[发明专利]液流电池系统荷电状态的检测方法及装置有效
申请号: | 201611264058.2 | 申请日: | 2016-12-30 |
公开(公告)号: | CN106707189B | 公开(公告)日: | 2019-08-13 |
发明(设计)人: | 李扬;刘佳燚;周正;陈光颖;刘睿;高艳;刘竞博;罗再祥 | 申请(专利权)人: | 中国东方电气集团有限公司 |
主分类号: | G01R31/36 | 分类号: | G01R31/36 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 韩建伟;张永明 |
地址: | 611731 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 荷电状态 测量开路电压 液流电池系统 电池系统 电压参数 端电压 开路状态 实时检测 检测液 检测 种液 测量 更新 | ||
本发明公开了一种液流电池系统荷电状态的检测方法及装置。其中,该方法包括:获取测量得到的测量开路电压,其中,所述测量开路电压为实时检测到的液流电池系统在开路状态下的端电压;通过所述测量开路电压更新用于表示荷电状态的电压参数;利用所述测量开路电压和所述电压参数,确定实时荷电状态。本发明解决了检测液流电池系统的荷电状态不精准的技术问题。
技术领域
本发明涉及电气领域,具体而言,涉及一种液流电池系统荷电状态的检测方法及装置。
背景技术
液流电池,一般称为氧化还原液流电池,它是一种新型的电化学储能装置。在实际的应用中,液流电池系统的荷电状态(SOC,State of Charge)表征了系统实际可用电量,是系统高效运行的重要指标。其中,荷电状态是指当蓄电池使用一段时间或是长时间搁置不用后的剩余容量与其完全充电状态的容量的比值,常用百分比表示,荷电状态SOC=1即表示为电池充满状态,控制蓄电池运行时必须考虑其荷电状态。在现有技术中,荷电状态SOC监控方法包括:电压监控法与电位监控法两种。其中,电压也称电势差或是电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。电位又称电势,是描述静电场特性的基本物理量之一,它只有大小,没有方向,是标量。在电压监控法与电位监控法两种方案中,均使用液流电池的初始参数确定荷电状态,但是,在实际运行中,由于正负电解液中的离子与水会发生相互扩散,在液流电池运行一段时间后,电解液离子浓度发生变化,使得系统初始参数无法精准检测运行后的荷电状态SOC。
针对上述检测液流电池系统的荷电状态不精准的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种液流电池系统荷电状态的检测方法及装置,以至少解决检测液流电池系统的荷电状态不精准的技术问题。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种液流电池系统荷电状态的检测方法,包括:获取测量得到的测量开路电压,其中,所述测量开路电压为实时检测到的液流电池系统在开路状态下的端电压;通过所述测量开路电压更新用于表示荷电状态的电压参数;利用所述测量开路电压和所述电压参数,确定实时荷电状态。
进一步地,在测量得到多个测量开路电压的情况下,通过所述测量开路电压更新用于表示荷电状态的电压参数包括:根据每个所述测量开路电压计算对应的极化电压;基于多个测量开路电压和对应的极化电压,确定拐点电压;根据所述拐点电压计算表示放电截止时的第一开路电压和表示充电截止时的第二开路电压,以更新用于表示荷电状态的电压参数,其中,所述表示荷电状态的电压参数包括所述第一开路电压和第二开路电压。
进一步地,根据每个所述测量开路电压计算对应的极化电压包括:获取所述液流电池系统的电堆电压UT和所述液流电池系统中液流电池的数量N,N为正整数;通过第一公式确定与所述测量开路电压对应的极化电压△U,其中,所述第一公式为:△U=UT/N-OCV,其中,OCV表示所述测量开路电压。
进一步地,基于多个测量开路电压和对应的极化电压,确定拐点电压包括:基于多个测量开路电压和对应的极化电压之间的对应关系,绘制曲线,其中,所述曲线中记录有开路电压与极化电压的对应关系;从所述曲线中读取第一拐点电压和第二拐点电压,其中,所述拐点电压包括所述第一拐点电压和所述第二拐点电压。
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