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一种储能电源故障检测预警系统

申请号: CN202410010949.3
申请人: 强钧能源技术(深圳)有限公司
更新日期: 2026-03-17

专利详细信息

项目 内容
专利名称 一种储能电源故障检测预警系统
专利类型 发明授权
申请号 CN202410010949.3
申请日 2024/1/4
公告号 CN117518018B
公开日 2024/3/29
IPC主分类号 G01R31/40
权利人 强钧能源技术(深圳)有限公司
发明人 李翔; 陈宏伟; 刘锐; 刘海涛; 杨福盛; 彭路路
地址 广东省深圳市宝安区福海街道展城社区重庆路富尔达厂区厂房三栋402

摘要文本

本发明属于储能电源监管技术领域,具体是一种储能电源故障检测预警系统,包括处理器、充放电压流检测模块、存电决策分析模块、性能综合评估模块以及监管预警终端;本发明通过充放电压流检测模块对储能电源充放电过程的压流表现状况进行监测,准确反馈充放电过程中储能电源的压流表现异常状况,存电决策分析模块对储能电源的存电性能进行分析,准确反馈储能电源的存电异常状况,且通过对储能电源的运行风险和环境风险进行监测并合理分析判断,保证储能电源的安全稳定运行,以及通过对储能电源的使用性能进行综合评估,精准判断储能电源的生命状态,有效降低储能电源的安全隐患和使用风险。

专利主权项内容

1.一种储能电源故障检测预警系统,其特征在于,包括处理器、充放电压流检测模块、存电决策分析模块、性能综合评估模块以及监管预警终端;充放电压流检测模块对储能电源充电和放电过程的压流表现状况进行监测,通过分析生成充放压流合格信号或充放压流不合格信号,且将充放压流不合格信号经处理器发送至监管预警终端;存电决策分析模块对储能电源的存电性能进行分析,通过分析以生成存电异常信号或存电正常信号,且将存电异常信号经处理器发送至监管预警终端;性能综合评估模块对储能电源的使用性能进行综合评估,判断储能电源的生命状态,并生成储能电源的性能综评不合格信号或性能综评合格信号,且将性能综评不合格信号经处理器发送至监管预警终端;性能综合评估模块的具体运行过程包括:采集到储能电源的生产间隔时长和充电频率,其中,生产间隔时长是表示其生产日期距当前日期的间隔时长大小的数据量值;将生产间隔时长和充电频率与预设生产间隔时长阈值和预设充电频率阈值分别进行数值比较,若生产间隔时长或充电频率超过对应预设阈值,则生成储能电源的性能综评不合格信号;若生产间隔时长和充电频率均未超过对应预设阈值,则通过分析获取到储能电源的储电异常值,并获取到储能电源在历史运行过程中处于环境预警状态的时长和处于运行预警状态的时长并将其分别标记为环警总时值和运警总时值,且获取到储能电源在历史运行过程中的故障频率,将故障频率、储电异常值、环警总时值和运警总时值进行数值计算得到储能综评值;将储能综评值与预设储能综评阈值进行数值比较,若储能综评值超过预设储能综评阈值,则生成储能电源的性能综评不合格信号;若储能综评值未超过预设储能综评阈值,则生成储能电源的性能综评合格信号;处理器与电源环境检测模块以及电源运行检测模块均通信连接,电源环境检测模块对储能电源所处环境进行检测,判断储能电源的环境风险状态,且将判断信息经处理器发送至监管预警终端;电源运行检测模块将储能电源的运行异常进行检测,判断储能电源的运行风险状态,且将判断信息经处理器发送至监管预警终端;电源环境检测模块的具体分析过程包括:采集到储能电源所处环境的环境温度、环境湿度、环境气压和环境光照强度,将环境温度与预设标准环境温度值进行差值计算并取绝对值以得到环温分析值,同理获取到环湿分析值、环压分析值和环光分析值;以及采集到储能电源所处环境的烟尘浓度数据,将烟尘浓度数据、环温分析值、环湿分析值、环压分析值和环光分析值进行数值计算得到环境检测值;将环境检测值与预设环境检测阈值进行数值比较,若环境检测值超过预设环境检测阈值,则判断储能电源处于环境预警状态;电源运行检测模块的具体运行过程包括:采集到储能电源上若干个位置处的实时温度,将若干个位置处的实时温度相较于预设实时温度范围的中值的偏离值进行求和计算并取均值以得到储温检验值,并将对应位置处的实时温度与预设实时温度范围进行数值比较,若实时温度未处于预设实时温度范围内,则将对应位置标记为储能异温点,且将储能异温点的数量标记为储能异温决策值;以及采集到储能电源的振动检测数据,将振动检测数据、储能异温决策值和储温检验值进行数值计算得到电源运行值;将电源运行值与预设电源运行阈值进行数值比较,若电源运行值超过预设电源运行阈值,则判断储能电源处运行预警状态;储电异常值的分析获取方法如下:获取到储能电源在充电时其电量达到预设储电上限阈值的时刻,将结束充电时刻与电量达到预设储电上限阈值的时刻进行时间差计算得到单次超充时长;将储能电源在历史运行过程中的所有单次超充时长进行求和计算得到超充时析值,将所有单次超充时长进行均值计算得到超充异析值;获取到储能电源在使用时电量开始低于储电下限阈值的时刻并将其标记为第一时刻,以及获取到储能电源的电量开始恢复至储电下限阈值的时刻并将其标记为第二时刻,将第二时刻与第一时刻进行时间差计算得到低电持续时长;将储能电源在历史运行过程中的所有低电持续时长进行求和计算得到低电时析值,将所有低电持续时长进行均值计算得到低电异析值;将储能电源的超充时析值、超充异析值、低电时析值和低电异析值进行数值计算得到储电异常值。