单一平衡器平衡多颗电池电压的电池储能系统技术方案

技术编号:11564560 阅读:111 留言:0更新日期:2015-06-05 08:41
一种单一平衡器平衡多颗电池电压的电池储能系统,包括:数个电池;一总总线;一平衡器,用于平衡各个电池的电压,以防止某些电池的电压相对于其它电池的电压过高或过低;一平衡电路总线,包括一正极排线及一负极排线;对每一电池而言,其通过该平衡器,并与该总总线形成一电力平衡回路,即在各电池中多余或缺少的电量可以通过此一回路达到与其它电池的平衡;数个电池控制器;各该电池包括一对应的电池控制器,可用于检测各个对应的电池在串接总总线两端的电压;一电池组控制器,可用于控制整个平衡电路的电流,以达到各该电池电压的平衡,该电池组控制器通过一通讯总线并接各该电池的电池控制器。

【技术实现步骤摘要】

本技术有关于电池电压的电力系统,尤其是一种单一平衡器平衡多颗电池电压的电池储能系统
技术介绍
目前的电池储能系统柜,由多个电池以串连的方式与外界的电力系统串联。该电力系统可以提供电力以储存在各个电池中,如果该系统的负载需要电力时则由该电池供应电力与该负载。电池串接电路时,由于充放过程当中每颗电池在线电流完全相等。因为每颗电池的阻抗因化学作用不完全相等,而造成每颗电压的不同容量也会有不同.多次充放电后容量相异状况更趋明显。所以长久使用后往往各电池的电压并没有相等,而是有些许电池的电压过大。虽然有对里面的每颗电池做监控,但是单颗电池电压过高或是过低时,现有技术的处理方法通常都只是换掉那颗电池,或是用电阻把过高的电池进行放电,如果用电阻放电的话,会产生大量的热,那些能源也都浪费掉了。 传统上可以使用电阻来放电,但是此一方式是会造成电能的无谓消耗。更环保的方式是如果单颗电池电压过高,就把单颗电池的能源转换给所有电池,反之,如果这颗电池电压过低,就将所有电池的能源转换给单颗电池,如此效率就高的多了,而负责单颗电池和全部电池之间的能源转换器称之为平衡器。本技术希望应用上述的概念解决电池间电压不平衡的问题,但不可能每颗电池都放一个平衡器,因为平衡器价格较高,而且所占空间不小,因此整个电池储能系统柜只用一个平衡器,缺点就是没办法同时对每颗电池做平衡,一次只能平衡一颗电池而已,但这个缺点还算能接受,因为一次同时发生多颗电池出现问题的机率较低。 故本技术希望提出一种崭新的单一平衡器平衡多颗电池电压的电池储能系统,以解决先前技术上的缺陷。
技术实现思路
针对现有技术中存在的不足,本技术的目的在于提供一种单一平衡器平衡多颗电池电压的电池储能系统,仅使用单一平衡器配合该电池组控制器即可达到平衡各个电池电压的目的,而且多余的电量可以挹注到其它电池上可达到节省能源的目的。再者无使用电池组作充放电,整体也能达到环保的目的。本技术的技术方案如下:一种单一平衡器平衡多颗电池电压的电池储能系统,包括:数个电池,其中该数个电池以串联的方式连接一总总线,该总总线可连接外界的电力系统;一平衡器其具有电压平衡功能,连接该总总线,用于平衡各个电池的电压,防止某些电池的电压相对于其它电池的电压过高或过低;一平衡电路总线,包括一正极排线及一负极排线,其中该正极排线的一端连接该平衡器的正输入端,而另一端则分成多个并接的正极次分线,各该正极次分线的末端连接到各个对应电池的正极输出端,于对应的电池内,各该正极次分线包括一对应的正极继电器,该正极继电器可用于控制流经该正极次分线的电流;该负极排线的一端连接该平衡器的负输入端,而另一端则分成多个并接的负极次分线,各该负极次分线的末端连接到各个对应电池的负极输出端,于对应的电池内,各该负极次分线包括一对应的负极继电器,该负极继电器可用于控制流经该负极次分线的电流;因此对每一电池而言,其通过对应的该正极次分线及该负极次分线而串接该平衡器,并与该总总线形成一电力平衡回路,即在各电池中多余或缺少的电量可以通过此一回路达到与其它电池的平衡;数个电池控制器,其中各个该电池控制器分别连接一对应的该电池,可用于检测各个对应的电池在串接总总线两端的电压;且该电池控制器可用于控制该负极次分线的负极继电器及该正极次分线的正极继电器;一电池组控制器,可用于控制整个平衡电路的电流,以达到各该电池电压的平衡,该电池组控制器通过一通讯总线并接各该电池的电池控制器,该电池组控制器还控制每次操作时只有一个电池的正极继电器与负极继电器会开启,其余皆会关闭。本技术的有益效果为:仅使用单一平衡器配合该电池组控制器即可达到平衡各个电池电压的目的,而且多余的电量可以挹注到其它电池上可达到节省能源的目的。再者无使用电池组作充放电,整体也能达到环保的目的。附图说明图1显示本技术组件的结构框图。图2显示本技术组件的结构框图,其中还包括负载。其中:10-电池11-电池控制器20-平衡器30-平衡电路总线31-正极排线32-负极排线40-电池组控制器50-通讯总线100-总总线311-正极次分线312-正极继电器321-负极次分线322-负极继电器。具体实施方式请参考图1至图2所示,显示本技术的使用单一平衡器平衡多颗电池电压的电池储能系统,包括下列组件:数个电池10,其中该数个电池10以串联的方式连接一总总线100。该总总线100可连接外界的电力系统,该电力系统可以提供电力以储存在各个电池中,如果该系统的负载(图中未显示)需要电力时则由该电池供应电力与该负载。一平衡器20其具有电压平衡功能,连接该总总线100,用于平衡各个电池10的电压,以防止某些电池10的电压相对于其它电池10的电压过高或过低。一平衡电路总线30,包括一正极排线31及一负极排线32。其中该正极排线31的一端连接该平衡器20的正输入端,而另一端则分成多个并接的正极次分线311。各该正极次分线311的末端连接到各个对应电池10的正极输出端。于对应的电池10内,各该正极次分线311包括一对应的正极继电器312,该正极继电器312可用于控制流经该正极次分线311的电流。该负极排线32的一端连接该平衡器20的负输入端,而另一端则分成多个并接的负极次分线321。各该负极次分线321的末端连接到各个对应电池10的负极输出端。于对应的电池10内,各该负极次分线321包括一对应的负极继电器322,该负极继电器322可用于控制流经该负极次分线321的电流。因此对每一电池10而言,其通过对应的该正极次分线311及该负极次分线321而串接该平衡器20,并与该总总线100形成一电力平衡回路。即在各电池10中多余或缺少的电量可以通过此一回路达到与其它电池10的平衡。数个电池控制器11,其中各个该电池控制器11分别连接一对应的该电池10,可用于检测各个对应的电池10在串接总总线100两端的电压;且该电池控制器11可用于控制该负极次分线321的负极继电器322及该正极次分线311的正极继电器312。该电池控制器11也可用于量测各个电池10的温度。一电池组控制器40,可用于控制整个平衡电路的电流,以达到各该电池10电压的平衡。该电池组控制器40通过一通讯总线50(如RS-485、RJ-45及其它等通讯方式)并接各该电池10的电池控制器11。其中该电池组控制器40还通过另一通讯总线50连接该平衡器20;该电池组控制器40还控制每次操作时只有一个电池10的正极继电器312与负极继电器322会开启,其余皆会关闭。操作时,各该电池控制器11量测各该电池10的电压,并将该电压传送回该电池组控制器40,由该电池组控制器40依据内定的逻辑决定电压与平均电压背离过大的电池10,以便经由该平衡器20进行电流的平衡。其中该内定的逻辑可以使对所有电池10电压进行本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种单一平衡器平衡多颗电池电压的电池储能系统,其特征在于,包括:数个电池,其中该数个电池以串联的方式连接一总总线,该总总线可连接外界的电力系统;一平衡器,其具有电压平衡功能,连接该总总线,用于平衡各个电池的电压,以防止某些电池的电压相对于其它电池的电压过高或过低;一平衡电路总线,包括一正极排线及一负极排线,其中该正极排线的一端连接该平衡器的正输入端,而另一端则分成多个并接的正极次分线,各该正极次分线的末端连接到各个对应电池的正极输出端,于对应的电池内,各该正极次分线包括一对应的正极继电器,该正极继电器可用于控制流经该正极次分线的电流;该负极排线的一端连接该平衡器的负输入端,而另一端则分成多个并接的负极次分线,各该负极次分线的末端连接到各个对应电池的负极输出端,于对应的电池内,各该负极次分线包括一对应的负极继电器,该负极继电器可用于控制流经该负极次分线的电流;每一电池通过对应的该正极次分线及该负极次分线而串接该平衡器,并与该总总线形成一电力平衡回路,使在各电池中多余或缺少的电量可以通过此一回路达到与其它电池的平衡;数个电池控制器,其中各个该电池控制器分别连接一对应的该电池,以检测各个对应的电池在串接总总线两端的电压;且该电池控制器可用于控制该负极次分线的负极继电器及该正极次分线的正极继电器;一电池组控制器,可用于控制整个平衡电路的电流,以达到各该电池电压的平衡,该电池组控制器通过一通讯总线并接各该电池的电池控制器,其中该电池组控制器还通过另一通讯总线连接该平衡器;该电池组控制器还控制每次操作时只有一个电池的正极继电器与负极继电器会开启,其余皆会关闭。...

【技术特征摘要】
2014.08.20 TW 1032149141.一种单一平衡器平衡多颗电池电压的电池储能系统,其特征在于,包括:
数个电池,其中该数个电池以串联的方式连接一总总线,该总总线可连接外界的电力系统;
一平衡器,其具有电压平衡功能,连接该总总线,用于平衡各个电池的电压,以防止某些电池的电压相对于其它电池的电压过高或过低;
一平衡电路总线,包括一正极排线及一负极排线,其中该正极排线的一端连接该平衡器的正输入端,而另一端则分成多个并接的正极次分线,各该正极次分线的末端连接到各个对应电池的正极输出端,于对应的电池内,各该正极次分线包括一对应的正极继电器,该正极继电器可用于控制流经该正极次分线的电流;
该负极排线的一端连接该平衡器的负输入端,而另一端则分成多个并接的负极次分线,各该负极次分线的末端连接到各个对应电池的负极输出端,于对应的电池内,各该负极次分线包括一对应的负极继电器,该负极继电器可用于控制流经该负极次分线的电流;
每一电池通过对应的该正极次分线及该负极次分线而串接该平衡器,并与该总总线形成一电力平衡回路,使在各电池中多余或缺少的电量可以通过此一回路达到与其它电池的平衡;
数个电池控制器,其中各个该电池控制器分别连接一对应的该电池,以检测各个对应的电池在串接总总线两端的电压;且该电池控制器可用于控制该负极次分线的负极继电器及该正极次分线的正极继电器;
一电池组控...

【专利技术属性】
技术研发人员:李坤锺
申请(专利权)人:健格科技股份有限公司李坤锺
类型:新型
国别省市:中国台湾;71

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