雖然第一種方式的系統(tǒng)結構簡單且較適合高壓大容量系統(tǒng),具有一定發(fā)展?jié)摿?,但因受電力電子器件發(fā)展水平、投資成本及控制技術等因素制約,在目前實際應用中的大規(guī)模BESS較少采用第一種方式。對于第二種方式,從目前BESS在電力系統(tǒng)中的工程應用情況來看,根據(jù)電池儲能系統(tǒng)典型結構BESS的接入方式、功率等級及放電持續(xù)時間等方面來分,其典型結構主要有:低壓小容量BESS、中壓大容量BESS、高壓超大容量BESS,圖1-4為3種BESS典型結構圖。圖1-4(a)為低壓小容量BESS,系統(tǒng)由一個模塊化BESS構成,一般直接接入400V交流電網(wǎng)中,額定功率通常在500kW及其以下,可放電持續(xù)時間為1~4h,可用于微網(wǎng)主電源、小區(qū)或樓宇儲能、小型可再生能源并網(wǎng)等場合;圖1-4(b)為中壓大容量BESS,它是將多個模塊化BESS并聯(lián)后再經升壓設備接入10kV或35kV電網(wǎng),通常其額定功率在10MW及其以下,可放電持續(xù)時間為1~4h,可用于電能質量治理、削峰填谷、備用電源及可再生能源并網(wǎng)等場合;圖1-4(c)為高壓超大容量BESS,它是將多個模塊化BESS并聯(lián)后經低壓升壓設備組成中壓大容量BESS,再將多個中壓大容量BESS并聯(lián)后經高壓升壓設備接入35kV或110kV電網(wǎng),通常其額定功率在10MW以上。市電接入用戶側低壓電網(wǎng)或經升壓變壓器送入高壓電網(wǎng)。上海電池儲能系統(tǒng)
推薦的,所述固定板頂部開設的內槽的長度和寬度大于伸縮板的長度和寬度,且固定板頂部開設的內槽深度小于固定板高度。(三)有益效果本實用新型提供了一種儲能電池周轉車,具備以下有益效果:(1)本實用新型通過設置固定板、伸縮板、調節(jié)螺栓、開口槽和分隔板,固定板固定連接在底座上表面,可以更好的支撐周轉車架體結構的受力,固定板的內槽中設置伸縮板,且在固定板與伸縮板的連接處設置調節(jié)螺栓,固定板固定,伸縮板升降,通過調節(jié)螺栓調節(jié)固定板與伸縮板之間的固定,可以實現(xiàn)周轉車車體的自由調節(jié),增加了裝置的實用性,伸縮板的板壁上下均勻設置有開口槽,可以根據(jù)具體情況將分隔板與開口槽卡接,使得周轉車車體內部隔層可以自由調節(jié)拆卸,提高了裝置的實用效果。(2)本實用新型通過設置減壓板、泡沫緩沖板,設置減壓板一方面可以降低底層托盤對底座的負載,另一方面可以增加兩側固定板之間的穩(wěn)定,設置泡沫緩沖板可以更好的使托盤內部的儲能電池在周轉運輸過程中不發(fā)生偏移,避免儲能電池與托盤出現(xiàn)擦碰。附圖說明圖1為本實用新型的正剖圖;圖2為本實用新型的正視圖;圖3為本實用新型圖1中伸縮板的后視圖;圖4為本實用新型圖1中伸縮板的正視圖。南京電動車儲能模組價格它將光伏發(fā)電系統(tǒng)輸出的電能轉化為化學能儲存起來。
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。
進行電流幅值計算得到的反饋電流幅值ix比較后得到差值δix,對δix進行比例積分運算得到輸出脈寬調制系數(shù)pmx;8)第x個儲能變流器根據(jù)脈寬調制系數(shù)pmx和頻率系數(shù)do及pwm算法生成驅動信號,實現(xiàn)開關管導通和關斷控制;9)并聯(lián)的各儲能變流器自動均分負載。每一臺并聯(lián)的儲能變流器的電流幅值參考值均相等,都為并網(wǎng)點pi運算得到的電流參考值io-ref,由于參考電流io-ref是由總電流檢測值i和總電流參考值iref經pi運算生成的,因此系統(tǒng)可自動均分負載,特別是當并聯(lián)儲能變流器數(shù)量發(fā)生變化時,系統(tǒng)可自動重新均分負載。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。實施例四在一個或多個實施例中,為了實現(xiàn)每一個并聯(lián)的儲能變流器的直流輸出端可以連接不同電壓等級的電池,公開了一種儲能變流器的控制方法,參照圖8,包括:以某臺變流器a相控制過程為例,儲能變流器通過交流濾波器、變壓器t1及并網(wǎng)/并聯(lián)控制柜與電網(wǎng)連接,直流側dc1+及dc1-接電池的正負極,同時dc2+及dc2-,dc3+及dc3-連接的電池型號及電壓等級與dc1+及dc1-連接的電池型號及電壓等級不同。因三相直流輸出端連接不同型號及電壓等級的電池,儲能變流器上電時,首先保證kdc1及kdc2斷開。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)。
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。另一方面把多余的電能送往蓄電池組存儲。南京儲能電池價格
并網(wǎng)逆變系統(tǒng)由幾臺逆變器組成。上海電池儲能系統(tǒng)
附圖2為本實用新型的導熱基座和散熱組件的仰視立體示意圖;附圖3為本實用新型的導熱基座和散熱組件的俯視圖;附圖4為本實用新型的圖3中a-a向半剖示意圖。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,一種溫度控制的儲能電池管理系統(tǒng),包括儲能箱體10和設置在所述儲能箱體10上的散熱裝置,且所述儲能箱體10通過散熱裝置連接在承載體上,所述承載體即電池箱,通過散熱裝置對儲能箱體10與電池箱之間的區(qū)域進行散熱,避免儲能箱體與電池箱直接接觸,且減少電池箱熱量對儲能箱體內電器元件的干擾,保證電池管理系統(tǒng)的正常工作。所述散熱裝置包括導熱基座1和設置在所述導熱基座1上的散熱組件以及安裝支架5,所述安裝支架5用于安裝固定儲能箱體10,所述安裝支架5為兩個相互對稱間距設置的板體結構,電池管理系統(tǒng)的儲能箱體10通過安裝架5支撐設置在導熱基座1上,所述導熱基座1為鋁基板,且所述導熱基座1通過散熱組件進行散熱;所述散熱組件包括散熱翅片組4和散熱扇3,且所述散熱扇3向散熱翅片組4吹風或抽風設置,形成風冷散熱。通過散熱翅片組4對導熱基座1的熱量進行快速傳導,且通過若干散熱扇3對散熱翅片組4進行風冷散熱,保證散熱的快速進行。上海電池儲能系統(tǒng)
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