光伏儲能系統(tǒng)

來源: 發(fā)布時間:2022-04-11

    再次,要高度重視大型電力儲能電池技術的基礎創(chuàng)新研究和知識產(chǎn)權布局,同時推動開展儲能電池技術的知識產(chǎn)權商業(yè)共享。隨著儲能規(guī)模應用,大型儲能技術是未來的發(fā)展趨勢,開發(fā)單體功率≥100KW的超高功率安全儲能電池技術將是一個重要的研發(fā)方向。以解決應用問題為**,要用做小電池的思路做小電池、用做大電池的思路做大電池,而不能用小電池的結構思路來制作大型電力儲能電池。此外,我們目前對于儲能技術應用方式和儲能技術本質的認識可能還是初步的,膚淺的。電力儲能是一個系統(tǒng)儲/放電的概念,很有可能需要多種技術經(jīng)濟模式的組合,而非局限于單一電池循環(huán)充放電行為的理解。中國知識產(chǎn)權對外依存度高達60%,在**技術方面,中國國外知識產(chǎn)權依存度甚至達到90%以上。儲能技術在加強基礎科學探索研究和原始創(chuàng)新技術開發(fā)的過程中,要加強儲能項目立項與結題的知識產(chǎn)權競爭力評估和技術應用前景評估。對于國外已經(jīng)有成熟或已經(jīng)進入示范應用的儲能技術,我們如何突破相關知識產(chǎn)權的布局和***?對此,建議成立儲能產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權評估和交易平臺,引導儲能技術產(chǎn)業(yè)鏈有序發(fā)展;建立健全知識產(chǎn)權的保護與商業(yè)分享機制,加強**技術點的專利布局。目前解決光伏電站對電網(wǎng)影響的途徑是提高電網(wǎng)靈活性或為并網(wǎng)光伏電站配置儲能裝置。光伏儲能系統(tǒng)

    所述連接件3為板體結構,且所述連接件3上開設有線性的調節(jié)槽7,所述母線接頭5、子線接頭6分別各通過緊固件4滑動設置在調節(jié)槽7上,且所述母線接頭5、子線接頭6沿調節(jié)槽7的長度方向間距設置,則通過緊固件4相對于母線接頭、子線接頭的松緊調節(jié)兩接頭的間距;以適用電器元件之間不同的安裝間距。所述緊固件4為螺栓,所述緊固件4的桿體穿過調節(jié)槽7后鎖附在母線接頭5或子線接頭6上,且所述母線接頭5、子線接頭6對應緊固件開設有螺紋穿孔8,且所述緊固件依次穿過調節(jié)槽7、螺紋穿孔8后壓緊在母線1或子線2上。通過螺栓將連接件3、銅排和母線接頭/子線接頭三者連接。所述母線接頭5、子線接頭6均為u型塊狀結構,且所述母線1、子線2分別對應卡設在所述母線接頭5、子線接頭6的u型槽內。其中母線1與子線2為垂直連接,則母線接頭5和子線接頭6的u型連接部相對設置,所述子線接頭6、母線接頭5相對的一側面為相對面9,且所述相對面9噴覆絕緣漆形成絕緣面,以避免在兩接頭十分靠近且間隙較小時造成的拉弧現(xiàn)象。如附圖5所示,為連接件3的另一種實施例:所述連接件3的板體在垂直于調節(jié)槽7的方向上分割,使得所述連接體3包含均呈u型形狀的***板體10和第二板體11。合肥助力車儲能模組廠家光伏電站并網(wǎng),尤其是大規(guī)模光伏電站并網(wǎng)對電網(wǎng)帶來的影響是不可忽視的。

    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。

    (1)電池儲能系統(tǒng)的組成BESS主要由電池系統(tǒng)(BatterySystem,BS)、功率轉換系統(tǒng)(PowerConversionSystem,PCS)、電池管理系統(tǒng)(BatteryManagementSystem,BMS)、監(jiān)控系統(tǒng)等4部分組成;同時,在實際應用中,為便于設計、管理及控制通常將電池系統(tǒng)、PCS、BMS重新組合成模塊化BESS,而監(jiān)控系統(tǒng)主要用于監(jiān)測、管理與控制一個或多個模塊化BESS。圖1-2為BESS的系統(tǒng)結構示意圖。電池儲能系統(tǒng)結構示意圖1)電池系統(tǒng)電池系統(tǒng)是BESS實現(xiàn)電能存儲和釋放主要載體,其容量的大小及運行狀態(tài)直接關系著BESS的能量轉換能力及其安全可靠性。通過電池單體的串/并聯(lián)可實現(xiàn)電池系統(tǒng)容量的擴大,即大容量電池系統(tǒng)(LargeCapacityBatterySystem,LCBS)。因受電池單體端電壓低、比能量及比功率有限、充放電倍率不高等因素的制約,LCBS一般由成千上萬個電池單體經(jīng)串并聯(lián)后而組成。由電池單體經(jīng)串/并聯(lián)成LCBS的方式較多,在實際開發(fā)與應用中一種常用成組方式:先由多個電池單體經(jīng)串/并聯(lián)后形成電池模塊(BatteryModule,BM),再將多個電池模塊串聯(lián)成電池串,**后由多個電池串經(jīng)并聯(lián)而成LCBS。圖1-3為一種常用LCBS成組方式示意圖,電池系統(tǒng)由m個電池串并聯(lián)而成。提高電力品質和可靠性。儲能系統(tǒng)還可防止負載上的電壓尖峰。

    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)有儲能電池管理系統(tǒng)的箱體電氣結構;附圖2為本實用新型的整體的立體結構示意圖;附圖3為本實用新型的整體結構的俯視圖;附圖4為本實用新型的整體結構的a-a半剖示意圖;附圖5為本實用新型的連接板的另一實施例結構示意圖。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2至附圖4所示,一種儲能電池管理系統(tǒng)的排線結構,包括母線1和至少一個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相對于母線接頭5間距調節(jié)設置,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5和子線接頭6可通過連接件3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,保證安裝的便利性以及提升銅排的適用性。離網(wǎng)輔助放電模態(tài)。離網(wǎng)運行模式下。上海助力車儲能電池

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。光伏儲能系統(tǒng)

    所述電池儲能箱朝向散熱通道一側的壁體和所述電池儲能箱遠離于散熱通道一側的壁體上均貫通開設有若干散熱孔。進一步的,所述電池儲能箱內腔中沿散熱通道的長度方向間距設置有若干隔離條,且各個所述隔離條的長度方向沿垂直于散熱通道的方向設置,兩相鄰所述隔離條之間的區(qū)域形成電池腔,所述電池腔內容納電池組。進一步的,兩相鄰所述電池腔之間形成次級散熱通道,所述電池儲能箱兩側壁上的散熱孔均對應于次級散熱通道設置,所述次級散熱通道通過散熱孔與散熱通道連通設置。進一步的,還包括側封板,兩個所述側封板分別對應封閉設置在散熱通道的兩端,且所述散熱通道通過側封板形成封閉腔。進一步的,所述側封板為矩形板體結構,且所述側封板的頂端鉸接設置在封蓋上,且所述側封板的底端通過鎖緊件鎖附在基座上。進一步的,所述基座、封板對應于散熱通道的壁體均向散熱通道內凹設,經(jīng)凹設后進入所述散熱通道內的壁體形成限位凸起,兩個所述電池儲能箱分別抵接在限位凸起的兩側,且兩個所述電池儲能箱通過限位凸起保持間距。有益效果:本實用新型的兩電池儲能箱通過基座和封蓋進行固定和隔離,形成散熱通道。光伏儲能系統(tǒng)

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