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廣州電池儲能系統(tǒng)

來源: 發(fā)布時間:2022-05-27

    在實際使用中,單元外殼內安裝電池組后可單獨作為儲能部件使用。電池組橫向推入對應階梯狀結構內接線后,將前側面5固定安裝。u型槽6形成了導流風道,工作時單元外殼內每層階梯狀結構產(chǎn)生的熱量,可由風扇7帶動空氣沿導流風道橫向排出。當堆疊時,單元外殼兩兩配隊,通風口8也對應配對,形成貫通的導流風道,且風向一致,順利完成橫向的散熱操作,避免熱量堆積引發(fā)電池老化。如此設計的具有階梯式儲能電池的變電站儲能設備,合理設計了儲能設備中各個**的儲能電池的結構,并對單個儲能電池側向進行抽風散熱,同時當需要組合堆疊時,兩個儲能電池可配隊組合,內部風道也相應配對連通,形成整體的側向抽風散熱,提高散熱,減少熱量在底部和頂部的堆積。以上述依據(jù)本實用新型的理想實施例為啟示,通過上述的說明內容,相關工作人員完全可以在不偏離本項實用新型技術思想的范圍內,進行多樣的變更以及修改。本項實用新型的技術性范圍并不局限于說明書上的內容,必須要根據(jù)權利要求范圍來確定其技術性范圍。形成整體的側向抽風散熱,提高散熱。廣州電池儲能系統(tǒng)

    儲能變流器的直流側通過直流母線連接蓄電池組;蓄電池組連接電池管理系統(tǒng)(bms);考慮到儲能電池管理的需求,ems在進行能量管理計算和運行方式判斷的時候,儲能電池的狀態(tài)是一個主要的限制因素,一般需要對電池進行均衡,對電池均衡時,一般要對電池進行分組充電,這個時候就要對直流母線進行分段,每段母線接入一個或幾個pcs,對應一套或幾套儲能電池。在一些實施方式中,直流側留有光伏、風電、電動汽車v2g等新能源直流接入端口,用于低壓直流場所有光伏、風電、電動汽車v2g等分布式能源輸入的工程場所。光伏、風電、電動汽車v2g等分布式發(fā)電一個比較大的特點是能源供給的不穩(wěn)定,往往存在較大的波動,因此在應用時經(jīng)常要配套儲能電池,這類新能源供應的直流電可以接到本系統(tǒng)輸入直流母線上,公用儲能系統(tǒng),也可通過pcs并網(wǎng)或并機使用。常用于如高速公路光儲充系統(tǒng)、海島風光儲系統(tǒng)等工程項目設計中。在一些實施方式中,公開了一種儲能變流器,其結構包括:三相支路,每一相支路包括:自并網(wǎng)/離網(wǎng)控制柜到直流蓄電池端,依次串聯(lián)連接隔離變壓器、交流濾波器、交流軟啟動回路、濾波電路、橋式逆變電路、直流母線電容、直流濾波器和直流軟啟動回路。福州叉車儲能系統(tǒng)廠家光伏發(fā)電單元能量不夠,不足以提供電壓和頻率支撐而停止工作時。

    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(wǎng)/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(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,如檢測電池狀態(tài)異常則根據(jù)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(chǎn)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(wǎng)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。

    且通過在封蓋上設置散熱組件來對散熱通道的熱量進行散熱以及快速排熱,從而避免兩電池儲能箱之間的區(qū)域產(chǎn)生熱量集中區(qū),保證電池儲能系統(tǒng)的安全性。附圖說明附圖1為本實用新型的整體結構的立體示意圖;附圖2為本實用新型的整體結構的側視圖;附圖3為本實用新型的整體結構的俯視圖;附圖4為本實用新型的a-a向半剖示意圖;附圖5為本實用新型的電池儲能箱的結構示意圖;附圖6為本實用新型的整體結構的示意圖。具體實施方式下面結合附圖對本實用新型作更進一步的說明。如附圖1至附圖4所示,***實施例:一種電池組的安全儲能系統(tǒng),包括基座1、封蓋3、電池儲能箱2和散熱組件4,兩組所述電池儲能箱2間距設置在基座1的上方,且所述封蓋3蓋設在兩組所述電池儲能箱2的上方,所述封蓋3通過鎖緊組件等進行鎖緊固定,保證兩電池儲能箱的穩(wěn)定,兩組所述電池儲能箱2、基座1、封蓋3之間形成具有水平方向上兩端開口的散熱通道6,在所述封蓋3上沿散熱通道6的長度方向設置有至少一組散熱組件4,且所述散熱組件4對應于散熱通道6設置,所述散熱組件4為散熱扇,所述散熱扇向散熱通道6抽風或排風,以同時對兩電池儲能箱2進行散熱,且所述散熱扇通過電池儲能箱2內部的電池組8進行供電。逆變器以及相應的儲能電站聯(lián)合控制調度系統(tǒng)等在內的發(fā)電系統(tǒng)。

    參照圖4所示,將儲能變流器每一相交流濾波器的一端通過并網(wǎng)/離網(wǎng)控制柜連接到n,每一相交流濾波器的另一端通過并網(wǎng)/離網(wǎng)控制柜分別連接到電網(wǎng)a、b、c,即可實現(xiàn)無變壓器隔離的儲能變流器,其它電路連接關系和實施例一中所述的連接關系相同,這里不再重復敘述。將圖4所示的儲能變流器交流濾波器首尾依次連接,即將濾波器連接成三角形連接關系,即可實現(xiàn)三相三線式供電。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(wǎng)間接入并網(wǎng)/并聯(lián)控制柜,并網(wǎng)控制柜采用相同的接線方式。本實施例變流器結構通過簡單的改變單級式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(wǎng)供電方式。同時,本實施例變流器結構解決了同一臺儲能變流器對不同電壓等級電池的充放電問題,提高了儲能變流器的應用范圍;將三相支路直流母線電容輸出端的正極和負極分別通過直流接觸器進行連接,通過控制直流接觸器的通斷,實現(xiàn)單級式儲能變流器連接不同電壓等級的電池能夠正常工作,減小為適用不同電池對儲能變流器的投入成本。在另一些實施方式中,電池管理系統(tǒng)(bms)的結構如圖5所示。發(fā)電量不能滿足負載需要時。深圳太陽能儲能廠家

且所述支撐座的底面至。廣州電池儲能系統(tǒng)

    每個單元外殼的位于兩側**外側的側面上分別固定有提手。本實用新型的有益效果是,本實用新型提供的具有階梯式儲能電池的變電站儲能設備,合理設計了儲能設備中各個**的儲能電池的結構,并對單個儲能電池側向進行抽風散熱,同時當需要組合堆疊時,兩個儲能電池可配隊組合,內部風道也相應配對連通,形成整體的側向抽風散熱,提高散熱,減少熱量在底部和頂部的堆積。附圖說明下面結合附圖和實施例對本實用新型進一步說明。圖1是本實用新型**優(yōu)實施例的結構示意圖。圖2是本實用新型**優(yōu)實施例的剖視圖。圖中1、左側面2、右側面3、提手4、隔板5、前側面6、u型槽7、風扇8、通風口。具體實施方式現(xiàn)在結合附圖對本實用新型作進一步詳細的說明。這些附圖均為簡化的示意圖,*以示意方式說明本實用新型的基本結構,因此其*顯示與本實用新型有關的構成。如圖1和圖2所示的一種具有階梯式儲能電池的變電站儲能設備,是本實用新型**優(yōu)實施例,包括儲能箱體。所述儲能箱體內分布有若干個儲能電池,所述的儲能電池包括單元外殼,所述的單元外殼呈階梯狀結構,所述階梯狀結構從下至上具有3層,位于底層的單元外殼內則對應推入固定有3個電池組。廣州電池儲能系統(tǒng)

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