因此系統(tǒng)可自動均分負載,當并聯(lián)的儲能變流器數(shù)量發(fā)生變化時,系統(tǒng)也可自動對功率進行重新分配。實施例三在一個或多個實施例中,公開了一種儲能系統(tǒng)的控制方法,參照圖7,并網(wǎng)或并聯(lián)控制柜工作在并聯(lián)模式時,具體包括如下過程:1)采集并聯(lián)點三相電壓和三相電流;2)對并網(wǎng)點三相電壓進行鎖相,得到并網(wǎng)點頻率反饋f;3)幅值計算模塊根據(jù)采集的三相電壓和三相電流,得到并網(wǎng)點電壓和電流反饋幅值u、i;4)取并聯(lián)點反饋頻率f、反饋電壓u與參考頻率fref=50hz參考電壓幅值uref=220或380v比較,得到頻率誤差δf和電壓幅值誤差δu,分別進行比例積分運算得到被調(diào)制信號的頻率系數(shù)fo和并聯(lián)點參考電流幅值iref;需要說明的是,本實施例中提到的并聯(lián)點指的是各個儲能變流器并聯(lián)連接的點,參照圖2中①位置。5)并聯(lián)點參考電流幅值iref與并網(wǎng)點反饋電流幅值i進行比較,得到并網(wǎng)點電流誤差δi,對δi進行比例積分運算,以并聯(lián)點電流內(nèi)環(huán)運算結(jié)果io-ref作為各并聯(lián)儲能變流器電流內(nèi)環(huán)參考電流;6)并聯(lián)/網(wǎng)控制柜通訊模塊把電流幅值參考io-ref和頻率系數(shù)fo廣播發(fā)送給各儲能變流器;7)第x個儲能變流器接收到參考電流idref、iqref,與采集自身出口電感電流iax、ibx、icx。為光伏發(fā)電系統(tǒng)離網(wǎng)運行模式下提供能量儲備。南京光伏儲能模組
第二實施例:如附圖4至附圖6所示,所述電池儲能箱2為包含內(nèi)空腔的箱體結(jié)構(gòu),所述電池儲能箱2朝向散熱通道6一側(cè)的壁體和所述電池儲能箱2遠離于散熱通道6一側(cè)的壁體上均貫通開設有若干散熱孔7。通過若干散熱孔7以加快電池儲能箱2內(nèi)腔中的熱量擴散。所述電池儲能箱2內(nèi)腔中沿散熱通道6的長度方向間距設置有若干隔離條9,所述隔離條9為長條狀結(jié)構(gòu),且各個所述隔離條9的長度方向沿垂直于散熱通道6的方向設置,兩相鄰所述隔離條9之間的區(qū)域形成電池腔,所述電池腔內(nèi)容納電池組8。通過隔離條9將電池組8隔開,同樣也是避免兩相鄰的電池組直接接觸導熱,保證電池組的安全性。且相應的,兩相鄰所述電池腔之間形成次級散熱通道10,所述電池儲能箱2兩側(cè)壁上的散熱孔7均對應于次級散熱通道10設置,所述次級散熱通道10通過散熱孔7與散熱通道6連通設置。在散熱組件4工作狀態(tài)下,所述次級散熱通道10與散熱通道6為氣流提供流動通道,以保證對兩電池儲能箱2的快速散熱。第三實施例:還包括側(cè)封板5,兩個所述側(cè)封板5分別對應封閉設置在散熱通道6的兩端,且所述散熱通道6通過側(cè)封板5形成封閉腔,從而使得在散熱扇在向散熱通道6排風的狀態(tài)下,氣流不至于從散熱通道的兩端流出。南京儲能電池價格從電網(wǎng)安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行的角度分析。
每個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。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(jié)構(gòu),并對單個儲能電池側(cè)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(nèi)部風道也相應配對連通,形成整體的側(cè)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(jié)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(jié)構(gòu)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(cè)面2、右側(cè)面3、提手4、隔板5、前側(cè)面6、u型槽7、風扇8、通風口。具體實施方式現(xiàn)在結(jié)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(jié)構(gòu),因此其*顯示與本實用新型有關的構(gòu)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(nèi)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(jié)構(gòu),所述階梯狀結(jié)構(gòu)從下至上具有3層,位于底層的單元外殼內(nèi)則對應推入固定有3個電池組。
且所述安裝板上貫通開設有至少一個安裝孔,所述安裝孔設置有散熱扇。進一步的,所述散熱翅片組包含若干板狀的散熱翅片,且若干所述散熱翅片平行間距設置,所述散熱翅片之間形成散熱通道,所述散熱通道的一端對應于散熱扇的風口設置,且另一端為敞口設置。進一步的,若干所述散熱翅片的端部與安裝板間距設置,且位于散熱翅片組中**外側(cè)的兩個散熱翅片為外層散熱翅片,所述外層散熱翅片靠近安裝板的一端朝向安裝板延伸且抵接于安裝板上,所述散熱扇均位于兩個外層散熱翅片之間。進一步的,所述導熱基座與儲能箱體接觸導熱設置,且所述導熱基座對應于儲能箱體凹設有油脂凹槽,所述油脂凹槽內(nèi)填充有導熱硅脂。進一步的,所述導熱基座上設置有若干支撐座,所述導熱基座通過支撐座連接于承載體上,且所述支撐座的底面至導熱基座的間距大于或等于散熱翅片組的底面至導熱基座的間距;所述散熱翅片組通過支撐座接觸或間距于承載面。有益效果:本實用新型通過導熱基座對儲能箱體進行支撐和導熱,且通過散熱組件對導熱基座進行散熱,能夠及時對電池管理系統(tǒng)的儲能箱進行散熱,保證電池管理系統(tǒng)的正常工作。附圖說明附圖1為本實用新型的整體結(jié)構(gòu)示意圖。若干所述散熱翅片的端部與安裝板間距設置。
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(cè)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(jié)構(gòu)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(zhuǎn)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(jié)構(gòu)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(jié)構(gòu)如圖5所示。所述散熱翅片組通過支撐座接觸或間距于承載面。深圳助力車儲能系統(tǒng)
同時當需要組合堆疊時。南京光伏儲能模組
如附圖1和附圖2所示,所述導熱基座1遠離于儲能箱體10的一側(cè)設置有安裝板2,所述安裝板2對應于散熱翅片組4,且所述安裝板2上貫通開設有至少一個安裝孔6,所述安裝孔6設置有散熱扇3。通過若干散熱扇3對散熱翅片組4進行風冷散熱,保證散熱的快速進行。所述散熱翅片組4包含若干板狀的散熱翅片7,所述散熱翅片7的長度方向與風冷氣流方向相同,且若干所述散熱翅片7平行間距設置,所述散熱翅片7之間形成散熱通道8,所述散熱通道8的一端對應于散熱扇3的風口設置,且另一端為敞口設置。若干散熱扇3產(chǎn)生的風冷氣流通過各散熱通道8,流動的氣流攜帶走散熱翅片7上大量的熱量,以使得該處區(qū)域快速降溫,且提升導熱基座1對儲能箱體的導熱速度。若干所述散熱翅片7的端部與安裝板2間距設置,且位于散熱翅片組4中**外側(cè)的兩個散熱翅片7為外層散熱翅片7a,所述外層散熱翅片7a靠近安裝板2的一端朝向安裝板2延伸且抵接于安裝板2上,位于兩個外層散熱翅片7a之間的若干散熱翅片7與安裝板2之間的間距形成氣流匯合通道9,所述散熱扇3均位于兩個外層散熱翅片7a之間,保證散熱扇3產(chǎn)生的氣流能均勻通過各散熱通道8。如附圖3和附圖4所示,所述導熱基座1與儲能箱體10接觸導熱設置。南京光伏儲能模組
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