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杭州電動車儲能系統(tǒng)

來源: 發(fā)布時間:2022-06-01

    所述固定板通過固定板頂部開設(shè)的內(nèi)槽與伸縮板之間滑動連接,所述伸縮板頂部的凸塊與蓋板下方開設(shè)的凹槽卡接連接,所述底座通過定位銷與減壓板底部開設(shè)的銷孔緊固連接,且減壓板兩側(cè)與固定板卡合,所述減壓板的上方通過限位塊固定安裝有托盤,所述托盤的內(nèi)部通過泡沫緩沖板放置有儲能電池,所述伸縮板的一側(cè)連接有分隔板,且分隔板的上方通過限位塊固定安裝有托盤。推薦的,所述底座下方的四角通過螺栓連接有腳輪支座,所述腳輪支座底部與腳輪支架之間通過滾軸轉(zhuǎn)動連接,且腳輪支架通過連接軸與萬向腳輪固定連接,所述腳輪支架的一側(cè)通過鉸鏈鉸接有卡合角。推薦的,所述伸縮板頂部的一側(cè)邊角通過鉸鏈活動連接有推車把,且推車把與伸縮板平面成角度。推薦的,所述伸縮板一側(cè)的板壁上開設(shè)有垂直分布均勻的開口槽,且開口槽的槽口長度與伸縮板的長度保持一致,開口槽的槽口高度與分隔板的高度保持一致。推薦的,所述分隔板通過伸縮板一側(cè)的板壁上開設(shè)的開口槽與伸縮板之間卡接連接,所述分隔板的寬度與伸縮板的長度保持一致。推薦的,所述固定板兩側(cè)的板壁上開設(shè)有水平對齊的通孔,所述伸縮板與固定板之間通過通孔內(nèi)部的調(diào)節(jié)螺栓緊固連接,且調(diào)節(jié)螺栓貫穿固定板頂部開設(shè)的內(nèi)槽。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(fù)荷曲線存在較大差異。杭州電動車儲能系統(tǒng)

   本實用新型涉及電池存放轉(zhuǎn)移工具技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種儲能電池周轉(zhuǎn)車。背景技術(shù):周轉(zhuǎn)車是一種生產(chǎn)生活中必備的存放轉(zhuǎn)移工具,儲能電池可以用于太陽能、風(fēng)能發(fā)電設(shè)備和可再生能源儲蓄能源,周轉(zhuǎn)車可以有效地將儲能電池存放轉(zhuǎn)移至工作區(qū)域,加快工作生產(chǎn)效率,傳統(tǒng)的周轉(zhuǎn)車車體不可調(diào)節(jié),車體內(nèi)部的托盤隔層固定不可拆卸,實用性**降低。目前,現(xiàn)有的儲能電池周轉(zhuǎn)車在使用時存在,不能對車體內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)節(jié),運輸少量儲能電池時車體空間占據(jù)大,儲能電池運輸過程中容易移動,車體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性差等缺點,局限性較大,因此有必要對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn),以解決上述問題。技術(shù)實現(xiàn)要素:(一)解決的技術(shù)問題本實用新型的目的在于提供一種儲能電池周轉(zhuǎn)車,以解決上述背景技術(shù)中提出的現(xiàn)有的儲能電池周轉(zhuǎn)車在使用時存在,不能對車體內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)節(jié),運輸少量儲能電池時車體空間占據(jù)大,儲能電池運輸過程中容易移動,車體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性差的問題。(二)技術(shù)方案為實現(xiàn)上述目的,本實用新型提供如下技術(shù)方案:一種儲能電池周轉(zhuǎn)車,包括底座、伸縮板和分隔板,所述底座的上方固定連接有固定板,且固定板關(guān)于底座長度方向?qū)ΨQ設(shè)置有兩個。杭州光伏儲能電池價格發(fā)電量不能滿足負(fù)載需要時。

    位于底層的單元外殼內(nèi)則對應(yīng)推入固定有n個電池組,所述單元外殼對應(yīng)階梯狀結(jié)構(gòu)的每層的電池組數(shù)量從下至上逐層遞減,每層階梯狀結(jié)構(gòu)的右側(cè)面位于同一垂直于水平面的平面上,上下相鄰兩層單元外殼之間通過隔板隔開,所述隔板兩端則分別與單元外殼兩側(cè)側(cè)面固定,所述的單元外殼的前側(cè)面可開合式固定在單元外殼上,所述的單元外殼的后側(cè)面則對應(yīng)內(nèi)部電池組設(shè)有與電池組線路連接的接頭,每層單元外殼的左側(cè)面靠近前側(cè)面和后側(cè)面的位置處分別開有兩組通風(fēng)口,且每組通風(fēng)口包括上下對稱的兩個通風(fēng)口,每層單元外殼的右側(cè)面上則對應(yīng)左側(cè)面也上下對稱開有通風(fēng)口,所述通風(fēng)口的位置避開單元外殼內(nèi)放置的電池組位置,左側(cè)通風(fēng)口與對應(yīng)的右側(cè)通風(fēng)口之間連通有u型槽,所述u型槽頂部與對應(yīng)層的階梯狀結(jié)構(gòu)上下兩側(cè)的隔板固定且開口指向內(nèi)部的電池組,所述的u型槽槽口兩端分別固定有向通風(fēng)口排風(fēng)的風(fēng)扇。進(jìn)一步的,為了便于組合堆疊,并且堆疊時不影響正常散熱排風(fēng)所述的儲能電池包括兩個單元外殼,且兩個單元外殼的排風(fēng)扇的排風(fēng)方向相反,兩個電源外殼的階梯狀結(jié)構(gòu)對應(yīng)配合堆疊,配合堆疊后的兩個電源外殼內(nèi)的風(fēng)扇排風(fēng)方向一致。進(jìn)一步的,為了便于搬運堆疊單元外殼。

    (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(zhuǎn)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(yīng)用中,為便于設(shè)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(jié)構(gòu)示意圖。電池儲能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)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(guān)系著BESS的能量轉(zhuǎn)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(yīng)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。但能提供穩(wěn)定的交流母線電壓和頻率,此時蓄電池儲能單元輔助放電維持系統(tǒng)的能量平衡。

   包括:主控制器mcu、電池電壓檢測模塊、電池溫度檢測模塊、氣體濃度檢測模塊、滅火裝置、熱管理模塊和通信模塊。其中,mcu與電池電壓檢測模塊、電池溫度檢測模塊、氣體濃度檢測模塊、滅火裝置、熱管理模塊和通信模塊分別相連。氣體濃度檢測模塊包括一個或多個內(nèi)置于電池箱內(nèi)的氣體檢測單元,該單元可通過485總線將數(shù)據(jù)傳輸給安裝于電池箱外的bms控制單元,bms控制單元內(nèi)部設(shè)置主控制器mcu、電池電壓檢測模塊、電池溫度檢測模塊、熱管理模塊和通信模塊。氣體檢測單元與bms控制單元的分開布置有效解決了電池箱內(nèi)空間有限,不利于安裝控制模塊的缺點,同時485總線通信方式可根據(jù)實際需求布置檢測單元數(shù)量。每個氣體檢測單元包括多個費加羅氣體檢測傳感器和數(shù)據(jù)處理子單元,數(shù)據(jù)處理子單元通過多種檢測氣體傳感器采集氣體濃度數(shù)據(jù),并通過485通信總線將數(shù)據(jù)傳輸給mcu;在一些實施例中,每個氣體檢測單元包括一個co傳感器、一個h2傳感器、一個烷烴類傳感器以及數(shù)據(jù)處理子單元,數(shù)據(jù)處理子單元采集氣體濃度信息后通過485通信總線的方式發(fā)送給主控mcu。傳感器選擇費加羅電化學(xué)氣體傳感器,該類傳感器對氣體的檢測具有很高的靈敏度和良好的穩(wěn)定性,預(yù)熱時間小于30s。蓄電池單獨為負(fù)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。南京電池儲能模組價格

控制器把蓄電池的電能送往負(fù)載。杭州電動車儲能系統(tǒng)

    因此系統(tǒng)可自動均分負(fù)載,當(dāng)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(jìn)行重新分配。實施例三在一個或多個實施例中,公開了一種儲能系統(tǒng)的控制方法,參照圖7,并網(wǎng)或并聯(lián)控制柜工作在并聯(lián)模式時,具體包括如下過程:1)采集并聯(lián)點三相電壓和三相電流;2)對并網(wǎng)點三相電壓進(jìn)行鎖相,得到并網(wǎng)點頻率反饋f;3)幅值計算模塊根據(jù)采集的三相電壓和三相電流,得到并網(wǎng)點電壓和電流反饋幅值u、i;4)取并聯(lián)點反饋頻率f、反饋電壓u與參考頻率fref=50hz參考電壓幅值uref=220或380v比較,得到頻率誤差δf和電壓幅值誤差δu,分別進(jìn)行比例積分運算得到被調(diào)制信號的頻率系數(shù)fo和并聯(lián)點參考電流幅值iref;需要說明的是,本實施例中提到的并聯(lián)點指的是各個儲能變流器并聯(lián)連接的點,參照圖2中①位置。5)并聯(lián)點參考電流幅值iref與并網(wǎng)點反饋電流幅值i進(jìn)行比較,得到并網(wǎng)點電流誤差δi,對δi進(jìn)行比例積分運算,以并聯(lián)點電流內(nèi)環(huán)運算結(jié)果io-ref作為各并聯(lián)儲能變流器電流內(nèi)環(huán)參考電流;6)并聯(lián)/網(wǎng)控制柜通訊模塊把電流幅值參考io-ref和頻率系數(shù)fo廣播發(fā)送給各儲能變流器;7)第x個儲能變流器接收到參考電流idref、iqref,與采集自身出口電感電流iax、ibx、icx。杭州電動車儲能系統(tǒng)

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