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(shè)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(shè)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(shè)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(yīng)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(yīng)于次級散熱通道10設(shè)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(shè)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(yīng)封閉設(shè)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。保證系統(tǒng)穩(wěn)定。光伏電站系統(tǒng)中,光伏輸出功率曲線與負荷曲線存在較大差異。福州pack儲能系統(tǒng)
開口槽13的槽口高度與分隔板9的高度保持一致,保證了分隔板9與伸縮板12的緊密連接,避免周轉(zhuǎn)車在推動過程中分隔板9與開口槽13出現(xiàn)較大間隙導致分隔板晃動,從而影響儲能電池10的周轉(zhuǎn)。進一步,分隔板9通過伸縮板12一側(cè)的板壁上開設(shè)的開口槽13與伸縮板12之間卡接連接,方便分隔板9可以隨時拆卸,分隔板9的寬度與伸縮板12的長度保持一致,保證了分隔板9與伸縮板12的緊密連接。進一步,固定板14兩側(cè)的板壁上開設(shè)有水平對齊的通孔16,伸縮板12與固定板14之間通過通孔16內(nèi)部的調(diào)節(jié)螺栓17緊固連接,且調(diào)節(jié)螺栓17貫穿固定板14頂部開設(shè)的內(nèi)槽,可以通過調(diào)節(jié)螺栓17的調(diào)節(jié)來固定伸縮板12的伸縮位置,增加伸縮板12與固定板14連接的穩(wěn)定。進一步,固定板14頂部開設(shè)的內(nèi)槽的長度和寬度大于伸縮板12的長度和寬度,方便調(diào)節(jié)螺栓17調(diào)節(jié)伸縮板12的位置,且固定板14頂部開設(shè)的內(nèi)槽深度小于固定板14高度,避免伸縮板12整體深入內(nèi)槽中。工作原理:使用時,操作人員根據(jù)現(xiàn)有的儲能電池10合理進行空間分配,先放滿底層的托盤4,通過升降伸縮板12,調(diào)整車體合適高度,使用調(diào)節(jié)螺栓17調(diào)節(jié)固定板14與伸縮板12之間緊固連接,將分隔板9通過伸縮板12板壁開設(shè)的開口槽13卡接在伸縮板12的板壁上。福州電池儲能模組電壓下跌和其他外界干擾所引起的電網(wǎng)波動對系統(tǒng)造成大的影響。
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(shè)置有安裝板2,所述安裝板2對應(yīng)于散熱翅片組4,且所述安裝板2上貫通開設(shè)有至少一個安裝孔6,所述安裝孔6設(shè)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(shè)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(yīng)于散熱扇3的風口設(shè)置,且另一端為敞口設(shè)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(shè)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(shè)置。
且所述導熱基座1對應(yīng)于儲能箱體10凹設(shè)有油脂凹槽12,所述油脂凹槽12內(nèi)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(shè)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(yīng)當指出:對于本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)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(yīng)視為本實用新型的保護范圍。且所述安裝板上貫通開設(shè)有至少一個安裝孔,所述安裝孔設(shè)置有散熱扇。
隨著可再生能源裝機的不斷躍升,其波動性和間歇性也給電網(wǎng)帶來一定沖擊,在這種情況下,儲能的作用正在凸顯,也在引發(fā)行業(yè)越來越多的關(guān)注。為更好地理解儲能、發(fā)展儲能電池技術(shù),建議:首先要厘清基本概念,儲能電池技術(shù)包括儲能電池本體技術(shù)和儲能電池應(yīng)用技術(shù),兩者都很重要。廣義上來說,儲能是采用某種裝置或方法儲存能量,并實現(xiàn)能量在空間維度移動后釋放或者是在時間維度滯留后釋放。據(jù)此,可進一步細分為兩類:移動儲能,即移動設(shè)備供能、電動車動力電池等;靜態(tài)儲能,如UPS電源、通信基站電源、工業(yè)蓄熱系統(tǒng)和抽水蓄能電站等。此外,利用植物的自然光合作用或者是新型光化學轉(zhuǎn)換材料的人工光合作用,將光能轉(zhuǎn)化為生物質(zhì)能或化學能并加以儲存和釋放,也是一類重要的靜態(tài)儲能方式。根據(jù)所用的能量形式,可將儲能本體技術(shù)大致分為四類;物理儲能(抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超導儲能)、電化學儲能(各類二次電池、電化學超級電容器)、化學儲能(人工清潔能源如儲氫、儲碳等化學反應(yīng)儲能)、儲熱/蓄冷(顯熱儲能、相變儲能、化學反應(yīng)儲熱)。儲能電池屬于電化學儲能的一類,是目前發(fā)展**為迅速的儲能技術(shù)類型。但是,并非所有的電池都可以稱為儲能電池。本實用新型通過導熱基座對儲能箱體進行支撐和導熱。深圳三元鋰儲能模組廠家
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。福州pack儲能系統(tǒng)
所述主控制器根據(jù)接收到的多種氣體濃度數(shù)據(jù)及其在電池產(chǎn)氣中的占比綜合分析,判斷電池故障級別。在另一些實施方式中,采用如下技術(shù)方案:一種儲能系統(tǒng)的控制方法,包括:并網(wǎng)或并聯(lián)控制柜工作在并網(wǎng)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)采集到的并網(wǎng)點電壓、電流信息,通過坐標變換和pi運算,生成電流分量參考值;將得到的電流分量參考值分別發(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坐標變換,得到電流分量;將電流分量和電流分量參考值進行pi運算得到脈寬調(diào)制系數(shù)分量;根據(jù)脈寬調(diào)制系數(shù)分量生成驅(qū)動信號驅(qū)動相應(yīng)的儲能變流器開關(guān)管的導通和關(guān)斷。進一步地,對采集到的并網(wǎng)點電壓、電流分別進行dq變換,得到電壓的d軸分量和q軸分量以及電流的d軸分量和q軸分量;基于dq變換的瞬時功率計算方法計算并網(wǎng)點的實時有功功率和無功功率;將實時有功功率和無功功率分別與有功功率參考值和無功功率參考值進行pi運算,生成電流分量參考值。進一步地,各儲能變流器分別采集其各自的輸出電流進行dq變換得到d軸分量和q軸分量;上述電流分量與接收到的電流d軸分量參考值和q軸分量參考值的差值。福州pack儲能系統(tǒng)
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