-
公开(公告)号:CN119828968A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411901402.9
申请日:2024-12-23
Applicant: 杭州高特电子设备股份有限公司
IPC: G06F3/06
Abstract: 本申请提供了一种储能系统的故障录波数据存储方法、设备及存储介质,涉及储能技术领域,其中,该方法包括:将储能系统中电池管理系统针对多个储能设备中每个储能设备依次发送的多个数据包依次缓存至第一内部存储介质中;采用解析任务,从第一内部存储介质中拿取数据包,并对拿取到的当前数据包进行解析,得到当前数据包对应的设备信息以及解析数据;根据设备信息,将解析数据存储至第二内部存储介质中设备信息对应目标设备的目标存储区块内;根据设备告警信息的告警触发时间,将第二内部存储介质中目标设备的存储区块内告警触发时间前后的预设时间段内的多条数据均写入至外部存储介质中。本申请保证储能系统的故障数据的完整性以及可靠性。
-
公开(公告)号:CN119577611A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411605246.1
申请日:2024-11-12
Applicant: 杭州电子科技大学 , 杭州高特电子设备股份有限公司
IPC: G06F18/2431 , G01R31/367 , G01R31/385 , G06F18/2415 , G06F18/2411 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G06N3/04
Abstract: 本发明公开了基于混合深度学习的新能源汽车电池故障识别及预警方法。该方法首先定义了故障类型与判断标准,生成训练数据的标签。然后构建包括卷积层模型和双向门控循环单元层的混合深度学习模型,分别提取电池数据的空间特征以及时间序列中的长期依赖关系,对电池的状态信息进行编码。接着,将提取的特征输入到故障识别模块中进行模型参数的精细调整,优化模型的交叉熵损失函数,最小化模型预测与实际故障之间的误差,以减少计算时间并提高训练效率。最后基于训练后的混合深度学习模型,检测电池数据的故障概率,并利用该模型预测未来一段时间内的目标特征数据,生成故障预警信息。该方法能够提升电池故障识别的准确性和提前预警的可靠性。
-
公开(公告)号:CN118395653A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410500414.4
申请日:2024-04-24
Applicant: 杭州高特电子设备股份有限公司
IPC: G06F30/18
Abstract: 本发明实施例提供了一种根据系统拓扑数据生成拓扑图方法、装置、设备及介质,涉及拓扑构建技术领域,该方法包括:获取储能项目的系统拓扑数据;根据系统拓扑数据生成树形拓扑结构的设计稿;根据树形拓扑结构计算节点数量;根据节点数量和簇数量计算堆数量;根据堆数量和簇数量对项目的拓扑结构进行分类;针对每一类拓扑结构,基于显示设备的像素比生成与每一类拓扑结构相对应的拓扑图模板。该方案通过系统拓扑数据生成模板,用户不需要有u i基础也能自动生成出风格统一的拓扑图,降低了对使用者的技术能力要求,提高了通用性;不需要过度的打磨画布工具的实用性,降低了设计成本,并且为生成大型拓扑提供了基础。
-
公开(公告)号:CN118275892A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410343106.5
申请日:2024-03-25
Applicant: 杭州高特电子设备股份有限公司
IPC: G01R31/367 , H01M10/48 , G06F18/213 , G06F18/22 , G01R31/392 , G01R31/396 , G06F123/02
Abstract: 本发明涉及储能电池技术领域,尤其涉及一种基于时序数据的电池故障诊断系统与方法。一种基于时序数据的电池故障诊断系统,包括电池组、采集模块、主控模块,采集模块与主控通信相连;采集模块包含单体电压模块、单体温度模块;主控模块包含存储模块、平均值计算模块、变化率计算模块、归一化计算模块、数据集构建模块、欧式距离计算模块、故障告警模块。该系统通过深入分析电池运行产生的时间序列数据,基于特征的指数化,结合高效的诊断算法,不仅可以实现对当前故障的准确诊断,为预防性维护提供依据。同时,该方法需要与电池管理系统集成,以提高整体的智能监控水平,以确保电池系统的稳定性和用户的安全。
-
公开(公告)号:CN117595466B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410071237.2
申请日:2024-01-18
Applicant: 杭州高特电子设备股份有限公司
Abstract: 本发明涉及储能电池系统,尤其涉及一种双重冗余采集监控的电池主动均衡系统和控制方法。该系统引入主动均衡环路增加电路,使其同时具备对电池电压采集的功能,与电池采集监控芯片进行相互对比,两者之间出现较大的异常时,发生警告或采取用户预设措施,从而避免单一的电池采集监控芯片失效带来的安全隐患。本发明不仅通过电池采集电路对电池各节的温度和电压数据收集,还创新的在主动均衡回路引入了对接入在电池通道矩阵开关后侧的电压和板内温度的采集,更安全、可靠的进行主动均衡。
-
公开(公告)号:CN117791624A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311815336.9
申请日:2023-12-26
Applicant: 杭州高特电子设备股份有限公司
IPC: H02J3/14 , H02J3/32 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于需求侧任务的电量管理方法、装置、设备及介质,涉及供电或配电的电路装置或系统,其中,该方法包括以下步骤:获取待分配物理发电设备的虚拟机组;按照预设的时间间隔,通过每个虚拟机组对应的数据传输通道,将电量相关数据上报给需求侧响应平台,并接收下发的根据电量相关数据生成的电量管理任务数据;根据每个虚拟机组的可用资源情况、任务优先级和任务负荷需求,将电量管理任务数据中的每个任务一一分配至资源利用率最高的虚拟机组;根据每个任务的任务电量信息,对分配得到该任务的虚拟机组中的各个待分配物理发电设备进行电量管理。由于该方案通过需求侧响应平台对电量进行调度和管理,提高了电量管理的效率。
-
公开(公告)号:CN117783915A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311811268.9
申请日:2023-12-26
Applicant: 杭州高特电子设备股份有限公司
IPC: G01R31/392 , G01R31/389 , G01R31/364 , G01R31/36
Abstract: 本发明涉及储能系统技术领域,尤其涉及一种储能系统动力反接及回路短路检测系统、检测方法和采用该系统的储能系统。一种储能系统动力反接及回路短路检测系统包括:储能系统控制主机、n个电池簇与簇间电压检测芯片、储能变流器PCS以及设于汇流柜内的短路检测电路和断路器QF,储能变流器PCS分别与储能系统控制主机、短路检测电路和断路器QF电连接,各个电池簇并联连接。储能系统控制主机与簇间电压检测单元、断路器QF、短路检测电路内电压检测单元通信相连。本发明的优势在于:可以实现电池簇输出的反接检测,避免各电池簇并联输出反接造成电池簇短路,也可以实现各簇电池汇流后总回路短路检测。提高储能系统安装调试的安全性。
-
公开(公告)号:CN117686936A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410141774.X
申请日:2024-02-01
Applicant: 杭州高特电子设备股份有限公司
IPC: G01R31/392
Abstract: 本发明属于电池管理技术领域,尤其涉及一种电池系统剩余使用寿命的在线检测方法及电池系统。该方法是基于电池充放电状态下,分析电池电压与SOC关联,根据SOC变化量及对应容量,计算电池健康状态,最终基于历史工况的平均倍率及累计充放电容量折算出剩余使用寿命,方法易行,便于工程应用。
-
公开(公告)号:CN117244197B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311532394.0
申请日:2023-11-17
Applicant: 杭州高特电子设备股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,尤其涉及一种带机械式消防触发的储能系统。该储能电池系统包括若干单体电池、控制模块、电池模块、温度检测装置、消防装置供水模块和消防触发模块,单体电池设置有安全阀,消防触发模块与单体电池对应设置,消防触发模块包括喷淋头和刺破组件,喷淋头连接消防装置供水模块,并在喷淋头内设置有封闭喷淋头出液的密封组件,的刺破组件设置在密封组件的下游,在某一单体电池发生异常,单体电池的安全阀打开,单体电池中的气体随电解液一起从安全阀中喷出推动刺破组件刺破密封组件,使喷淋头出液对该单体电池进行消防动作。该储能系统能够通过机械控制的方式实现,对内部热失控的单体电芯进行精准的消防喷洒。
-
公开(公告)号:CN117134039B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311373306.7
申请日:2023-10-23
Applicant: 杭州高特电子设备股份有限公司
IPC: H01M10/633 , H01M10/627 , H01M10/613 , H01M10/6567 , H01M10/42 , H01M10/48
Abstract: 本发明属于储能系统锂电池安全与温控管理领域,尤其涉及一种储能液冷系统的温控方法、储能系统和计算机程序。该方法基于锂电池实时状态与温度的液冷系统温控策略,该方法响应迅速,能够精准控制锂电池在设定的温度区间内进行充放电,对延长锂电池的全生命周期使用寿命与降低液冷系统能耗具有重要意义。
-
-
-
-
-
-
-
-
-