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南京鋰電池儲(chǔ)能

來源: 發(fā)布時(shí)間:2022-07-27

且通過在封蓋上設(shè)置散熱組件來對(duì)散熱通道的熱量進(jìn)行散熱以及快速排熱,從而避免兩電池儲(chǔ)能箱之間的區(qū)域產(chǎn)生熱量集中區(qū),保證電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性。附圖說明附圖1為本實(shí)用新型的整體結(jié)構(gòu)的立體示意圖;附圖2為本實(shí)用新型的整體結(jié)構(gòu)的側(cè)視圖;附圖3為本實(shí)用新型的整體結(jié)構(gòu)的俯視圖;附圖4為本實(shí)用新型的a-a向半剖示意圖;附圖5為本實(shí)用新型的電池儲(chǔ)能箱的結(jié)構(gòu)示意圖;附圖6為本實(shí)用新型的整體結(jié)構(gòu)的示意圖。具體實(shí)施方式下面結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型作更進(jìn)一步的說明。如附圖1至附圖4所示,***實(shí)施例:一種電池組的安全儲(chǔ)能系統(tǒng),包括基座1、封蓋3、電池儲(chǔ)能箱2和散熱組件4,兩組所述電池儲(chǔ)能箱2間距設(shè)置在基座1的上方,且所述封蓋3蓋設(shè)在兩組所述電池儲(chǔ)能箱2的上方,所述封蓋3通過鎖緊組件等進(jìn)行鎖緊固定,保證兩電池儲(chǔ)能箱的穩(wěn)定,兩組所述電池儲(chǔ)能箱2、基座1、封蓋3之間形成具有水平方向上兩端開口的散熱通道6,在所述封蓋3上沿散熱通道6的長(zhǎng)度方向設(shè)置有至少一組散熱組件4,且所述散熱組件4對(duì)應(yīng)于散熱通道6設(shè)置,所述散熱組件4為散熱扇,所述散熱扇向散熱通道6抽風(fēng)或排風(fēng),以同時(shí)對(duì)兩電池儲(chǔ)能箱2進(jìn)行散熱,且所述散熱扇通過電池儲(chǔ)能箱2內(nèi)部的電池組8進(jìn)行供電。采用足夠多的儲(chǔ)能系統(tǒng)可以保證電力輸出的品質(zhì)與可靠性。南京鋰電池儲(chǔ)能

   其指明存在特征、步驟、操作、器件、組件和/或它們的組合。實(shí)施例一在一個(gè)或多個(gè)實(shí)施例中,公開了一種儲(chǔ)能系統(tǒng),如圖1和圖2所示,包括:1套并聯(lián)/并網(wǎng)控制柜和多套儲(chǔ)能變流器(pcs),儲(chǔ)能變流器數(shù)量為n,n大于1。其中并聯(lián)/并網(wǎng)控制柜有n+2個(gè)端口,n個(gè)端口并聯(lián)連接儲(chǔ)能變流器,1個(gè)并網(wǎng)端口,1個(gè)離網(wǎng)端口(負(fù)荷端口);在一些實(shí)施方式中,也可以留有柴油發(fā)電機(jī)后備端口;如留有柴油發(fā)電機(jī)后備端口,并網(wǎng)/聯(lián)控制柜內(nèi)應(yīng)配置旁路開關(guān)。旁路開關(guān)設(shè)置在柴油發(fā)電機(jī)和負(fù)荷之間,當(dāng)電網(wǎng)發(fā)生故障,負(fù)荷不能再從電網(wǎng)獲取能量時(shí),系統(tǒng)不能滿足如何需求時(shí),閉合旁路開關(guān),柴油發(fā)電機(jī)投入運(yùn)行,維持離網(wǎng)運(yùn)行能量平衡。并聯(lián)/并網(wǎng)控制柜并網(wǎng)端口連接電網(wǎng),負(fù)荷端口連接負(fù)荷。并聯(lián)/網(wǎng)控制柜并網(wǎng)端口和負(fù)荷端口之間設(shè)置旁路開關(guān),電網(wǎng)可直接給負(fù)荷供電。并聯(lián)/網(wǎng)控制柜并網(wǎng)端口和電網(wǎng)之間除并網(wǎng)開關(guān)外,串聯(lián)有晶閘管開關(guān),以實(shí)現(xiàn)并離網(wǎng)的快速轉(zhuǎn)換。并聯(lián)的各儲(chǔ)能變流器分別設(shè)置分流系數(shù),要求均分負(fù)載時(shí)分流系數(shù)均設(shè)置為1,或相等。并聯(lián)/并網(wǎng)控制柜接收用戶或能量管理系統(tǒng)指令,選擇工作模式。并聯(lián)/并網(wǎng)控制柜采集電網(wǎng)、負(fù)荷電壓、電流等信息,進(jìn)行故障或異常判斷,根據(jù)確定策略選擇保護(hù)方式或告警。廣州叉車儲(chǔ)能電池廠家一方面把調(diào)整后的電能直接送往直流或交流負(fù)載。

可根據(jù)具體情況將分隔板9卡接在伸縮板12板壁的不同高度位置,托盤4安裝在分隔板的上方,將儲(chǔ)能電池10放入托盤4中,一層一層添加分隔板9,在伸縮板12頂部位置卡接蓋板11后,操作人員通過伸縮板12頂部邊緣處鉸接的推車把15推動(dòng)周轉(zhuǎn)車到指定位置。需要說明的是,在本文中,諸如***和第二等之類的關(guān)系術(shù)語**用來將一個(gè)實(shí)體或者操作與另一個(gè)實(shí)體或操作區(qū)分開來,而不一定要求或者暗示這些實(shí)體或操作之間存在任何這種實(shí)際的關(guān)系或者順序。而且,術(shù)語“包括”、“包含”或者其任何其他變體意在涵蓋非排他性的包含,從而使得包括一系列要素的過程、方法、物品或者設(shè)備不*包括那些要素,而且還包括沒有明確列出的其他要素,或者是還包括為這種過程、方法、物品或者設(shè)備所固有的要素。盡管已經(jīng)示出和描述了本實(shí)用新型的實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員而言,可以理解在不脫離本實(shí)用新型的原理和精神的情況下可以對(duì)這些實(shí)施例進(jìn)行多種變化、修改、替換和變型,本實(shí)用新型的范圍由所附權(quán)利要求及其等同物限定。

所述電池儲(chǔ)能箱朝向散熱通道一側(cè)的壁體和所述電池儲(chǔ)能箱遠(yuǎn)離于散熱通道一側(cè)的壁體上均貫通開設(shè)有若干散熱孔。進(jìn)一步的,所述電池儲(chǔ)能箱內(nèi)腔中沿散熱通道的長(zhǎng)度方向間距設(shè)置有若干隔離條,且各個(gè)所述隔離條的長(zhǎng)度方向沿垂直于散熱通道的方向設(shè)置,兩相鄰所述隔離條之間的區(qū)域形成電池腔,所述電池腔內(nèi)容納電池組。進(jìn)一步的,兩相鄰所述電池腔之間形成次級(jí)散熱通道,所述電池儲(chǔ)能箱兩側(cè)壁上的散熱孔均對(duì)應(yīng)于次級(jí)散熱通道設(shè)置,所述次級(jí)散熱通道通過散熱孔與散熱通道連通設(shè)置。進(jìn)一步的,還包括側(cè)封板,兩個(gè)所述側(cè)封板分別對(duì)應(yīng)封閉設(shè)置在散熱通道的兩端,且所述散熱通道通過側(cè)封板形成封閉腔。進(jìn)一步的,所述側(cè)封板為矩形板體結(jié)構(gòu),且所述側(cè)封板的頂端鉸接設(shè)置在封蓋上,且所述側(cè)封板的底端通過鎖緊件鎖附在基座上。進(jìn)一步的,所述基座、封板對(duì)應(yīng)于散熱通道的壁體均向散熱通道內(nèi)凹設(shè),經(jīng)凹設(shè)后進(jìn)入所述散熱通道內(nèi)的壁體形成限位凸起,兩個(gè)所述電池儲(chǔ)能箱分別抵接在限位凸起的兩側(cè),且兩個(gè)所述電池儲(chǔ)能箱通過限位凸起保持間距。有益效果:本實(shí)用新型的兩電池儲(chǔ)能箱通過基座和封蓋進(jìn)行固定和隔離,形成散熱通道。本實(shí)用新型通過導(dǎo)熱基座對(duì)儲(chǔ)能箱體進(jìn)行支撐和導(dǎo)熱。

在采樣參數(shù)數(shù)據(jù)異常時(shí)根據(jù)模型識(shí)別算法進(jìn)行特征識(shí)別,輸出電池故障類型及位置。如充放電時(shí)電池極柱處溫度過高,其他位置電池電壓、溫度正常,則應(yīng)該是極柱端子連接松動(dòng)導(dǎo)致阻抗過大,極柱處發(fā)熱所致,此時(shí)如溫度超過60℃,可輸出極柱溫度一級(jí)報(bào)警,開啟風(fēng)扇并將充放電倍率限定在,如溫度進(jìn)一步升高到70℃以上,則輸出溫度二級(jí)報(bào)警,開啟風(fēng)扇同時(shí)禁止充放電并延時(shí)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(chǎn)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(xué)模型,輸出電池故障級(jí)別并預(yù)測(cè)發(fā)展趨勢(shì),由此解決單一氣體閾值法所造成的漏報(bào)、誤報(bào)及預(yù)警滯后問題。電池soc-溫度-氣體濃度的數(shù)學(xué)模型的建立方法具體如下:采用離線參數(shù)辨識(shí)法對(duì)某一類型的電池進(jìn)行熱失控產(chǎn)氣測(cè)試,測(cè)試其在不同soc及溫度環(huán)境下產(chǎn)生多種氣體的濃度數(shù)據(jù)和產(chǎn)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(xiàng)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(xué)模型,并完成模型的參數(shù)辨識(shí);根據(jù)測(cè)試實(shí)際情況對(duì)模型參數(shù)對(duì)應(yīng)故障程度進(jìn)行標(biāo)定。且所述導(dǎo)熱基座對(duì)應(yīng)于儲(chǔ)能箱體凹設(shè)有油脂凹槽。上海磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格

常見方案,儲(chǔ)能電站(系統(tǒng))主要配合光伏并網(wǎng)發(fā)電應(yīng)用。南京鋰電池儲(chǔ)能

   雖然第一種方式的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單且較適合高壓大容量系統(tǒng),具有一定發(fā)展?jié)摿Γ蚴茈娏﹄娮悠骷l(fā)展水平、投資成本及控制技術(shù)等因素制約,在目前實(shí)際應(yīng)用中的大規(guī)模BESS較少采用第一種方式。對(duì)于第二種方式,從目前BESS在電力系統(tǒng)中的工程應(yīng)用情況來看,根據(jù)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)典型結(jié)構(gòu)BESS的接入方式、功率等級(jí)及放電持續(xù)時(shí)間等方面來分,其典型結(jié)構(gòu)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(jié)構(gòu)圖。圖1-4(a)為低壓小容量BESS,系統(tǒng)由一個(gè)模塊化BESS構(gòu)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(shí)間為1~4h,可用于微網(wǎng)主電源、小區(qū)或樓宇儲(chǔ)能、小型可再生能源并網(wǎng)等場(chǎng)合;圖1-4(b)為中壓大容量BESS,它是將多個(gè)模塊化BESS并聯(lián)后再經(jīng)升壓設(shè)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(shí)間為1~4h,可用于電能質(zhì)量治理、削峰填谷、備用電源及可再生能源并網(wǎng)等場(chǎng)合;圖1-4(c)為高壓超大容量BESS,它是將多個(gè)模塊化BESS并聯(lián)后經(jīng)低壓升壓設(shè)備組成中壓大容量BESS,再將多個(gè)中壓大容量BESS并聯(lián)后經(jīng)高壓升壓設(shè)備接入35kV或110kV電網(wǎng),通常其額定功率在10MW以上。南京鋰電池儲(chǔ)能

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