恭喜天津市正方科技发展有限公司陈兵获国家专利权
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龙图腾网恭喜天津市正方科技发展有限公司申请的专利一种新能源修井机的储能电池管理系统及其温控方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119518175B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-04-04发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510072168.1,技术领域涉及:H01M10/633;该发明授权一种新能源修井机的储能电池管理系统及其温控方法是由陈兵;耿艳丽;兰文沙;李艺设计研发完成,并于2025-01-17向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种新能源修井机的储能电池管理系统及其温控方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种新能源修井机的储能电池管理系统及其温控方法,涉及储能电池温控管理技术领域,包括如下步骤:对新能源修井机的储能电池进行数据监测,收集监测数据;对监测数据进行分析,得到电池温度与运行功率以及环境温度的影响关系;基于监测数据分析温控设备的冷却效率以及加热效率;基于影响关系、冷却效率以及加热效率,对储能电池进行智能温控;本发明用于解决现有的储能电池温控管理技术还存在对于温控系统的功率调节不够精准且调节过于频繁,导致对于储能电池的温度调节不够准确以及温控系统的故障率大幅提高的问题。
本发明授权一种新能源修井机的储能电池管理系统及其温控方法在权利要求书中公布了:1.一种新能源修井机的储能电池管理温控方法,其特征在于,包括如下步骤:对新能源修井机的储能电池进行数据监测,收集监测数据;对监测数据进行分析,得到电池温度与运行功率以及环境温度的影响关系;基于监测数据分析温控设备的冷却效率以及加热效率;基于影响关系、冷却效率以及加热效率,对储能电池进行智能温控;对监测数据进行分析,得到电池温度与运行功率以及环境温度的影响关系包括如下子步骤:通过符号BT表示电池温度,AT表示环境温度,OP表示电池功率;获取储能电池的质量以及比热容,分别通过符号M和C表示;通过公式Q=C×M×BT-AT计算储能电池散发的热量;以OP为X轴,Q为Y轴建立平面直角坐标系,命名为功率热量影响图;获取历史的未启用温控设备的监测数据,标记为自然监测历史数据,计算自然监测历史数据的Q并基于OP录入功率热量影响图;对功率热量影响图进行回归分析,选取离散程度最小的回归方程作为回归分析的结果,标记为功率热量影响方程;基于监测数据分析温控设备的冷却效率以及加热效率包括如下子步骤:基于监测数据分析温控设备的冷却效率;基于监测数据分析温控设备的加热效率;基于监测数据分析温控设备的冷却效率包括如下子步骤:获取历史的温控设备执行冷却时的监测数据,命名为冷却监测历史数据,所述冷却监测历史数据包括冷却电池历史温度、冷却电池历史功率、冷却环境历史温度以及冷却历史功率;通过符号CHAT表示冷却环境历史温度,CHBT表示冷却电池历史温度,CHOP表示冷却电池历史功率,CHP表示冷却历史功率;将CHOP代入功率热量影响方程,将求解得到的结果标记为QC;将Q=QC以及AT=CHAT代入Q=C×M×BT-AT,求解其中的BT,将结果标记为H1;通过公式CE=C×M×H1-CHBT计算温控设备的冷却效率,其中,CE为冷却效率;以CHP为横轴,CE为纵轴建立平面直角坐标系,命名为功率冷却影响图,将CE按照冷却监测历史数据中的CHP录入功率冷却影响图;对功率冷却影响图进行回归分析,选取离散程度最小的回归方程作为回归分析的结果,标记为功率冷却影响方程;基于监测数据分析温控设备的加热效率包括如下子步骤:获取历史的温控设备执行加热时的监测数据,命名为加热监测历史数据,所述加热监测历史数据包括加热电池历史温度、加热电池历史功率、加热环境历史温度以及加热历史功率;通过符号HHAT表示加热环境历史温度,HHBT表示加热电池历史温度,HHOP表示加热电池历史功率,HHP表示加热历史功率;将HHOP代入功率热量影响方程,将求解得到的结果标记为QH;将Q=QH以及AT=HHAT代入Q=C×M×BT-AT,求解其中的BT,将结果标记为H2;通过公式HE=C×M×HHBT-H2计算温控设备的冷却效率,其中,HE为加热效率;以HHP为横轴,HE为纵轴建立平面直角坐标系,命名为功率加热影响图,将HE按照加热监测历史数据中的HHP录入功率加热影响图;对功率加热影响图进行回归分析,选取离散程度最小的回归方程作为回归分析的结果,标记为功率加热影响方程;基于影响关系、冷却效率以及加热效率,对储能电池进行智能温控包括如下子步骤:获取储能电池的工作的最佳温度区间;基于最佳温度区间、功率加热影响方程以及功率冷却影响方程分析温控设备的目标功率;获取储能电池的工作的最佳温度区间包括如下子步骤:基于储能电池的规格信息获取最佳温度区间,所述最佳温度区间包括最低温度以及最高温度,分别通过符号TD以及TU表示;通过用户对最低温度以及最高温度进行设置或更改;基于最佳温度区间、功率加热影响方程以及功率冷却影响方程分析温控设备的目标功率包括如下子步骤:获取监测数据,将监测数据中的电池温度标记为电池实时温度,通过符号TS表示;将电池实时温度与最低温度以及最高温度进行比对,若电池实时温度小于最低温度,则输出低温信号;若电池实时温度大于等于最低温度且小于等于最高温度,则输出适温信号;若电池实时温度大于最高温度,则输出高温信号;若输出低温信号,则计算TD-TS并将结果标记为ΔT,将ΔT代入C×M×ΔT,并将结果代入功率加热影响方程,将求解得到的功率标记为目标功率,将加热功率调整至目标功率;若输出高温信号,则计算TS-TU并将结果标记为ΔT,将ΔT代入C×M×ΔT,并将结果代入功率冷却影响方程,将求解得到的功率标记为目标功率,将冷却功率调整至目标功率。
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