行预测,得到输入输出的平均功率及其波动情况,确定控制策略并下发至开关控制模块,以控制功率走向。
本发明授权一种面向新能源消纳的混合储能系统、装置及存储介质在权利要求书中公布了:1.一种面向新能源消纳的混合储能系统,其特征在于,包括:LC滤波装置、ACDC变换装置、混合储能装置、数据采集模块和智能功率分配模块;LC滤波装置的输入端与电网或新能源电厂的供电线路电连接,LC滤波装置的输出端通过ACDC变换装置与混合储能装置电连接;混合储能装置内设有开关控制模块,用于控制混合储能装置内部输入回路和输出回路的通断;混合储能装置内设有蓄电池组和两个超级电容器组,蓄电池组和两个超级电容器组均设有输入回路和输出回路,蓄电池组分别与两个超级电容器组电连接,蓄电池组中设有多个蓄电池pack;数据采集模块分别与LC滤波装置、ACDC变换装置、混合储能装置和智能功率分配模块数据连接,用于实时采集LC滤波装置和ACDC变换装置的运行参数、混合储能装置的SOC值,并发送至智能功率分配模块;智能功率分配模块与开关控制模块数据连接,用于根据收到的运行参数,利用内置的LSTM算法模型对混合储能装置的输入输出功率进行预测,确定输入输出的平均功率及其波动情况,并结合混合储能装置的SOC值,确定控制策略并下发至开关控制模块,以控制混合储能装置的功率走向;所述智能功率分配模块具体用于:根据蓄电池组和两个超级电容器组的SOC值,实时判定混合储能装置的运行状态;当获取到充电指令后,如果混合储能装置的运行状态符合充电条件,则执行通过第一智能功率调度控制策略对混合储能装置进行充电控制;当获取到放电指令后,如果混合储能装置的运行状态符合放电条件,则执行通过第二智能功率调度控制策略对混合储能装置进行放电控制;所述第一智能功率调度控制策略,包括:当蓄电池组的SOC值达到预设标准值,且两个超级电容器组的SOC值均在预设标准区间内时,将SOC值较小的超级电容器组记为1号超级电容,将另一个超级电容器组记为2号超级电容;导通1号超级电容的输入回路,接收外来的充电功率,对1号超级电容充电;实时采集LC滤波装置和ACDC变换装置的运行参数,通过LSTM算法模型预测充电的第一平均功率与第一波动差,并将当前时间段的数据送入LSTM模型进行校正,用于预测下一时间段的参数;实时采集超级电容器组和蓄电池组的SOC状态,计算出当前的第一功率设定值、第一波动上限与第二波动上限;如果第一平均功率小于第一功率设定值,且第一波动差小于第一波动上限,则将充电功率分配给蓄电池组,对蓄电池充电;如果第一平均功率小于第一功率设定值、第一波动差大于第一波动上限且小于第二波动上限,则持续对1号超级电容充电,直至1号超级电容的SOC值达到SOC上限值,自动切换为仅对2号超级电容充电;在2号超级电容充电的同时,控制1号超级电容以功率PI保持恒流或恒压对蓄电池组进行充电;当2号超级电容SOC值达到SOC上限值或1号超级电容对SOC值达到SOC下限值时,切换为1号超级电容接受网侧的输入功率,2号超级电容对蓄电池组进行充电;循环切换1号超级电容和2号超级电容对蓄电池组进行充电直至蓄电池组充满且1号超级电容和2号超级电容SOC值均达到SOC上限值、或网侧的输入功率消失,则充电完成;如果第一平均功率大于第一功率设定值或第一波动差大于第二波动上限,则控制充电过程中的充电时间占比,仅用1号超级电容接收网侧功率,仅用2号超级电容对蓄电池组充电,1号超级电容和2号超级电容根据蓄电池充电功率上限、超级电容器组和蓄电池组的SOC值进行智能切换和充放电功率控制;充电完成后,断开输入功率的传输线路,并控制1号超级电容或2号超级电容对蓄电池组进行浮充电;所述第二智能功率调度控制策略,包括:当放电所需的输出功率平均值不超过蓄电池组最大的持续输出功率时,实时采集两个超级电容的SOC值,将SOC值较大的超级电容记为1号超级电容,将另一个超级电容记为2号超级电容;将1号超级电容的输出回路导通,以执行放电;将蓄电池组的输出回路与2号超级电容的输入回路导通,对2号超级电容充电至SOC上限值;实时采集LC滤波装置和ACDC变换装置的运行参数,通过LSTM算法模型预测当前网侧所需的第二平均功率与第二波动差,并将当前时间段的数据送入LSTM模型进行校正,用于预测下一时间段的参数;实时采集超级电容器组和蓄电池组的SOC状态,计算出当前的第二功率设定值、第三波动上限与第四波动上限;如果第二平均功率小于第二功率设定值,且第二波动差小于第三波动上限,则导通蓄电池组和1号超级电容输出回路,将负荷功率分配给蓄电池组,设置1号超级电容器为仅放电模式,并利用1号超级电容对输出功率进行平滑;当1号超级电容的SOC值达到SOC下限值时,断开1号超级电容的输入回路,并导通2号超级电容的输入回路,切换为2号超级电容对输出功率进行平滑,同时利用蓄电池组对1号超级电容补电作为备用;如果第二平均功率小于第二功率设定值、第二波动差大于第三波动上限且小于第四波动上限,则根据预测结果控制蓄电池组输出功率,并设置1号电容为输出电容,仅导通1号电容的输出回路,对网侧放电,用于在蓄电池组的输出功率小于负荷功率时,补充功率差额;同时设置2号超级电容为电能存储电容,仅导通2号超级电容的输入回路,接受蓄电池组的充电,用于在蓄电池组对网侧的输出功率高于负荷功率时,消纳蓄电池组的功率;实时检测1号超级电容与2号超级电容的SOC值,当1号超级电容的SOC值低于SOC下限值或2号超级电容对SOC值高于SOC上限值时,将1号超级电容切换为电能存储电容,并将2号超级电容切换为输出电容;如果第二平均功率大于第二功率设定值,或第二波动差大于第四波动上限,则控制蓄电池组以最大输出功率对网侧供电。
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