移动式储能系统及控制方法与流程

文档序号:19280310发布日期:2019-11-29 22:51阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种移动式储能系统,其特征在于,包括:自释放按钮s1、直流接触器km1、直流接触器ka1、交流接触器km2、ac/dc开关电源、dc/dc开关电源、二极管d1、二极管d2、电池、bms管理系统、pcs储能变流器、dsp控制器;所述电池通过直流接触器km1的触点与pcs储能变流器直流侧相连,pcs储能变流器交流侧通过交流接触器km2的触点与交流电网相连;电池的正极经直流接触器ka1的触点后与dc/dc开关电源输入侧正极相连,电池的负极与dc/dc开关电源输入侧负极相连,所述自释放按钮s1两端与直流接触器ka1触点两端并联,dc/dc开关电源输出侧正极接二极管d1的阳极,二极管d1的阴极、dc/dc开关电源输出侧的负极输出直流24v电源,为bms管理系统、dsp控制器供电;二极管d2的阳极与ac/dc开关电源dc侧的正极相连,二极管d2的阴极与二极管d1的阴极相连,ac/dc开关电源dc侧的负极与dc/dc开关电源输出侧的负极相连,ac/dc开关电源ac侧与交流电网相连;所述电池的采样信号输送至bms电池管理系统,bms电池管理系统控制直流接触器km1、直流接触器ka1工作,所述bms电池管理系统与dsp控制器之间采用can通讯进行数据交换,dsp控制器与pcs储能变流器相连控制pcs储能变流器工作。

2.如权利要求1所述的移动式储能系统,其特征在于,bms电池管理系统的型号为:esbcm-8133;pcs储能变流器的型号为:pcs100kt。

3.如权利要求1所述的移动式储能系统,其特征在于,dc/dc开关电源的型号为:hsc-d250dc-24r;ac/dc开关电源的型号为:hsc-d250ac-24r。

4.如权利要求1所述的移动式储能系统,其特征在于,dsp控制器的型号为:tms320f28335。

5.一种如权利要求1所述的移动式储能系统的控制方法,其特征在于,并网工作模式为:

步骤1:并网工作模式时,交流电网的ac0.4kv母线带电,ac/dc开关电源从ac0.4kv母线取电并稳压输出直流电压,驱动bms管理系统和dsp控制器工作;

步骤2:bms管理系统开始工作后,通过电池采样过来的信号判断是否通过自检条件(自检条件包括电池单体电压、单体温度、压差、温差、总压、pcs通讯状态信息),通过自检则同时闭合直流接触器km1、直流接触器ka1;

步骤3:直流接触器ka1闭合后,通过dc/dc开关电源稳压输出直流电压,对bms管理系统和dsp控制器供电,起到冗余供电作用,提高可靠性;

步骤4:直流接触器km1闭合后,dsp控制器与bms管理系统通讯交换数据,dsp控制器检测当前pcs储能变流器的输入输出状态,如果符合启动条件则控制pcs储能变流器进入开机流程,闭合交流接触器km2转入热备用状态,并根据充/放电功率指令进行相应的充/放电控制;

离网工作模式为:

步骤1:离网工作模式下,长按自释放按钮s1,dc/dc开关电源得电并立即稳压输出直流电压,驱动bms管理系统和dsp控制器工作;

步骤2:bms管理系统开始工作后,通过电池采样信号判断是否通过自检条件,通过自检则同时闭合直流接触器km1、直流接触器ka1,直流接触器ka1闭合后,dc/dc开关电源输入侧电源通过直流接触器ka1触点闭合接通,可释放自释放按钮s1;

步骤3:直流接触器km1闭合后,dsp控制器与bms管理系统通讯交换数据,dsp控制器检测当前pcs储能变流器输入输出状态,如果符合启动条件则控制pcs储能变流器进入开机流程,闭合交流接触器km2,同时开始恒压恒频工作,对外提供稳定的400v交流电源;

步骤4:交流电网的ac0.4kv母线带电,ac/dc开关电源从ac0.4kv母线取电并稳压输出直流电压,对bms管理系统和dsp控制器供电,起到冗余供电作用,提高可靠性。


技术总结
本发明公开了一种移动式储能系统及控制方法,旨在解决移动式储能系统的启动电源及启动控制问题,解决现有技术采用UPS电源作为移动式储能系统启动电源可靠性低、续航能力低的问题。移动式储能系统包括:自释放按钮S1、直流接触器KM1、直流接触器KA1、交流接触器KM2、AC/DC开关电源、DC/DC开关电源、二极管D1、二极管D2、电池、BMS管理系统、PCS储能变流器、DSP控制器;本发明通过按钮、接触器,配合软件算法从而替代传统的UPS不间断电源,在提高空间利用率的情况下同时可有效降低移动式储能系统的集成成本;针对并网和离网两种模式进行启动控制,可有效保障移动式储能系统各种情况下的启动控制及冗余供电,提高系统的可靠性。

技术研发人员:李跃龙;王晨晖;沈源;周晨;余豪杰;刘欢
受保护的技术使用者:国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司;中国电力科学研究院有限公司
技术研发日:2019.09.20
技术公布日:2019.11.29
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