CN119420021A 一种水系钠离子电池储能电站智慧管控系统和方法 (中国科学技术大学)_第1页
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一种水系钠离子电池储能电站智慧管控系本发明公开了一种水系钠离子电池储能电包括数据采集与监测模块、故障诊断与预警模模块。该水系钠离子电池储能电站智慧管控系统能够实现更加精准的实时监测和更快速的响应能力,这将显著提高电站的运行效率和安全市场变化,提升电站的经济效益和环境可持续2所述数据采集与监测模块的输出端将预处理后的电站数据流向故障诊断与预警模块;所述故障诊断与预警模块的输入端接收来自数据采集与监测模块提供的实时和历史所述故障诊断与预警模块的输出端输出故障和预警信息传递给操作员以及维护与运所述自动发电控制模块的输入端接收从数据采集与监测模块接收电站状态和电网需所述自动发电控制模块的输出端输出发电指令直接控制逆变器和电池所述能量管理系统的输入端接收来自数据采集与监测模块的实时数据以及故障诊断所述能量管理系统的输出端发出最优的充电和放电策略给自动发电控所述安全管理模块的输入端接收来自数据采集与监测模块的实时监控所述安全管理模块的输出端输出安全阈值警报和紧急措施,传递至自所述维护与运营管理模块的输入端接收来自故障诊断与预警模块的维护需求和设备所述维护与运营管理模块的输出端输出维护计划和运营报告发送至用户界面与报告所述用户界面与报告模块的输入端接收上述所有模块的数据、报警信息所述用户界面与报告模块的输出端提供操作员与系统的交互界面,32所述负荷预测模型利用历史数据和实时环境参数预测未来述故障诊断与预警模块基于机器学习算法,用于分析从数据采集与监测模块获取的数据,所述故障诊断与预警模块内置有故障检测模型以及故障xt)来评估设备的健康状态:所述故障预测模型根据历史数据和当前健康状态Ffuture是未来可能发生的故障,所述故障诊断与预警模块确保电站能够实时响应潜在述自动发电控制模块建立与电网AGC和AVC系统的数据接口,实时交换控制信号和状态反4所述安全管理模块内置有阈值判定模型,为各种监控参数设定安全阈值235[0008]所述数据采集与监测模块的输出端将预处理后的数据流向故[0009]所述故障诊断与预警模块的输入端接收来自数据采集与监测模块提供的实时和[0010]所述故障诊断与预警模块的输出端输出故障和预警信息传递给操作员以及维护[0011]所述自动发电控制模块的输入端接收从数据采集与监测模块接收电站状态和电[0012]所述自动发电控制模块的输出端输出发电指令直接控制6[0013]所述能量管理系统的输入端接收来自数据采集与监测模块的实时数据以及故障[0017]所述维护与运营管理模块的输入端接收来自故障诊断与预警模块的维护需求和[0018]所述维护与运营管理模块的输出端输出维护计划和运营报告发送至用户界面与27计划;238[0066]图1为本发明提出的一种水系钠离子电池储能电站智慧管控系统中数据采集与监[0067]图2为本发明提出的一种水系钠离子电池储能电站智慧管控系统中故障诊断与预[0068]图3为本发明提出的一种水系钠离子电池储能电站智慧管控系统中自动发电控制[0069]图4为本发明提出的一种水系钠离子电池储能电站智慧管控系统中能量管理系统[0070]图5为本发明提出的一种水系钠离子电池储能电站智慧管控系统中安全管理模块[0071]图6为本发明提出的一种水系钠离子电池储能电站智慧管控系统中维护与运营管中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施[0076]所述数据采集与监测模块的输出端将预处理后的数据流向故障诊断与预警模92[0089]如图2所示,所述故障诊断与预警模块的输入端接收来自数据采集与监测模块提[0090]所述故障诊断与预警模块的输出端输出故障和预警信息传递给操作员以及维护[0115]如图3所示,所述自动发电控制模块的输入端接收从数据采集与监测模块接收电[0116]所述自动发电控制模块的输出端输出发电指令直接控制[0117]该模块直接影响电站的发电效率和响应速度。通过实时监控电网需求和电站状际电压与设定电压之间的差异,AVC通过调节无功功率或变压器分接头位置来校正电压偏[0125]如图4所示,所述能量管理系统的输入端接收来自数据采集与监测模块的实时数[0127]能量管理系统(EMS)是整个电站智慧管控的核心,负责优化电站的运行策略和能[0138]如图5所示,所述安全管理模块的输入端接收来自数据采集与监测模块的实时监23[0151]如图6所示,所述维护与运营管理模块的输入端接收来自故障诊断与预警模块的[0152]所述维护与运营管理模块的输出端输出

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