[发明专利]一种储能集装箱温度控制方法、装置及系统有效
申请号: | 202010542497.5 | 申请日: | 2020-06-15 |
公开(公告)号: | CN111653848B | 公开(公告)日: | 2021-09-10 |
发明(设计)人: | 张理;琚洋;丁贤兵;杨宗军;邹绍琨;张彦虎 | 申请(专利权)人: | 合肥阳光新能源科技有限公司 |
主分类号: | H01M10/613 | 分类号: | H01M10/613;H01M10/617;H01M10/62;H01M10/63;H01M10/633;H01M10/6563 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 林哲生 |
地址: | 230088 安徽省合肥*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 集装箱 温度 控制 方法 装置 系统 | ||
1.一种储能集装箱温度控制方法,其特征在于,应用于储能集装箱温度控制系统中的储能能量管理系统,所述储能集装箱温度控制系统还包括各个出风口对应的电动调节阀,所述方法包括:
获取系统温度不均幅值,所述系统温度不均幅值为各个电池架中的温度最大值与温度最小值的差值;
在所述系统温度不均幅值大于预设值的情况下,以所述系统温度不均幅值最小为优化目标,通过控制每个所述电动调节阀的开度进行均温控制;
根据单位时间内的均温变化率的变动情况,判断是否存在单位时间内的均温变化率由负值转为正值的扰动现象,均温变化率表示所述系统温度不均幅值随时间的变化情况;
在存在扰动现象的情况下,进行均温稳定控制。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取系统温度不均幅值,包括:
从电池管理系统或分布在各个所述电池架的温度传感器获取每个所述电池架的温度;
将各个所述电池架中的温度最大值与温度最小值的差值确定为所述系统温度不均幅值。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述以所述系统温度不均幅值最小为优化目标,通过控制每个所述电动调节阀的开度进行均温控制,包括:
调用二次回归模型,根据每个所述电动调节阀的开度以及每个所述电池架的温度,确定系统温度不均幅值最小对应的每个所述电动调节阀开度的最优解集,其中,所述二次回归模型为以系统温度不均幅值为响应值,以每个所述电动调节阀的开度为自变量,进行多参数工况优化计算后得到的;
根据所述最优解集,分别控制每个所述电动调节阀的开度。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,构建所述二次回归模型,包括:
以系统温度不均幅值为响应值,以每个所述电动调节阀的开度为自变量,构建二次回归模型;
利用历史数据计算所述二次回归模型中的回归系数,所述历史数据包括不同工况下的每个所述电动调节阀的历史开度数据以及每个所述电池架的历史温度数据。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在通过控制每个所述电动调节阀的开度进行均温控制之后,所述方法还包括:
根据所述系统温度不均幅值,计算单位时间内的均温变化率;
判断所述均温变化率的绝对值是否大于预设值;
若所述均温变化率的绝对值大于所述预设值,增大所述储能集装箱温度控制系统中空调的总送风量;
若所述均温变化率的绝对值小于所述预设值,降低所述储能集装箱温度控制系统中空调的总送风量。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述进行均温稳定控制包括以下至少一项:
返回执行所述以所述系统温度不均幅值最小为优化目标,通过控制每个所述电动调节阀的开度进行均温控制;
增大所述储能集装箱温度控制系统中空调的总送风量;
降低电池的充放电倍率。
7.一种储能集装箱温度控制装置,其特征在于,应用于储能集装箱温度控制系统中的储能能量管理系统,所述储能集装箱温度控制系统还包括各个出风口对应的电动调节阀,所述装置包括:
数据获取单元,用于获取系统温度不均幅值,所述系统温度不均幅值为各个电池架中的温度最大值与温度最小值的差值;
均温控制单元,用于在所述系统温度不均幅值大于预设值的情况下,以所述系统温度不均幅值最小为优化目标,通过控制每个所述电动调节阀的开度进行均温控制;
扰动判断单元,用于根据单位时间内的均温变化率的变动情况,判断是否存在单位时间内的均温变化率由负值转为正值的扰动现象,均温变化率表示所述系统温度不均幅值随时间的变化情况;
均温稳定控制单元,用于在存在扰动现象的情况下,进行均温稳定控制。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述数据获取单元,具体用于:
从电池管理系统或分布在各个所述电池架的温度传感器获取每个所述电池架的温度;
将各个所述电池架中的温度最大值与温度最小值的差值确定为所述系统温度不均幅值。
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