由于每臺pcs單獨采樣、單獨控制,且采樣和控制點均為每臺pcs自身的輸出點,盡管參考量是相同的,但輸出仍然會存在微小的差異,可能會導致系統(tǒng)不穩(wěn)定;同時,由于缺少總功率/電流、電壓外環(huán),控制目標是每臺pcs自身的輸出,因此并聯(lián)后的總功率/電流、電壓等可能會和并網/并聯(lián)點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)作為儲能系統(tǒng)的重要一環(huán),擔負著保證電池安全穩(wěn)定運行的重任。常規(guī)的電池管理系統(tǒng)一般只檢測電池電壓、溫度等參數,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,如檢測電池狀態(tài)異常則根據報警級別進行充放電限流或主動切斷電池系統(tǒng)主接觸器。常規(guī)的電池管理系統(tǒng)*對電池產生的單一氣體或可燃氣體總量進行檢測,來判斷電池故障級別,無法實現(xiàn)電池故障的早期預警;一旦電池在使用過程中因故障達到熱失控狀態(tài)而起火,電池管理系統(tǒng)缺乏有效的滅火手段。技術實現(xiàn)要素:為了解決上述問題,本發(fā)明提出了一種儲能系統(tǒng)及方法,對于并聯(lián)儲能變流器的控制,由并聯(lián)/并網控制柜進行外環(huán)pi運算后,把電流內環(huán)參考分配給各并聯(lián)pcs,各并聯(lián)pcs再分別進行電流內環(huán)運算,能夠有效消除各儲能變流器分別采樣及外環(huán)計算誤差的不均衡問題。每個單元外殼的位于兩側**外側的側面上分別固定有提手。廣州鋰電池儲能電池
其指明存在特征、步驟、操作、器件、組件和/或它們的組合。實施例一在一個或多個實施例中,公開了一種儲能系統(tǒng),如圖1和圖2所示,包括:1套并聯(lián)/并網控制柜和多套儲能變流器(pcs),儲能變流器數量為n,n大于1。其中并聯(lián)/并網控制柜有n+2個端口,n個端口并聯(lián)連接儲能變流器,1個并網端口,1個離網端口(負荷端口);在一些實施方式中,也可以留有柴油發(fā)電機后備端口;如留有柴油發(fā)電機后備端口,并網/聯(lián)控制柜內應配置旁路開關。旁路開關設置在柴油發(fā)電機和負荷之間,當電網發(fā)生故障,負荷不能再從電網獲取能量時,系統(tǒng)不能滿足如何需求時,閉合旁路開關,柴油發(fā)電機投入運行,維持離網運行能量平衡。并聯(lián)/并網控制柜并網端口連接電網,負荷端口連接負荷。并聯(lián)/網控制柜并網端口和負荷端口之間設置旁路開關,電網可直接給負荷供電。并聯(lián)/網控制柜并網端口和電網之間除并網開關外,串聯(lián)有晶閘管開關,以實現(xiàn)并離網的快速轉換。并聯(lián)的各儲能變流器分別設置分流系數,要求均分負載時分流系數均設置為1,或相等。并聯(lián)/并網控制柜接收用戶或能量管理系統(tǒng)指令,選擇工作模式。并聯(lián)/并網控制柜采集電網、負荷電壓、電流等信息,進行故障或異常判斷,根據確定策略選擇保護方式或告警。合肥電池儲能電池價格控制器把蓄電池的電能送往負載。
且所述子線接頭通過連接件相對于母線接頭間距調節(jié)設置,所述連接件通過緊固件鎖附在母線接頭和子線接頭上。進一步的,所述連接件為板體結構,且所述連接件上開設有線性的調節(jié)槽,所述母線接頭、子線接頭分別各通過緊固件滑動設置在調節(jié)槽上,且所述母線接頭、子線接頭沿調節(jié)槽的長度方向間距設置。進一步的,所述母線接頭、子線接頭均為u型塊狀結構,且所述母線、子線分別對應卡設在所述母線接頭、子線接頭的u型槽內。進一步的,所述子線接頭、母線接頭相對的一側面為相對面,且所述相對面為絕緣面。進一步的,所述緊固件為螺栓,所述緊固件的桿體穿過調節(jié)槽后鎖附在母線接頭或子線接頭上,且所述母線接頭、子線接頭對應緊固件開設有螺紋穿孔,且所述緊固件依次穿過調節(jié)槽、螺紋穿孔后壓緊在母線或子線上。進一步的,所述連接體包含均呈u型形狀的***板體和第二板體,且所述***板體與第二板體之間通過熱熔斷片電性連接。有益效果:本實用新型通過母線接頭和子線接頭分別連接母線和子線,避免在母線和子線上打設過多的安裝孔,保證母線、子線的強度以及導流能力,且同時母線接頭和子線接頭可通過連接板進行間距調節(jié),以適應電器元件之間與銅排長度之間的誤差。
本實用新型屬于電池管理系統(tǒng)領域,特別涉及一種溫度控制的儲能電池管理系統(tǒng)。背景技術:目前,電池管理系統(tǒng)(bms系統(tǒng))是對電池進行管理的系統(tǒng),包括儲能箱體以及箱體內腔中的各種電氣元件。電池管理系統(tǒng)通常安裝在電池箱上,電池管理系統(tǒng)工作時產生較多熱量,而電池箱在工作時本身散發(fā)大量的熱量,且部分熱量對電池管理系統(tǒng)造成干擾,若該區(qū)域熱量不能及時排出,則較大程度的影響電池管理系統(tǒng)的工作性能。技術實現(xiàn)要素:發(fā)明目的:為了克服現(xiàn)有技術中存在的不足,本實用新型提供一種溫度控制的儲能電池管理系統(tǒng),能夠及時對電池管理系統(tǒng)的儲能箱區(qū)域進行散熱,保證電池管理系統(tǒng)的正常工作。技術方案:為實現(xiàn)上述目的,本實用新型的技術方案如下:一種溫度控制的儲能電池管理系統(tǒng),包括儲能箱體和設置在所述儲能箱體上的散熱裝置,所述散熱裝置包括導熱基座和設置在所述導熱基座上的散熱組件、安裝支架,電池管理系統(tǒng)的儲能箱體通過安裝架支撐設置在導熱基座上,且所述導熱基座通過散熱組件進行散熱;所述散熱組件包括散熱翅片組和散熱扇,且所述散熱扇向散熱翅片組風冷散熱設置。進一步的,所述導熱基座遠離于儲能箱體的一側設置有安裝板,所述安裝板對應于散熱翅片組。發(fā)電量不能滿足負載需要時。
所述單元外殼對應階梯狀結構的每層的電池組數量從下至上逐層遞減。每層階梯狀結構的右側面2位于同一垂直于水平面的平面上,上下相鄰兩層單元外殼之間通過隔板4隔開,所述隔板4兩端則分別與單元外殼兩側側面固定,所述的單元外殼的前側面5可開合式固定在單元外殼上,所述的單元外殼的后側面則對應內部電池組設有與電池組線路連接的接頭。每層單元外殼的左側面1靠近前側面5和后側面的位置處分別開有兩組通風口8,且每組通風口8包括上下對稱的兩個通風口8,每層單元外殼的右側面2上則對應左側面1也上下對稱開有通風口8,所述通風口8的位置避開單元外殼內放置的電池組位置,左側通風口8與對應的右側通風口8之間連通有u型槽6,所述u型槽6頂部與對應層的階梯狀結構上下兩側的隔板4固定且開口指向內部的電池組,所述的u型槽6槽口兩端分別固定有向通風口排風的風扇7。為了便于搬運堆疊單元外殼,每個單元外殼的位于兩側**外側的側面上分別固定有提手3。為了便于組合堆疊,并且堆疊時不影響正常散熱排風所述的儲能電池包括兩個單元外殼,且兩個單元外殼的排風扇7的排風方向相反,兩個電源外殼的階梯狀結構對應配合堆疊,配合堆疊后的兩個電源外殼內的風扇7排風方向一致。采用足夠多的儲能系統(tǒng)可以保證電力輸出的品質與可靠性。儲能
內部風道也相應配對連通。廣州鋰電池儲能電池
直流軟啟動回路由主直流接觸器、輔助直流接觸器及軟啟動電阻組成,避免上電瞬間產生大電流對儲能變流器及電池的沖擊。b、c兩相的電路結構及器件參數與a相完全相同,不再重復敘述。a、b、c三相的直流母線電容輸出端通過直流接觸器進行連接,正極與負極分別單獨進行連接,通過控制直流接觸器的通斷可以實現(xiàn)三相直流母線電容輸出端連接在一起或者完全分開,當直流接觸器閉合后,三相直流母線電容的正極連接在一起,直流母線電容的負極連接在一起,這時三相的dc+及dc-端只能連接同一種電壓等級的電池,當直流接觸器斷開后,三相直流相互**,這時三相的dc+及dc-端可以分別連接不同電壓等級的電池,實現(xiàn)同一臺儲能變流器對不同電壓等級電池的適用性。將圖3所示的儲能變流器變壓器原邊首尾依次連接,即將變壓器原邊連接成三角形連接關系,能夠實現(xiàn)三相三線式供電,簡單的改變儲能變流器的接線方式,即可實現(xiàn)三相四線制到三相三線制供電方式的轉變,同一臺機器可以適用不同的電網供電方式。需要說明的是,并聯(lián)的變流器應該采用相同的接線方式,變流器交流側和電網間接入并網/并聯(lián)控制柜,并網控制柜采用相同的接線方式。在另一些實施方式中,公開了一種無隔離變壓器儲能變流器。廣州鋰電池儲能電池
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