1.一种电化学储能全寿命周期主动安全防控方法,其特征在于,包括:步骤1:确定电化学储能的全寿命周期下各阶段周期的标准信息,构建全寿命对照表;步骤2:对电化学储能的各个阶段匹配相应的检查传感器,获取得到不同阶段的实际信息;步骤3:将所述实际信息与全寿命对照表进行映射对比,确定不同阶段的阶段故障,并匹配针对相应阶段的安全防控方式;同时,根据各个阶段故障之间的故障联系,匹配辅助防控方式;步骤4:基于安全防控方式以及辅助防控方式,实现对全寿命周期的主动安全防控;其中,步骤3中,将所述实际信息与全寿命对照表进行映射对比,确定不同阶段的阶段故障,包括:将所述实际信息按照电化学储能的全寿命周期下各阶段周期的运行工况进行第一分类,得到各阶段周期的不同运行工况的实际信息组;按照第一分类结果从全寿命对照表中进行数据提取,得到与实际信息组相对应的标准信息组;将每一实际信息组与相应的标准信息组进行映射对比,得到各阶段周期的不同运行工况的故障信息;将所述故障信息输入至信息-类型映射表中,确定每条故障信息所对应的故障类型,并将对应的故障类型按照相应的阶段周期以及运行工况进行聚类分析,得到故障聚类结果,并基于所述故障聚类结果得到不同阶段的阶段故障;其中,将每一实际信息组与相应的标准信息组进行映射对比,得到各阶段周期的不同运行工况的故障信息,包括:根据映射对比结果,确定对应实际信息组与标准信息组在对应阶段周期下的相应运行工况下的故障集:其中,x1 j 表示基于实际信息组确定的特征a下的第j个时刻的实际值;x0 j 表示基于标准信息组确定的特征a下的第j个时刻的标准值;m表示实际信息组包含的时刻数量;δ(a)表示特征a在不同时刻下的平均故障值;S1表示对应的故障集;δ(a) i 表示基于运行指标i下的所有δ(a)的平均值;(|x1 j -x0 j |) i,max 表示基于运行指标i下的所有|x1 j -x0 j |中的最大值;σ1 2 表示基于运行指标i下的所有δ(a)的方差; 表示基于运行指标i下满足δ(a)≥δ(a) i 的个数n1与m的比值;n表示对应阶段周期下涉及到的所有运行指标的个数;从集-信息映射表中获取与所述故障值匹配的故障信息;其中,步骤3中,匹配针对相应阶段的安全防控方式,包括:获取同阶段周期的每条故障信息所对应的故障类型以及故障位置,并获取每个故障位置所对应的单独安全防控方式;基于故障聚类结果对所有单独安全防控方式进行综合处理,并将综合处理结果与故障位置相关联,得到针对相应阶段的安全防控方式。
2.根据权利要求1所述的一种电化学储能全寿命周期主动安全防控方法,其特征在于,步骤1中,确定电化学储能的全寿命周期下各阶段周期的标准信息,包括:获取电化学储能的储能规格以及材料信息,从样本数据库中获取所述电化学储能的样本运行数据;提取所述样本运行数据中的所有参数描述以及参数数值,得到电化学储能的标准信息;获取电化学储能的全寿命周期下的各运行阶段,并按照各运行阶段对所述标准信息进行提取,得到电化学储能的全寿命周期下各阶段周期的标准信息。
3.根据权利要求1所述的一种电化学储能全寿命周期主动安全防控方法,其特征在于,步骤1中,构建全寿命对照表,包括:将电化学储能的全寿命周期下各阶段周期的标准信息按照运行工况不同进行分类,得到分类结果;基于分类结果以及电化学储能的全寿命周期下各阶段周期进行对照表构建,得到全寿命对照表。
4.根据权利要求1所述的一种电化学储能全寿命周期主动安全防控方法,其特征在于,步骤2中,对电化学储能的各个阶段匹配相应的检查传感器,获取得到不同阶段的实际信息,包括:基于电化学储能要求获取能够反映电化学储能运行全寿命周期的各阶段周期的运行状态的检查传感器以及相应设置部位,并在相应阶段下的目标对象上安装相应检查传感器;基于所述检查传感器获取电化学储能全寿命周期的实际运行数据,并对所述实际运行数据进行规范化处理,得到电化学储能全寿命周期下不同阶段的实际信息。
5.根据权利要求1所述的一种电化学储能全寿命周期主动安全防控方法,其特征在于,步骤3中,根据各个阶段故障之间的故障联系,匹配辅助防控方式,包括:获取每个阶段的阶段故障所包含的全部故障信息,并从所述故障信息中筛选出相似度高于预设相似度的部分作为关联故障信息;基于所述关联故障信息得到各个阶段之间的故障联系,并基于所述故障联系匹配相应的辅助防控方式。
6.根据权利要求1所述的一种电化学储能全寿命周期主动安全防控方法,其特征在于,步骤4中,基于安全防控方式以及辅助防控方式,实现对全寿命周期的主动安全防控,包括:向所述安全防控方式设置第一防控时间标签;向所述辅助防控方式设置第二防控时间标签;根据标签设置结果实现对全寿命周期的主动安全防控。