在采樣參數(shù)數(shù)據(jù)異常時(shí)根據(jù)模型識(shí)別算法進(jìn)行特征識(shí)別,輸出電池故障類型及位置。如充放電時(shí)電池極柱處溫度過高,其他位置電池電壓、溫度正常,則應(yīng)該是極柱端子連接松動(dòng)導(dǎo)致阻抗過大,極柱處發(fā)熱所致,此時(shí)如溫度超過60℃,可輸出極柱溫度一級(jí)報(bào)警,開啟風(fēng)扇并將充放電倍率限定在,如溫度進(jìn)一步升高到70℃以上,則輸出溫度二級(jí)報(bào)警,開啟風(fēng)扇同時(shí)禁止充放電并延時(shí)切斷接觸器。另外,通過三類氣體歷史數(shù)據(jù)擬合出每種氣體的濃度變化曲線及其在產(chǎn)氣總量中的占比情況,并根據(jù)電池soc及溫度變化情況,采用濾波算法排除干擾,通過已建立的電池soc-溫度-氣體濃度的數(shù)學(xué)模型,輸出電池故障級(jí)別并預(yù)測(cè)發(fā)展趨勢(shì),由此解決單一氣體閾值法所造成的漏報(bào)、誤報(bào)及預(yù)警滯后問題。電池soc-溫度-氣體濃度的數(shù)學(xué)模型的建立方法具體如下:采用離線參數(shù)辨識(shí)法對(duì)某一類型的電池進(jìn)行熱失控產(chǎn)氣測(cè)試,測(cè)試其在不同soc及溫度環(huán)境下產(chǎn)生多種氣體的濃度數(shù)據(jù)和產(chǎn)氣占比數(shù)據(jù),分別得出soc-多氣體曲線和溫度-多氣體曲線,利用matlab仿真軟件的多項(xiàng)式擬合功能將上述曲線擬合為多階函數(shù),得到電池soc-溫度-氣體濃度的數(shù)學(xué)模型,并完成模型的參數(shù)辨識(shí);根據(jù)測(cè)試實(shí)際情況對(duì)模型參數(shù)對(duì)應(yīng)故障程度進(jìn)行標(biāo)定。并網(wǎng)逆變系統(tǒng)由幾臺(tái)逆變器組成。廣州三元鋰儲(chǔ)能模組價(jià)格
其控制策略及實(shí)驗(yàn)平臺(tái)的實(shí)現(xiàn)是本文重點(diǎn)研究內(nèi)容之一。3)電池管理系統(tǒng)BMS是一種由電子電路設(shè)備構(gòu)成的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),能有效地監(jiān)測(cè)電池系統(tǒng)的各種狀態(tài)(電壓、電流、溫度、荷電狀態(tài)、健康狀態(tài)等)、對(duì)電池系統(tǒng)充電與放電過程進(jìn)行安全管理(如防止過充、過放管理)、對(duì)電池系統(tǒng)可能出現(xiàn)的故障進(jìn)行報(bào)警和應(yīng)急保護(hù)處理以及對(duì)電池系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行優(yōu)化控制,并保證電池系統(tǒng)安全、可靠、穩(wěn)定的運(yùn)行。BMS系統(tǒng)是BESS中不可缺少的重要組成部分,是BESS有效、可靠運(yùn)行的保證。電池系統(tǒng)及其各級(jí)組成部分的荷電狀態(tài)(StateofCharge,SOC)是實(shí)現(xiàn)整個(gè)電池系統(tǒng)是否能安全、可靠運(yùn)行以及對(duì)其進(jìn)行準(zhǔn)確管理與控制的關(guān)鍵指標(biāo),因此,準(zhǔn)確估計(jì)出電池系統(tǒng)及其各級(jí)組成部分的SOC是BMS**重要的功能之一,也是本文重點(diǎn)研究內(nèi)容之一。(2)BESS的典型結(jié)構(gòu)目前BESS的研究與開發(fā)還處于初級(jí)階段,并未存在完全統(tǒng)一、成熟的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)形式,但其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)形式與容量擴(kuò)大方式有關(guān)。當(dāng)前BESS容量擴(kuò)大主要有兩種方式:第一種方式是從擴(kuò)大單個(gè)PCS容量角度出發(fā),通過采用高壓、大電流變換器或級(jí)聯(lián)多電平技術(shù)實(shí)現(xiàn)BESS的擴(kuò)容;第二種方式是從系統(tǒng)角度出發(fā),采用多個(gè)模塊化BESS并聯(lián)運(yùn)行來實(shí)現(xiàn)BESS的擴(kuò)容。廣州電動(dòng)車儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格光伏發(fā)電單元輸出功率不足以滿足負(fù)荷的用電需求。
由于每臺(tái)pcs單獨(dú)采樣、單獨(dú)控制,且采樣和控制點(diǎn)均為每臺(tái)pcs自身的輸出點(diǎn),盡管參考量是相同的,但輸出仍然會(huì)存在微小的差異,可能會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定;同時(shí),由于缺少總功率/電流、電壓外環(huán),控制目標(biāo)是每臺(tái)pcs自身的輸出,因此并聯(lián)后的總功率/電流、電壓等可能會(huì)和并網(wǎng)/并聯(lián)點(diǎn)的控制參量存在差異,并聯(lián)系統(tǒng)總控制精度較低。電池管理系統(tǒng)(bms)作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的重要一環(huán),擔(dān)負(fù)著保證電池安全穩(wěn)定運(yùn)行的重任。常規(guī)的電池管理系統(tǒng)一般只檢測(cè)電池電壓、溫度等參數(shù),并通過單體電池電壓變化及電池溫度判斷電池是否存在問題,如檢測(cè)電池狀態(tài)異常則根據(jù)報(bào)警級(jí)別進(jìn)行充放電限流或主動(dòng)切斷電池系統(tǒng)主接觸器。常規(guī)的電池管理系統(tǒng)*對(duì)電池產(chǎn)生的單一氣體或可燃?xì)怏w總量進(jìn)行檢測(cè),來判斷電池故障級(jí)別,無法實(shí)現(xiàn)電池故障的早期預(yù)警;一旦電池在使用過程中因故障達(dá)到熱失控狀態(tài)而起火,電池管理系統(tǒng)缺乏有效的滅火手段。技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:為了解決上述問題,本發(fā)明提出了一種儲(chǔ)能系統(tǒng)及方法,對(duì)于并聯(lián)儲(chǔ)能變流器的控制,由并聯(lián)/并網(wǎng)控制柜進(jìn)行外環(huán)pi運(yùn)算后,把電流內(nèi)環(huán)參考分配給各并聯(lián)pcs,各并聯(lián)pcs再分別進(jìn)行電流內(nèi)環(huán)運(yùn)算,能夠有效消除各儲(chǔ)能變流器分別采樣及外環(huán)計(jì)算誤差的不均衡問題。
保證安裝的便利性以及提升銅排的適用性。附圖說明附圖1為現(xiàn)有儲(chǔ)能電池管理系統(tǒng)的箱體電氣結(jié)構(gòu);附圖2為本實(shí)用新型的整體的立體結(jié)構(gòu)示意圖;附圖3為本實(shí)用新型的整體結(jié)構(gòu)的俯視圖;附圖4為本實(shí)用新型的整體結(jié)構(gòu)的a-a半剖示意圖;附圖5為本實(shí)用新型的連接板的另一實(shí)施例結(jié)構(gòu)示意圖。具體實(shí)施方式下面結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型作更進(jìn)一步的說明。如附圖2至附圖4所示,一種儲(chǔ)能電池管理系統(tǒng)的排線結(jié)構(gòu),包括母線1和至少一個(gè)電性連接于所述母線1上的子線2,且所述子線2通過連接組件與母線連接;所述連接組件包括均為金屬導(dǎo)電材料的母線接頭5、子線接頭6、連接件3和緊固件4,所述母線接頭5電性連接在母線上,所述子線接頭6電性連接在子線上,且所述子線接頭6通過連接件3與母線接頭5電性連接,且所述子線接頭6通過連接件3相對(duì)于母線接頭5間距調(diào)節(jié)設(shè)置,所述連接件3通過緊固件4鎖附在母線接頭5和子線接頭6上。通過母線接頭5和子線接頭6分別連接母線1和子線2,避免在母線1和子線2上打設(shè)過多的安裝孔,保證母線、子線的強(qiáng)度以及導(dǎo)流能力,且同時(shí)母線接頭5和子線接頭6可通過連接件3進(jìn)行間距調(diào)節(jié),以適應(yīng)電器元件之間與銅排長度之間的誤差,保證安裝的便利性以及提升銅排的適用性。每個(gè)單元外殼的位于兩側(cè)**外側(cè)的側(cè)面上分別固定有提手。
儲(chǔ)能系統(tǒng)與能量管理系統(tǒng)ems進(jìn)行通信,能夠根據(jù)接收到的指令或者根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)確定系統(tǒng)的運(yùn)行模式,并生成相應(yīng)的儲(chǔ)能變流器控制參考量。在一些實(shí)施方式中,采用如下技術(shù)方案:一種儲(chǔ)能系統(tǒng),包括:并聯(lián)連接在直流母線和交流母線之間的若干儲(chǔ)能變流器;所述儲(chǔ)能變流器的直流側(cè)通過直流母線連接蓄電池組;所述蓄電池組與電池管理系統(tǒng)連接;所述儲(chǔ)能變流器的交流側(cè)通過交流母線并聯(lián)后,與并網(wǎng)或并聯(lián)控制柜連接;所述并網(wǎng)或并聯(lián)控制柜上分別設(shè)有與電網(wǎng)和負(fù)荷進(jìn)行連接的端口;所述并網(wǎng)或并聯(lián)控制柜通過外環(huán)控制得到電流內(nèi)環(huán)的電流分量參考值,并將得到的電流分量參考值分別發(fā)送給并聯(lián)的每一個(gè)儲(chǔ)能變流器;各儲(chǔ)能變流器根據(jù)接收到的電流分量參考值分別進(jìn)行電流內(nèi)環(huán)運(yùn)算,得到驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能變流器開關(guān)管導(dǎo)通和關(guān)斷的驅(qū)動(dòng)信號(hào)。進(jìn)一步地,所述電池管理系統(tǒng)包括:主控制器以及與主控制器連接的氣體濃度檢測(cè)模塊,所述氣體濃度檢測(cè)模塊包括一個(gè)或多個(gè)內(nèi)置于電池箱內(nèi)的氣體檢測(cè)單元,每個(gè)氣體檢測(cè)單元包括氣體傳感器和數(shù)據(jù)處理子單元,所述數(shù)據(jù)處理子單元分別通過不同種類的氣體傳感器采集多種氣體濃度數(shù)據(jù),并將采集到的數(shù)據(jù)傳送至主控制器。合理設(shè)計(jì)了儲(chǔ)能設(shè)備中各個(gè)**的儲(chǔ)能電池的結(jié)構(gòu)。溫州儲(chǔ)能系統(tǒng)
控制器把蓄電池的電能送往負(fù)載。廣州三元鋰儲(chǔ)能模組價(jià)格
附圖2為本實(shí)用新型的導(dǎo)熱基座和散熱組件的仰視立體示意圖;附圖3為本實(shí)用新型的導(dǎo)熱基座和散熱組件的俯視圖;附圖4為本實(shí)用新型的圖3中a-a向半剖示意圖。具體實(shí)施方式下面結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型作更進(jìn)一步的說明。如附圖1至附圖4所示,一種溫度控制的儲(chǔ)能電池管理系統(tǒng),包括儲(chǔ)能箱體10和設(shè)置在所述儲(chǔ)能箱體10上的散熱裝置,且所述儲(chǔ)能箱體10通過散熱裝置連接在承載體上,所述承載體即電池箱,通過散熱裝置對(duì)儲(chǔ)能箱體10與電池箱之間的區(qū)域進(jìn)行散熱,避免儲(chǔ)能箱體與電池箱直接接觸,且減少電池箱熱量對(duì)儲(chǔ)能箱體內(nèi)電器元件的干擾,保證電池管理系統(tǒng)的正常工作。所述散熱裝置包括導(dǎo)熱基座1和設(shè)置在所述導(dǎo)熱基座1上的散熱組件以及安裝支架5,所述安裝支架5用于安裝固定儲(chǔ)能箱體10,所述安裝支架5為兩個(gè)相互對(duì)稱間距設(shè)置的板體結(jié)構(gòu),電池管理系統(tǒng)的儲(chǔ)能箱體10通過安裝架5支撐設(shè)置在導(dǎo)熱基座1上,所述導(dǎo)熱基座1為鋁基板,且所述導(dǎo)熱基座1通過散熱組件進(jìn)行散熱;所述散熱組件包括散熱翅片組4和散熱扇3,且所述散熱扇3向散熱翅片組4吹風(fēng)或抽風(fēng)設(shè)置,形成風(fēng)冷散熱。通過散熱翅片組4對(duì)導(dǎo)熱基座1的熱量進(jìn)行快速傳導(dǎo),且通過若干散熱扇3對(duì)散熱翅片組4進(jìn)行風(fēng)冷散熱,保證散熱的快速進(jìn)行。廣州三元鋰儲(chǔ)能模組價(jià)格
浙江瑞田能源有限公司位于浙江省溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)靈華路217號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房7號(hào)樓3層(自主申報(bào))。公司業(yè)務(wù)分為新能源電池,鋰電池,儲(chǔ)能電池,叉車電池等,目前不斷進(jìn)行創(chuàng)新和服務(wù)改進(jìn),為客戶提供良好的產(chǎn)品和服務(wù)。公司注重以質(zhì)量為中心,以服務(wù)為理念,秉持誠信為本的理念,打造能源良好品牌。浙江瑞田能源有限立足于全國市場(chǎng),依托強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力,融合前沿的技術(shù)理念,飛快響應(yīng)客戶的變化需求。