廈門磷酸鐵鋰儲能廠家

來源: 發(fā)布時間:2022-04-14

    采用如下技術方案:一種終端設備,其包括處理器和計算機可讀存儲介質,處理器用于實現(xiàn)各指令;計算機可讀存儲介質用于存儲多條指令,所述指令適于由處理器加載并上述的儲能系統(tǒng)的控制方法。與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明的有益效果是:(1)本發(fā)明儲能系統(tǒng)可擴展性好,均流精度高,可集成ems功能,能夠簡化系統(tǒng)的結構。在本發(fā)明控制方式下,由于控制參量全部是相同的,控制參量的生成取決于并網(wǎng)點電壓、功率/電流,和pcs數(shù)量無關,數(shù)量發(fā)生變化時,可自動調整每臺pcs的功率/電流。(2)本發(fā)明提出了雙向交直流轉換控制方法,構建了三相分立運行電路拓撲架構,解決了單相數(shù)字坐標變換及鎖相問題,提高了儲能系統(tǒng)對電網(wǎng)和不同電池電壓的適應性和靈活性。(3)本發(fā)明提出了基于三環(huán)控制的儲能變流器并網(wǎng)控制方法,解決了變流器測量和運算導致的不均衡問題,實現(xiàn)了儲能變流器可靠穩(wěn)定接入電網(wǎng),提高了儲能變流器并網(wǎng)負荷均衡精度。(4)本發(fā)明提出了基于三環(huán)控制的儲能變流器離網(wǎng)并聯(lián)控制算法,解決了離網(wǎng)并聯(lián)控制系統(tǒng)自動負荷分配的難題,實現(xiàn)了儲能變流器有序并聯(lián),提高了系統(tǒng)的可擴展性。離網(wǎng)并聯(lián)時,并聯(lián)控制柜增加總電流pi控制環(huán)節(jié),總電流和各并聯(lián)儲能變流器電流均受控。智能控制器根據(jù)日照強度及負載的變化,不斷對蓄電池組的工作狀態(tài)進行切換和調節(jié)。廈門磷酸鐵鋰儲能廠家

    通過比例積分控制輸出脈寬調制系數(shù)d軸分量和q軸分量;根據(jù)脈寬調制系數(shù)d軸分量和q軸分量以及pwm算法進行調制,生成驅動信號。在另一些實施方式中,采用如下技術方案:一種儲能系統(tǒng)的控制方法,包括:并網(wǎng)或并聯(lián)控制柜工作在并聯(lián)模式時,所述的并網(wǎng)或并聯(lián)控制柜被配置為實現(xiàn)以下過程:根據(jù)采集到的并聯(lián)點電壓、電流信息,通過電流電壓幅值計算、鎖相計算和pi運算,得到電流幅值參考值和參考電流頻率;將得到的電流幅值參考值和參考電流頻率分別發(fā)送給并聯(lián)的每一個儲能變流器;各儲能變流器分別采集其各自的輸出電流,進行電流幅值計算得到反饋電流幅值;將反饋電流幅值與電流幅值參考值進行pi運算得到脈寬調制系數(shù);根據(jù)脈寬調制系數(shù)和參考電流頻率生成驅動信號驅動相應的儲能變流器開關管的導通和關斷。進一步地,根據(jù)采集到的并聯(lián)點電壓、電流信息,進行電壓和電流幅值計算得到電壓幅值和電流幅值,對電壓進行鎖相,得到并網(wǎng)點的頻率;將到電壓幅值與電壓幅值參考值進行pi運算,得到總電流幅值參考,然后與檢測得到的總電流進行pi運算,得到各并聯(lián)變流器的電流參考;根據(jù)頻率參考值和并網(wǎng)點的頻率進行pi運算,得到參考電流頻率。在另一些實施方式中。合肥儲能系統(tǒng)廠家能量備用。儲能系統(tǒng)可以在光伏發(fā)電不能正常運行的情況下起備用和過渡作用。

    且所述導熱基座1對應于儲能箱體10凹設有油脂凹槽12,所述油脂凹槽12內填充有導熱硅脂。通過導熱硅脂能增加導熱基座1與儲能箱體10之間的傳熱效率,且還能夠適當對儲能箱體10進行減震。所述導熱基座1上設置有若干支撐座11,所述導熱基座1通過支撐座11連接于承載體上,且所述支撐座11的底面至導熱基座1的間距大于或等于散熱翅片組4的底面至導熱基座1的間距;所述散熱翅片組4通過支撐座11接觸或間距于承載面,風冷氣流通過時,能夠同時攜帶電池箱上的部分熱量,進一步的保證電池箱和電池管理系統(tǒng)的穩(wěn)定工作環(huán)境。以上所述*是本實用新型的推薦實施方式,應當指出:對于本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本實用新型原理的前提下,還可以做出若干改進和潤飾,這些改進和潤飾也應視為本實用新型的保護范圍。

    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。同時當需要組合堆疊時。

    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構示意圖。若干所述散熱翅片的端部與安裝板間距設置。南京太陽能儲能系統(tǒng)價格

仍然能夠運行在一個穩(wěn)定的輸出水平。廈門磷酸鐵鋰儲能廠家

    如故障初期、發(fā)展期、嚴重期及起火狀態(tài)等。將擬合出的多階函數(shù)以程序方式植入主控制器,在運行過程中將soc、溫度、氣體濃度的采樣值及氣體占比數(shù)據(jù)代入擬合函數(shù)進行計算,計算值與模型標定值進行對比,確定故障等級。mcu根據(jù)上述電池故障級別采取不同的應對措施,如遇到緊急情況,氣體濃度變化劇烈,溫度急劇升高,箱內出現(xiàn)燃燒現(xiàn)象,則立即關閉風扇,開啟滅火裝置,同時上送報警信息,通知后臺系統(tǒng)緊急斷開繼電器,切除電池回路。此方案還可避免滅火裝置釋放滅火劑同時電池管理系統(tǒng)開啟風扇散熱,由此導致滅火效果降低的問題。并網(wǎng)或并聯(lián)控制柜與能量管理系統(tǒng)ems通信;能量管理系統(tǒng)ems與電池管理系統(tǒng)、監(jiān)控平臺和調度中心分別通信。ems接收監(jiān)控平臺和調度中心指令,通過電池管理系統(tǒng)(bms)接收儲能電池狀態(tài)信息,考慮電池系統(tǒng)和pcs系統(tǒng)的狀態(tài)制約,進行邏輯判斷系統(tǒng)運行狀態(tài),生成并聯(lián)儲能變流器控制參考量,發(fā)送至并網(wǎng)/聯(lián)控制柜。如監(jiān)控平臺和調度中心未下達指令,ems則根據(jù)系統(tǒng)狀態(tài)進行能量計算,根據(jù)判斷邏輯,自動選擇運行方式,生產控制參考量,發(fā)送至并網(wǎng)/聯(lián)控制柜。并網(wǎng)控制柜根據(jù)ems的運行控制命令,選擇并網(wǎng)、離網(wǎng)、后備、充電、放電等運行方式。廈門磷酸鐵鋰儲能廠家

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