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液冷储能系统的控制方法、控制装置和液冷储能系统 

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申请/专利权人:润达光伏盐城有限公司

摘要:本发明公开了液冷储能系统的控制方法、控制装置和液冷储能系统,其中控制方法包括:根据电池簇的结构特性,获取该电池簇的电池模型;根据电池模型从散热模型库中匹配对应的电池散热模型;根据获得的电池散热模型从液冷控制模型库中匹配对应的液冷控制模型;基于液冷控制模型获得相应的液冷控制参数,基于获得的液冷控制参数进行液冷储能控制。采用本方案可以实现自动参数和模型的匹配,并通过匹配的计算方式可以实现精准控制。针对不同结构的电池簇进行智能化控制,不需要针对所有结构的电池簇进行大量的检测数据进行计算,只需要通过模型匹配的方式最快的获得相应的模型,并最后获得液冷控制的相关参数,极大提高控制效率,减小计算量。

主权项:1.液冷储能系统的控制方法,其特征在于,包括:S100,根据电池簇的结构特性,获取该电池簇的电池模型;结构特性包括:电池簇中电池单体的结构参数、电池单体与相邻电池单体之间的位置关系参数、多个电池单体之间的分组参数以及若干个电池单体构成电池簇的结构特点参数;S200,根据电池模型从散热模型库中匹配对应的电池散热模型;S300,根据获得的电池散热模型从液冷控制模型库中匹配对应的液冷控制模型;S400,基于液冷控制模型获得相应的液冷控制参数,基于获得的液冷控制参数进行液冷储能控制;所述S200,根据电池模型从散热模型库中匹配对应的电池散热模型,包括:S201,从电池模型中读取电池模型的电池模型数据;S202,根据电池模型数据计算确定若干个散热特性;S203,为若干个散热特性设定权重系数,根据散热特性和权重系数从散热模型库中筛选出具有匹配关系的多个散热模型;S204,在多个散热模型中,计算散热特性和权重系数与相应散热模型之间的散热匹配值;S205,根据散热匹配值确定最匹配的散热模型;所述S300,根据获得的电池散热模型从液冷控制模型库中匹配对应的液冷控制模型,包括:S301,获取电池散热模型中散热温度分布数据;S302,根据散热温度分布数据预设液冷控制的制冷参数分布数据;S303,根据获得的制冷参数分布数据从液冷控制模型库中匹配相应的液冷控制模型。

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