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() 一种储能电站安全节能评价方法及系统技术方案_技高网

一种储能电站安全节能评价方法及系统技术方案

技术编号:40979816 阅读:7 留言:0更新日期:2024-04-18 21:26
本发明专利技术涉及一种储能电站安全节能评价方法及系统,该方法包括安全评价及节能评价,安全评价包括:基于BMS采集电池电压、温度、SOE和充放电能量数据;根据采集到的数据计算电压极差、电压标准差系数、温度极差、温升速率、SOE极差、组串运行效率,并进行电芯综合等级评估;根据计算得到的指标值进行电池评价;基于计算得到的储能系统充放电电量、上/下网电量、综合效率、等效利用系数、充放电能量转换效率进行电站评价;节能评价包括:通过EMS系统从站用电回路中的计量表计取站用电量、站用电率,对储能电站各部分耗电量进行统计并以图形形式展示。本发明专利技术能够提升储能电站的安全性、经济性和运行可靠性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于储能,尤其涉及一种储能电站安全节能评价方法及系统


技术介绍

1、随着储能市场规模扩大,储能电站的安全建设和运行压力也在不断增加。储能电站安全是一个很复杂的体系,与电池本体特性、使用过程中外部环境影响和整个系统集成控制等因素有关。因此,针对电化学储能电站海量数据分析与运维管理,需要一种储能电站安全节能评价方法与系统。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是提供一种储能电站安全节能评价方法及系统,以提升储能电站的安全性、经济性和运行可靠性。

2、本专利技术提供了一种储能电站安全节能评价方法,包括安全评价及节能评价,其中,所述安全评价包括:

3、步骤1,基于bms采集电池电压、温度、soe和充放电能量数据;

4、步骤2,根据采集到的数据计算电压极差、电压标准差系数、温度极差、温升速率、soe极差、组串运行效率,并进行电芯综合等级评估;

5、步骤3,根据计算得到的电压极差、电压标准差系数、温度极差、温升速率、soe极差、组串运行效率进行电池评价;

6、步骤4,基于计算得到的储能系统充放电电量、上/下网电量、综合效率、等效利用系数、充放电能量转换效率进行电站评价;

7、所述节能评价包括:

8、通过ems系统从站用电回路中的计量表计取站用电量、站用电率,对储能电站各部分耗电量进行统计并以图形形式展示。

9、进一步地,步骤2中所述电压极差计算公式如下:

10、ur=umax-umin

11、式中:ur—电池电压极差;

12、umax—电池组串中最大电池电压;

13、umin—电池组串中最小电池电压;

14、所述电压标准差系数计算公式如下:

15、

16、式中:uδ—电池电压标准差系数;

17、δu—电池电压标准差;

18、—电池电压平均值;

19、ui—第i只电池电压;

20、n—电池组串电池只数;

21、所述温度极差计算公式如下:

22、tr=tmax-tmin

23、式中:tr—电池温度极差;

24、tmax—最大电池温度;

25、tmin—最小电池温度;

26、所述soe极差计算公式如下:

27、soer=soemax-soemin

28、式中:soer—soe极差;

29、soemax—最大soe;

30、soemin—最小soe;

31、所述组串运行效率计算公式如下:

32、ηc=ecdis/ecch×100%

33、式中:ηc———电池组串运行效率;

34、ecdis———电池组串放电能量;

35、ecch———电池组串充电能量。

36、进一步地,步骤2中所述电芯综合等级评估采用多指标模糊综合评估模型,利用主观与客观联合计算指标权重,通过模型e=r*w,e为评判向量,遵从最大隶属度原则,对系统级单元关键指标进行综合一致性评估,并给出决策等级分类。

37、进一步地,步骤4中上网电量为评价周期内储能电站向电网输送的电量总和,从储能电站与电网之间的关口计量表计取;下网电量为评价周期内储能电站从电网接受的电量总和,从储能电站与电网之间的关口计量表计取;站用电量为评价周期内维持储能电站运行的监控系统、照明动力及暖通空调所耗的电量总和,通过监控系统从站用电回路中的计量表计取;站用电率为评价周期内站用电量占下网电量的百分比;充放电能量转换效率为评价周期内储能单元总放电量与总充电量的比值。

38、本专利技术还提供了一种储能电站安全节能评价系统,包括安全评价模块及节能评价模块,其中,所述安全评价模块用于:

39、基于bms采集电池电压、温度、soe和充放电能量数据;

40、根据采集到的数据计算电压极差、电压标准差系数、温度极差、温升速率、soe极差、组串运行效率,并进行电芯综合等级评估;

41、根据计算得到的电压极差、电压标准差系数、温度极差、温升速率、soe极差、组串运行效率进行电池评价;

42、基于计算得到的储能系统充放电电量、上/下网电量、综合效率、等效利用系数、充放电能量转换效率进行电站评价;

43、所述节能评价模块用于:

44、通过ems系统从站用电回路中的计量表计取站用电量、站用电率,对储能电站各部分耗电量进行统计并以图形形式展示。

45、借由上述方案,通过储能电站安全节能评价方法及系统,能够提升储能电站的安全性、经济性和运行可靠性。

46、上述说明仅是本专利技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本专利技术的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本专利技术的较佳实施例并配合附图详细说明如后。

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【技术保护点】

1.一种储能电站安全节能评价方法,其特征在于,包括安全评价及节能评价,其中,所述安全评价包括:

2.根据权利要求1所述的储能电站安全节能评价方法,其特征在于,步骤2中所述电压极差计算公式如下:

3.根据权利要求2所述的储能电站安全节能评价方法,其特征在于,步骤2中所述电芯综合等级评估采用多指标模糊综合评估模型,利用主观与客观联合计算指标权重,通过模型E=R*W,E为评判向量,遵从最大隶属度原则,对系统级单元关键指标进行综合一致性评估,并给出决策等级分类。

4.根据权利要求1所述的储能电站安全节能评价方法,其特征在于,步骤4中上网电量为评价周期内储能电站向电网输送的电量总和,从储能电站与电网之间的关口计量表计取;下网电量为评价周期内储能电站从电网接受的电量总和,从储能电站与电网之间的关口计量表计取;站用电量为评价周期内维持储能电站运行的监控系统、照明动力及暖通空调所耗的电量总和,通过监控系统从站用电回路中的计量表计取;站用电率为评价周期内站用电量占下网电量的百分比;充放电能量转换效率为评价周期内储能单元总放电量与总充电量的比值。

5.一种储能电站安全节能评价系统,其特征在于,包括安全评价模块及节能评价模块,其中,所述安全评价模块用于:

...

【技术特征摘要】

1.一种储能电站安全节能评价方法,其特征在于,包括安全评价及节能评价,其中,所述安全评价包括:

2.根据权利要求1所述的储能电站安全节能评价方法,其特征在于,步骤2中所述电压极差计算公式如下:

3.根据权利要求2所述的储能电站安全节能评价方法,其特征在于,步骤2中所述电芯综合等级评估采用多指标模糊综合评估模型,利用主观与客观联合计算指标权重,通过模型e=r*w,e为评判向量,遵从最大隶属度原则,对系统级单元关键指标进行综合一致性评估,并给出决策等级分类。

4.根据权利要求1所述的储能电站安全节能评价方法,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:王路路杨磊王欢李优白俊超王子墨陈安合
申请(专利权)人:中国大唐集团科学技术研究总院有限公司华北电力试验研究院
类型:发明
国别省市:

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