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一種儲能系統(tǒng)的電池簇SOC均衡控制方法及裝置

專利號
CN119209844B
公開日期
2025-03-11
申請人
深圳市恩玖科技有限公司(廣東省深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司))
發(fā)明人
陶妍; 趙東爭
IPC分類
H02J7/00
技術(shù)領(lǐng)域
soc,電池,單體,儲能系統(tǒng),儲能,均衡,集合,控制策略,數(shù)據(jù),策略
地域: 廣東省 廣東省深圳市

摘要

本申請公開了一種儲能系統(tǒng)的電池簇SOC均衡控制方法及裝置,本發(fā)明方法設(shè)置兩種均衡控制策略,實(shí)現(xiàn)SOC粗調(diào)與精調(diào);第一均衡控制策略實(shí)現(xiàn)電池簇內(nèi)的SOC均衡:對系統(tǒng)SOC進(jìn)行粗調(diào),基于電池簇單體電池的SOC標(biāo)準(zhǔn)差進(jìn)行高、低分段動態(tài)調(diào)整各電池單體的充放電功率,使所有電池單體功率大體保持一致,實(shí)現(xiàn)電池簇內(nèi)SOC平衡,避免單體過充或欠充,減少熱失控風(fēng)險,延長了電池簇壽命;第二均衡控制策略實(shí)現(xiàn)電池簇間SOC均衡:對系統(tǒng)SOC進(jìn)行精調(diào),基于目標(biāo)電池簇SOC的標(biāo)準(zhǔn)差動態(tài)調(diào)整各目標(biāo)電池簇的充放電功率,使各電池簇的SOC基本一致,電池簇間按照最佳使用方式進(jìn)行,系統(tǒng)處于最佳工作狀態(tài),從而改善了系統(tǒng)電池簇壽命。

說明書

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一種儲能系統(tǒng)的電池簇SOC均衡控制方法及裝置 技術(shù)領(lǐng)域 [0001] 本發(fā)明屬于儲能系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種儲能系統(tǒng)的電池簇SOC均衡控制方法及裝置。 背景技術(shù) [0002] 儲能從備用轉(zhuǎn)向主用,成為創(chuàng)造收入的資產(chǎn),儲能系統(tǒng)中電池簇的充放電能力成為核心訴求。儲能系統(tǒng)通常由電池系統(tǒng)、儲能變流器PCS和儲能監(jiān)控系統(tǒng)EMS組成。其中,電池系統(tǒng)包括電池堆和電池管理系統(tǒng)BMS,電池堆是由若干電池單體串聯(lián)或串并聯(lián)形成電池組,若干個電池組串聯(lián)形成電池簇,再由數(shù)個電池簇并聯(lián)而成電池堆;電池管理系統(tǒng)BMS用于對電池堆的每個電池單體進(jìn)行管理,使得各個電池單體的荷電狀態(tài)SOC基本一致,維持均衡狀態(tài)。 [0003] 現(xiàn)階段,在多個電池簇并聯(lián)使用的儲能系統(tǒng)應(yīng)用中,隨著電池系統(tǒng)的循環(huán)使用,電池容量衰減帶來的電池簇間的SOC差異問題日益凸顯,隨之而來的就是系統(tǒng)性能的下降,甚至無法使用,需要停機(jī)維護(hù)后使用,給客戶帶來停機(jī)風(fēng)險或電力運(yùn)營上的收益損失?,F(xiàn)有技術(shù)中,均衡關(guān)系技術(shù)在對電池組進(jìn)行調(diào)節(jié)過程中,僅對電池組中的電池簇之間進(jìn)行調(diào)節(jié),卻無法更加精細(xì)的對電池單體之間進(jìn)行管理調(diào)節(jié),會導(dǎo)致電池簇中各個電池單體之間的SOC無法保持一致,且電池單體之間的SOC不平衡會嚴(yán)重影響電池簇間SOC的平衡問題,從而影響儲能系統(tǒng)整體的SOC平衡,最終會引起儲能系統(tǒng)的使用壽命低、平衡性能差的等問題。 [0004] 因此,如何設(shè)計一種快速的、動態(tài)的各電池簇及電池單體間的SOC并行均衡方法,是待解決的技術(shù)問題。 發(fā)明內(nèi)容 [0005] 基于此,有必要針對現(xiàn)有的問題,提供一種儲能系統(tǒng)的電池簇SOC均衡控制方法,包括如下步驟: [0006] S1:獲取儲能系統(tǒng)的多個電池簇的簇SOC及每個電池簇中多個電池單體的單體 SOC,獲得由多個所述簇SOC構(gòu)成的簇SOC數(shù)據(jù)集合及由包含多個電池單體的單體SOC構(gòu)成的多個單體SOC數(shù)據(jù)集合; [0007] S2:根據(jù)所述簇SOC數(shù)據(jù)集合及所述多個單體SOC數(shù)據(jù)集合,獲得儲能系統(tǒng)的系統(tǒng)平均SOC及多個電池簇的多個單體平均SOC; [0008] S3:判斷所述簇SOC數(shù)據(jù)集合中的所述簇SOC與所述系統(tǒng)平均SOC之間的絕對差值是否大于第一SOC閾值; [0009] S4:響應(yīng)于所述簇SOC數(shù)據(jù)集合中的所述簇SOC與所述系統(tǒng)平均SOC之間的絕對差值大于第一SOC閾值時,記滿足該條件的電池簇為目標(biāo)電池簇,所有目標(biāo)電池簇構(gòu)成目標(biāo)電池簇集合; [0010] S5:判斷所述目標(biāo)電池簇集合中的目標(biāo)電池簇的單體最大SOC與單體最小SOC的平均值與單體平均SOC之間的絕對差值是否大于第二SOC閾值; [0011] S6:響應(yīng)于所述目標(biāo)電池簇集合中的目標(biāo)電池簇的單體最大SOC和單體最小SOC的平均值與單體平均SOC之間的絕對差值大于第二SOC閾值,采用第一均衡控制策略對該目標(biāo)電池簇內(nèi)部進(jìn)行SOC均衡; [0012] S7:更新所述簇SOC數(shù)據(jù)集合并判斷所述簇SOC數(shù)據(jù)集合中的簇SOC是否一致; [0013] S8:響應(yīng)于所述簇SOC數(shù)據(jù)集合中的簇SOC不一致時,采用第二均衡控制策略對所述儲能系統(tǒng)的電池簇之間進(jìn)行SOC均衡。 [0014] 優(yōu)選地,所述第一SOC閾值通過公式(1)表示: [0015] ; [0016] 其中, 為第一SOC閾值,為第一調(diào)整系數(shù),N為儲能系統(tǒng)的電池簇總數(shù), 為所有電池簇的SOC值的標(biāo)準(zhǔn)差, 通過公式(2)表示: [0017] ; [0018] 其中, 為系統(tǒng)平均SOC, 為簇SOC數(shù)據(jù)集合中第 個電池簇的簇SOC。 [0019] 優(yōu)選地,所述第二SOC閾值通過公式(3)表示: [0020] ; [0021] 其中, 為第二SOC閾值,為第二調(diào)整系數(shù), 為第 個電池簇的簇SOC值 的標(biāo)準(zhǔn)差, 通過公式(4)表示: [0022] ; [0023] 其中, 為第 個電池簇的單體平均SOC, 為第 個電池簇的第 個電 池單體的單體SOC, 為一個電池簇中電池單體的總數(shù),A為目標(biāo)電池簇中電池簇的總數(shù)。 [0024] 優(yōu)選地,采用第一均衡控制策略對該目標(biāo)電池簇內(nèi)部進(jìn)行SOC均衡,包括: [0025] 根據(jù)該目標(biāo)電池簇的單體SOC數(shù)據(jù)集合,對所有電池單體按照SOC值分別劃分到高SOC段集合和低SOC段集合中; [0026] 將所述高SOC段集合對應(yīng)的電池單體向所述低SOC段集合對應(yīng)的電池單體進(jìn)行能量轉(zhuǎn)移,直至所述目標(biāo)電池簇內(nèi)部達(dá)到SOC均衡。 [0027] 優(yōu)選地,采用第二均衡控制策略對所述儲能系統(tǒng)的電池簇之間進(jìn)行SOC均衡,包括: [0028] 對所述簇SOC數(shù)據(jù)集合按照從小到大進(jìn)行排序,獲得簇SOC標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)集合,并對所述簇SOC標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)集合對應(yīng)的電池簇編號為:標(biāo)準(zhǔn)電池簇1、標(biāo)準(zhǔn)電池簇2……標(biāo)準(zhǔn)電池簇N; [0029] 判斷儲能系統(tǒng)當(dāng)前為充電模式或放電模式;

權(quán)利要求

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1.一種儲能系統(tǒng)的電池簇SOC均衡控制方法,其特征在于,包括如下步驟: S1:獲取儲能系統(tǒng)的多個電池簇的簇SOC及每個電池簇中多個電池單體的單體SOC,獲得由多個所述簇SOC構(gòu)成的簇SOC數(shù)據(jù)集合及由包含多個電池單體的單體SOC構(gòu)成的多個單體SOC數(shù)據(jù)集合; S2:根據(jù)所述簇SOC數(shù)據(jù)集合及所述多個單體SOC數(shù)據(jù)集合,獲得儲能系統(tǒng)的系統(tǒng)平均SOC及多個電池簇的多個單體平均SOC; S3:判斷所述簇SOC數(shù)據(jù)集合中的所述簇SOC與所述系統(tǒng)平均SOC之間的絕對差值是否大于第一SOC閾值; S4:響應(yīng)于所述簇SOC數(shù)據(jù)集合中的所述簇SOC與所述系統(tǒng)平均SOC之間的絕對差值大于第一SOC閾值時,記滿足該條件的電池簇為目標(biāo)電池簇,所有目標(biāo)電池簇構(gòu)成目標(biāo)電池簇集合; S5:判斷所述目標(biāo)電池簇集合中的目標(biāo)電池簇的單體最大SOC與單體最小SOC的平均值與單體平均SOC之間的絕對差值是否大于第二SOC閾值; S6:響應(yīng)于所述目標(biāo)電池簇集合中的目標(biāo)電池簇的單體最大SOC和單體最小SOC的平均值與單體平均SOC之間的絕對差值大于第二SOC閾值時,采用第一均衡控制策略對該目標(biāo)電池簇內(nèi)部進(jìn)行SOC均衡; S7:更新所述簇SOC數(shù)據(jù)集合并判斷所述簇SOC數(shù)據(jù)集合中的簇SOC是否一致; S8:響應(yīng)于所述簇SOC數(shù)據(jù)集合中的簇SOC不一致時,采用第二均衡控制策略對所述儲能系統(tǒng)的電池簇之間進(jìn)行SOC均衡。 2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一SOC閾值通過公式(1)表示: ; 其中, 為第一SOC閾值,為第一調(diào)整系數(shù),N為儲能系統(tǒng)的電池簇總數(shù), 為所有電池簇的SOC值的標(biāo)準(zhǔn)差, 通過公式(2)表示: ; 其中, 為系統(tǒng)平均SOC, 為簇SOC數(shù)據(jù)集合中第 個電池簇的簇SOC。 3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法,其特征在于,所述第二SOC閾值通過公式(3)表示: ; 其中, 為第二SOC閾值,為第二調(diào)整系數(shù), 為第 個電池簇的簇SOC值的標(biāo)準(zhǔn)差, 通過公式(4)表示: ; 其中, 為第 個電池簇的單體平均SOC, 為第 個電池簇的第 個電池單 體的單體SOC, 為一個電池簇中電池單體的總數(shù),A為目標(biāo)電池簇中電池簇的總數(shù)。 4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的方法,其特征在于,采用第一均衡控制策略對該目標(biāo)電池簇內(nèi)部進(jìn)行SOC均衡,包括: 根據(jù)該目標(biāo)電池簇的單體SOC數(shù)據(jù)集合,對所有電池單體按照SOC值分別劃分到高SOC段集合和低SOC段集合中;
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