上海太陽能儲能系統(tǒng)廠家

來源: 發(fā)布時間:2022-05-22

    所述三相支路直流母線電容輸出端的正極通過直流接觸器進行連接;所述三相支路直流母線電容輸出端的負極通過直流接觸器進行連接。參照圖3,儲能變流器每相單獨連接變壓器隔離,將交流電直接變換為直流電為電池充電,同時實現(xiàn)電池放電并網,儲能變流器能夠實現(xiàn)直流輸出電壓的調節(jié)以及電流的調節(jié)功能。儲能變流器直流端有三組連接端子,每組端子可以實現(xiàn)與電池連接。以a相電路結構為例,變壓器t1起到隔離及變壓作用;交流濾波器濾除交流emc干擾;交流軟啟動回路由主交流接觸器、輔助交流接觸器及軟啟動電阻組成,實現(xiàn)上電時對后級直流母線電容的緩慢充電作用,避免上電瞬間產生大電流對儲能變流器及電網的沖擊;lc濾波回路由交流濾波電感及濾波電容組成,將橋式逆變電路產生的spwm波的高頻成份濾除,得到光滑的交流波形;橋式逆變電路由igbt組成,igbt連接直流母線電容,同時igbt橋式逆變電路的每個橋臂都接有吸收電容,吸收電容對igbt橋式逆變電路動作時產生的高頻尖峰進行吸收,起到保護igbt的作用,直流母線電容起到直流電壓的支撐及濾波作用,igbt橋式逆變電路將直流電壓波形逆變?yōu)楦哳lspwm電壓波形;直流濾波器濾除直流emc干擾。如在夜間或者陰雨天,電池方陣不能發(fā)電時,儲能系統(tǒng)就起備用和過渡作用。上海太陽能儲能系統(tǒng)廠家

    在采樣參數(shù)數(shù)據(jù)異常時根據(jù)模型識別算法進行特征識別,輸出電池故障類型及位置。如充放電時電池極柱處溫度過高,其他位置電池電壓、溫度正常,則應該是極柱端子連接松動導致阻抗過大,極柱處發(fā)熱所致,此時如溫度超過60℃,可輸出極柱溫度一級報警,開啟風扇并將充放電倍率限定在,如溫度進一步升高到70℃以上,則輸出溫度二級報警,開啟風扇同時禁止充放電并延時切斷接觸器。另外,通過三類氣體歷史數(shù)據(jù)擬合出每種氣體的濃度變化曲線及其在產氣總量中的占比情況,并根據(jù)電池soc及溫度變化情況,采用濾波算法排除干擾,通過已建立的電池soc-溫度-氣體濃度的數(shù)學模型,輸出電池故障級別并預測發(fā)展趨勢,由此解決單一氣體閾值法所造成的漏報、誤報及預警滯后問題。電池soc-溫度-氣體濃度的數(shù)學模型的建立方法具體如下:采用離線參數(shù)辨識法對某一類型的電池進行熱失控產氣測試,測試其在不同soc及溫度環(huán)境下產生多種氣體的濃度數(shù)據(jù)和產氣占比數(shù)據(jù),分別得出soc-多氣體曲線和溫度-多氣體曲線,利用matlab仿真軟件的多項式擬合功能將上述曲線擬合為多階函數(shù),得到電池soc-溫度-氣體濃度的數(shù)學模型,并完成模型的參數(shù)辨識;根據(jù)測試實際情況對模型參數(shù)對應故障程度進行標定。福州儲能電池蓄電池單獨為負荷提供所需的功率,并支撐光伏系統(tǒng)交流母線上的電壓和頻率。

    提高了電流控制精度,更好的滿足負荷需求。(5)外環(huán)檢測與控制由并聯(lián)/并網控制柜完成,消除了儲能變流器分別采樣及外環(huán)計算誤差的不均衡;并聯(lián)/并網控制柜進行功率、電壓外環(huán)控制及總電流pi控制,各并聯(lián)儲能變流器進行內環(huán)電流控制,無論是并網還是離網,各并聯(lián)變流器均可視為電流源,提高電流均分精度;(6)各并聯(lián)儲能變流器引入分流系數(shù),可在人機界面進行單獨設定,改變各并聯(lián)變流器負荷分擔比例;各儲能變流器獲取到的電流參量均相同,在并聯(lián)變流器數(shù)量發(fā)生變化時,系統(tǒng)可自動調節(jié)均流,便于系統(tǒng)擴展;(7)本發(fā)明提出了基于多種氣體傳感器融合的電池箱內電池故障早期預警技術,構建了電池soc-溫度-多氣體濃度數(shù)學模型,解決單一氣體傳感器采樣易受電池箱內密封材料揮發(fā)及環(huán)境影響所造成的誤報、漏報問題,提高了電池箱內滅火響應速度及成功率;實現(xiàn)了電池故障的早期預警、早期處置,增強了儲能電池系統(tǒng)的安全性。電池管理系統(tǒng)采用電池電壓、充放電電流、溫度及故障產氣濃度等多種參數(shù)綜合判斷電池當前狀態(tài),并對各參數(shù)的歷史數(shù)據(jù)進行分析,通過建立的soc-溫度-氣體濃度的數(shù)學模型,對電池故障進行預測,并通過濾波算法排除采樣噪聲干擾。

    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,采用如下技術方案:一種儲能系統(tǒng)的控制方法,包括:并網或并聯(lián)控制柜工作在并網模式時,所述的并網或并聯(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運算得到脈寬調制系數(shù)分量;根據(jù)脈寬調制系數(shù)分量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,對采集到的并網點電壓、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。且所述支撐座的底面至。

    本發(fā)明涉及儲能變流器技術領域,尤其涉及一種儲能系統(tǒng)及方法。背景技術:本部分的陳述**是提供了與本發(fā)明相關的背景技術信息,不必然構成在先技術。目前,新能源產業(yè)正在快速發(fā)展,為了平抑分布式新能源的波動,往往配備儲能系統(tǒng)。在儲能系統(tǒng)中,儲能變流器(pcs)根據(jù)預設的管理策略,使分布式新能源微網系統(tǒng)輸出可控,有效抑制并網功率快速波動,具有電網友好性。隨著新能源微電網的容量不斷增大,需要配置更大容量的儲能變流器,考慮到儲能變流器的功率等級,需要多臺儲能變流器并聯(lián)運行。目前,儲能變流器常常采用主從控制策略,主儲能變流器發(fā)出調度指令,對從儲能變流器的功率進行調度,但各儲能變流器往往都是分別采集各自并網點的電壓、電流等信息進行pq控制或vf控制計算,由于檢測系統(tǒng)、檢測點、運算誤差等方面往往存在微小差異,各儲能變流器處理不易均衡,甚至可能會導致并聯(lián)失敗。對于儲能系統(tǒng)而言,在上述控制方式下,系統(tǒng)在并聯(lián)的pcs數(shù)量發(fā)生變化時,需要重新設置pcs的數(shù)量,控制參量需要重新分配,需要人工重新設置,重新進行功率分配。特別是在某個pcs發(fā)生故障需要退出運行時,如果再進行人工干預,實時性比較差,可能會導致整套系統(tǒng)停運。另外。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。福州儲能電池

而且均有不可預料的波動特性,通過儲能系統(tǒng)的能量存儲和緩沖使得系統(tǒng)即使在負荷迅速波動的情況下。上海太陽能儲能系統(tǒng)廠家

    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)越來越多的關注。為更好地理解儲能、發(fā)展儲能電池技術,建議:首先要厘清基本概念,儲能電池技術包括儲能電池本體技術和儲能電池應用技術,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換材料的人工光合作用,將光能轉化為生物質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、儲碳等化學反應儲能)、儲熱/蓄冷(顯熱儲能、相變儲能、化學反應儲熱)。儲能電池屬于電化學儲能的一類,是目前發(fā)展**為迅速的儲能技術類型。但是,并非所有的電池都可以稱為儲能電池。上海太陽能儲能系統(tǒng)廠家

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