-
公开(公告)号:CN114572053B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202210212931.2
申请日:2022-03-04
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于工况识别的电动汽车能量管理方法及系统,其方法包括:构建三种工况模式下基于神经网络的能量管理模型;采集实时的行驶工况速度数据,通过滑动窗口提取工况段特征,并进行主成分分析;将特征参数输入模糊逻辑,得到工况识别结果;根据工况识别结果,选择分类结果所对应的基于神经网络的能量管理模型;将超级电容和锂电池的电流电压以及速度信息特征输入到训练好的神经网络模型中,得到超级电容的参考电流,实现实时能量管理。本发明根据工况实时调整能量管理策略,充分利用了超级电容的优点,有效延长了锂电池的寿命。
-
公开(公告)号:CN118405032A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410878421.8
申请日:2024-07-02
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种重载列车实时负载调度的稳压控制方法及装置,其中方法包括:S1、计算自主型负载的可调度性,并将可调度性添加到自主型负载的属性中;S2、实时检测每一时刻的待执行的自主型负载,并维护待执行负载队列;S3、更新当前总功率需求,总功率需求包括自主型负载的功率和事件触发型负载的功率;实时将更新后的总功率传输给控制系统的前馈补偿器,作为前馈输入补偿;S4、按照待执行负载队列中自主型负载优先级的大小,为自主型负载搜索最佳执行时间,并将获得的最佳执行时间传输给负载决策系统执行;S5、当有事件触发型负载触发时,重复步骤S2~S4;本发明能够基于实时负载进行调度达到有效控制母线电压保持稳定的目的。
-
公开(公告)号:CN116215324A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310518911.2
申请日:2023-05-10
Applicant: 中南大学
IPC: B60L58/26 , H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/633
Abstract: 本发明公开了一种重载货运列车自组网电池系统制冷方法、系统及介质,其中方法包括:实时获取重载货运列车行驶过程中主牵引电机消耗的牵引功率、车载电池温度;若车载电池温度大于或等于阈值温度,则采用快速制冷策略获取电池制冷功率给定值;若车载电池温度小于阈值温度,且大于或等于目标温度,则采用慢速制冷策略获取电池制冷功率给定值;若车载电池温度小于目标温度,则采用电池保温策略获取电池制冷功率给定值;根据得到的电池制冷功率给定值,执行电池制冷。该方法能够基于实时车载电池温度、牵引功率确定电池热管理系统所需的电池制冷功率,进而抑制电池老化。
-
公开(公告)号:CN114572053A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210212931.2
申请日:2022-03-04
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于工况识别的电动汽车能量管理方法及系统,其方法包括:构建三种工况模式下基于神经网络的能量管理模型;采集实时的行驶工况速度数据,通过滑动窗口提取工况段特征,并进行主成分分析;将特征参数输入模糊逻辑,得到工况识别结果;根据工况识别结果,选择分类结果所对应的基于神经网络的能量管理模型;将超级电容和锂电池的电流电压以及速度信息特征输入到训练好的神经网络模型中,得到超级电容的参考电流,实现实时能量管理。本发明根据工况实时调整能量管理策略,充分利用了超级电容的优点,有效延长了锂电池的寿命。
-
公开(公告)号:CN112186845B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202011010433.7
申请日:2020-09-23
Applicant: 中南大学
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器储能系统充电的滑模引导控制方法及装置,其方法为:从超级电容器储能系统中选择充电曲线最低的超级电容单体作为引导节点,任选一个最小生成树作为超级电容器储能系统充电的通信拓扑;在超级电容器储能系统充电期间,周期性采集每个超级电容单体的端电压,并将端电压数据按照通信拓扑关系发送给本地以及下级超级电容单元的控制器;每个超级电容单元的控制器在每个周期得到本地以及上级超级电容单体的端电压数据时,计算电压跟踪误差并基于滑模控制生成开关控制信号;将开关控制信号转换为驱动信号,以驱动本地超级电容单元中开关的通断。本发明可减小电压偏差,提高系统的可靠性,而且有效提高能效,有良好的可扩展性。
-
公开(公告)号:CN112768810B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202110059445.7
申请日:2021-01-15
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/615 , H01M10/625 , H01M10/633 , H01M10/635 , H01M10/637 , H01M10/44 , H02J7/00 , H02M3/158
Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲充放电的锂离子电池低温快速预热方法及控制系统,包括脉冲电流控制模块、DC‑DC电路模块、信号驱动模块、传感采集模块、电源供电模块。该预热方法包括:步骤1:在充放电过程中周期性采集每个锂离子电池单体的温度;步骤2:根据每次采集到的每个电池单体的电流,电压和温度实时进行脉冲预热操作;基于当前采集到的每个电池单体的电流,电压和平均温度,在电流约束,SOC约束和电压约束条件下,计算得出最优的脉冲充放电电流幅值。本发明通过所述方法控制锂离子电池组的脉冲充放电操作,来实现低温环境下的脉冲预热过程,使得电池组的所有电池单体实现快速升温。
-
公开(公告)号:CN112721906A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110135681.2
申请日:2021-02-01
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于锂电池功率估计的混合储能控制系统及其能量管理方法,其中能量管理方法为:采集锂电池组的开路电压、电流和SOC;根据锂电池组的开路电压、电流,对锂电池组进行参数辨识,估计当前锂电池组的最大充放电功率;将当前锂电池组的最大充放电功率作为自适应控制的上限和下限,进而采用自适应下垂控制策略对锂电池组的分配功率进行限制;根据混合储能系统的总需求功率和锂电池组的分配功率,对超级电容组进行功率分配;生成锂电池组和超级电容组各自DC/DC模块的控制信号,以各自输出功率为各自的分配功率,综合为电动汽车提供总需求功率。本发明可以保护锂电池组受到尖峰充放电功率的影响,提高锂电池组的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN111391831B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202010124684.1
申请日:2020-02-27
Applicant: 中南大学
IPC: B60W30/14 , B60W30/165
Abstract: 本发明提供了一种基于前车速度预测的汽车跟驰速度控制方法及系统,该系统包括:数据预处理模块、特征选择模块、前车速度预测模块、和后车速度控制模块。该方法包括:步骤S1:预处理前车历史速度数据、交通信号数据和路况数据;步骤S2:根据前车历史速度数据、交通信号数据和路况数据,按照基于预设特征选择规则生成选择方案;步骤S3:根据选择方案,输出选择特征至速度预测模型来进行前车速度预测;步骤S4:输入前车预测速度至后车速度控制模型进行速度控制。本发明相比于现有的汽车跟驰速度控制不仅模型结构简单,而且控制效果很好。同时,通过前车速度的预测,可以对后车在将来时刻进行有效的跟驰驾驶策略调整。
-
公开(公告)号:CN112186845A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011010433.7
申请日:2020-09-23
Applicant: 中南大学
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明公开了一种超级电容器储能系统充电的滑模引导控制方法及装置,其方法为:从超级电容器储能系统中选择充电曲线最低的超级电容单体作为引导节点,任选一个最小生成树作为超级电容器储能系统充电的通信拓扑;在超级电容器储能系统充电期间,周期性采集每个超级电容单体的端电压,并将端电压数据按照通信拓扑关系发送给本地以及下级超级电容单元的控制器;每个超级电容单元的控制器在每个周期得到本地以及上级超级电容单体的端电压数据时,计算电压跟踪误差并基于滑模控制生成开关控制信号;将开关控制信号转换为驱动信号,以驱动本地超级电容单元中开关的通断。本发明可减小电压偏差,提高系统的可靠性,而且有效提高能效,有良好的可扩展性。
-
公开(公告)号:CN119051167A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411528978.5
申请日:2024-10-30
Applicant: 中南大学
IPC: H02J3/46 , H02J3/38 , H02J3/00 , H02J3/06 , H02J3/28 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种孤岛多微网多能共享调度方法、系统、终端及存储介质,将碳交易和可再生能源消纳纳入系统的调度优化,首先进行电负荷的优化,接着进行电能、热能双层共享调度,可以有效提高孤岛微网的生存能力。该多能共享调度系统包含两个阶段。在第一阶段中,需求侧的电负载优化用以实现可再生能源最大化消纳。在第二阶段,引入碳交易和能源共享机制进行多微网多能的共享互济调度,并开发一种基于交替方向乘子法的分布式算法来实现调度。本发明为多微网系统运行提供了低碳经济的运行方法,两阶段调度策略可以让电能和热能在多个微电网之间进行调度和利用,提高了系统整体能源利用效率,有效降低了运行成本和碳排放。
-
-
-
-
-
-
-
-
-