本申请涉及储能一体机,特别是涉及一种储能一体机通信电路及其通信方法。
背景技术:
1、储能一体机是指集成了电池和逆变器的一体机,以实现将储能电池系统、光伏发电系统和市电的工作结合。储能一体机的主要功能是通过光伏发电系统将太阳能转化为电能,并送入储能电池系统中。也可通过电网接入补充能源,保证用户在夜晚或太阳能供应不足时的用电需求。在市电停电时,用户仍然可以利用储存的电能进行生活或工作,提高了电力供应的可靠性和稳定性。因此,储能一体机被广泛应用于各类工商业场景、家庭场景中。
2、由于储能一体机的广泛应用,单个储能一体机难以满足用电需求,因此需要多台光伏一体机的并机,由ems(energy management system)管理机统一管理。其中,ems管理机根据外部接收的调度信号,对储能一体机进行控制和数据传输。对应的,在储能一体机内,具有与ems管理机进行通信的处理器,实现控制和数据收发。
3、但是,目前的ems管理机,其控制信号与数据信号均是以同一通信信号传输链路下发至储能一体机的,这一通信信号在储能一体机内需要进行进一步的加工和分发处理,影响控制信号的传输速度并降低处理速度。在大规模的储能一体机并机场景中,处理速度难以满足并机工作需求。
技术实现思路
1、基于此,有必要针对多台储能一体机并机下,控制信号传输较慢这一缺陷,提供一种储能一体机通信电路及其通信方法。
2、一种储能一体机通信电路,其特征在于,包括:
3、第一控制单元,分别通信连接各储能一体机的功率控制单元,并用于接收调度信号;其中,所述第一控制单元用于根据所述调度信号生成控制信号,并将所述控制信号传输至所述功率控制单元;
4、第二控制单元,分别通信连接所述第一控制单元与各储能一体机的数据处理单元,并用于连接上位机;其中,所述第二控制单元用于与所述数据处理单元传输数据信号。
5、上述的储能一体机通信电路,包括第一控制单元和第二控制单元。第一控制单元分别通信连接各储能一体机的功率控制单元,并用于接收调度信号,根据所述调度信号生成控制信号,并将控制信号传输至功率控制单元。第二控制单元分别通信连接第一控制单元与各储能一体机的数据处理单元,并用于连接上位机,用于与数据处理单元传输数据信号。通过第一控制单元单独传输控制信号,提高控制信号的传输速度,以提高储能一体机的调度速度。
6、在其中一个实施例中,第一控制单元通过第一通信线路分别通信连接各所述功率控制单元;
7、其中,所述第一通信线路用于传输控制信号。
8、在其中一个实施例中,第一通信线路为can总线。
9、在其中一个实施例中,第一控制单元通过串行总线通信连接所述第二控制单元。
10、在其中一个实施例中,串行总线为sci/spi总线。
11、在其中一个实施例中,第二控制单元通过第二通信线路分别通信连接各所述数据处理单元;
12、其中,所述第二通信线路用于传输数据信号。
13、在其中一个实施例中,第二通信线路为can总线或网口。
14、在其中一个实施例中,第一控制单元与所述第二控制单元均为arm处理器。
15、一种储能一体机通信电路的通信方法,应用于上述任一实施例储能一体机通信电路,包括步骤:
16、第一控制单元根据调度信号生成控制信号,并将所述控制信号传输至功率控制单元;
17、在所述功率控制单元接收到控制信号后,暂停执行所述功率控制单元与数据处理单元的通信连接。
18、上述的储能一体机通信电路的通信方法,通过第一控制单元单独传输控制信号,提高控制信号的传输速度,以提高储能一体机的调度速度。
19、在其中一个实施例中,还包括步骤:
20、在所述功率控制单元接收到控制信号后,暂停执行所述第一控制单元与第二控制单元的通信连接。
1.一种储能一体机通信电路,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的储能一体机通信电路,其特征在于,所述第一控制单元通过第一通信线路分别通信连接各所述功率控制单元;
3.根据权利要求2所述的储能一体机通信电路,其特征在于,所述第一通信线路为can总线。
4.根据权利要求1所述的储能一体机通信电路,其特征在于,所述第一控制单元通过串行总线通信连接所述第二控制单元。
5.根据权利要求4所述的储能一体机通信电路,其特征在于,所述串行总线为sci/spi总线。
6.根据权利要求1所述的储能一体机通信电路,其特征在于,所述第二控制单元通过第二通信线路分别通信连接各所述数据处理单元;
7.根据权利要求6所述的储能一体机通信电路,其特征在于,所述第二通信线路为can总线或网口。
8.根据权利要求1至7任意一项所述的储能一体机通信电路,其特征在于,所述第一控制单元与所述第二控制单元均为arm处理器。
9.一种储能一体机通信电路的通信方法,应用于如权利要求1至8任意一项所述的储能一体机通信电路,其特征在于,包括步骤:
10.根据权利要求9所述的储能一体机通信电路的通信方法,其特征在于,还包括步骤: