本发明公开了一种锂电池储能系统运行控制方法,所述方法包括如下步骤:A、对发电系统的新能源发电预测曲线进行获取,B、对能量管理系统根据日前经济调度模型计算给出的储能日前调度曲线进行获取,C、对购售电电价信息和与上级电网交换功率曲线信息进行获取,并送入到控制模型中;D、控制模型对锂电池储能系统进行优化控制,在模型中识别出可以优化的平移时间段;并根据优化策略进行充放电时间段控制优化。本发明的锂电池储能系统运行控制方法,尽可能减少了储能系统在电量极值状态下所处时间;从而减少了在低电量情况下的锂电池内部结构塌陷的概率,也减少了因为过度充电导致无法释放离子的数量,从而延长了锂离子电池的使用寿命。
本发明涉及电力系统中储能的运行管理技术领域,且公开了一种锂电池梯次利用实现充放电策略的微网优化方法,该微网优化方法包括以下步骤:步骤一、建立基于锂电池放电深度的可变折旧成本模型;步骤二、建立一种实用的锂电池的充放电控制策略;步骤三、建立考虑锂电池梯次利用与变上限约束充放电控制策略的微网经济优化调度模型。本发明所述的一种锂电池梯次利用实现充放电策略的微网优化方法,考虑锂电池梯次利用的调度模型,为锂电池放电深度的合理调度提供了理论依据,有利于降低了锂电池的老化速度,提高其生命周期内的经济效益,降低微网整体的运行成本,并且,本调度模型可用于微网中其它类型储能设备的管理。
本发明涉及一种新型的磷酸铁锂电池充电管理方法,所述磷酸铁锂电池的额定电压和电池容量分别为Un和C,根据所述磷酸铁锂电池的充电曲线对其进行动态充电,所述充电曲线具有第一换流时间点T1、第二换流时间点T2、第三换流时间点T3和第四换流时间点T4;实现磷酸铁锂电池的浅充浅放,避免出现高倍率充放的情况,从而维持磷酸铁锂电池的物理特性和化学特性,使得磷酸铁锂电池输入输出功率大、工作温度范围宽、无记忆效应、长达2000次以上的超长寿命绿色环保以及浮充特性出众等特点能够运用于变电站的后备电源领域,满足变电站日益智能化、自动化的要求。
本发明公开了一种改性石墨烯掺杂的锰酸锂电材料及其制备方法,所述改性石墨烯掺杂的锰酸锂电材料,按照重量份的组分为:改性石墨烯30‑40份、锰酸锂28‑44份、醋酸锂12‑18份、丙烯腈8‑10份、硝基吡啶4‑6份、甘氨酸2‑6份。所制备的锂离子电池具有优异的循环性能,常温下1C充放循环2000次容量保持在90%以上;6C倍率下放电是1C容量的98%以上;3C/10V过充测试电池不起火不爆炸;高温循环优异,60℃下1C充放循环1000次容量保持在88%以上;具有良好的安全性能,针刺、挤压、过充、过放等测试不爆炸、不起火。
本发明公开了一种改性石墨烯掺杂的钴酸锂电材料及其制备方法,所述改性石墨烯掺杂的钴酸锂电材料,按照重量份的组分为:改性石墨烯30‑40份、钴酸锂28‑44份、磷酸铁锂12‑18份、丙烯腈8‑10份、硝基吡啶4‑6份、磺基水杨酸2‑6份。所制备的锂离子电池具有优异的循环性能,常温下1C充放循环2000次容量保持在90%以上;6C倍率下放电是1C容量的98%以上;3C/10V过充测试电池不起火不爆炸;高温循环优异,60℃下1C充放循环1000次容量保持在88%以上;具有良好的安全性能,针刺、挤压、过充、过放等测试不爆炸、不起火。
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