电池阵列状态参数的检测方法、能量管理系统和储能系统技术方案

技术编号:25085849 阅读:40 留言:0更新日期:2020-07-31 23:29
本申请提出了一种电池阵列状态参数的检测方法、装置和能量管理系统,其中,上述电池阵列状态参数的检测方法包括:将储能系统中电池阵列的静置状态设置为未静置;根据预先获取的各电池阵列的充放电能力,将电网系统的总功率,按照充放电能力由大到小的顺序配置给与电池阵列一一对应的PCS;轮询所述储能系统中的每个PCS,获得每个PCS被配置的功率;当检测到第一PCS被配置的功率为0瓦,并且第一PCS被配置的功率为0瓦的持续时间大于或等于预定时长时,将第一PCS直流侧连接的第一电池阵列的静置状态设置为已静置。本申请可以实现储能系统中的每个电池阵列可以在最短时间内轮询进入一次已静置状态,提高电池阵列的状态参数的计算精确度。

【技术实现步骤摘要】
电池阵列状态参数的检测方法、能量管理系统和储能系统
本申请涉及电池
,尤其涉及一种电池阵列状态参数的检测方法、能量管理系统和储能系统。
技术介绍
近年来,由于大容量锂电池技术的日益成熟,大型储能系统在各种电站项目中得到了广泛的应用,例如:储能系统在新能源风光发电系统中的平抑波动、在大型电站中的调频以及在商业楼宇中的消峰填谷等应用。以上应用场景中,对储能系统有一个共同的需求,即需要储能系统进行长时间的充放电,无静置状态。由于锂电池的充放电存在极化电压的特性,电池管理系统(BatteryManagementSystem;以下简称:BMS)在计算电池阵列的荷电状态(StateofCharge;以下简称:SOC)、电池健康度(StateofHealth;以下简称:SOH)、电池的功能状态(StateofFunction;以下简称:SOF)和均衡时间时均需要电池阵列有静置工况来消除由极化电压导致的计算误差。现有相关技术中,BMS计算电池阵列的SOC,主要是采用安时积分加上静态修正的方案。具体地,安时积分算法是在电池阵列处于大电流充放本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种电池阵列状态参数的检测方法,其特征在于,包括:/n将储能系统中电池阵列的静置状态设置为未静置;/n根据预先获取的储能系统中各电池阵列的充放电能力,将所述电网系统的总功率,按照所述充放电能力由大到小的顺序配置给与所述电池阵列一一对应的储能变流器;/n轮询所述储能系统中的每个储能变流器,获得每个储能变流器被配置的功率;/n当检测到所述储能系统中第一储能变流器被配置的功率为0瓦,并且所述第一储能变流器被配置的功率为0瓦的持续时间大于或等于预定时长时,将所述第一储能变流器直流侧连接的第一电池阵列的静置状态设置为已静置,以使电池管理系统对所述第一电池阵列的状态参数进行计算。/n

【技术特征摘要】
1.一种电池阵列状态参数的检测方法,其特征在于,包括:
将储能系统中电池阵列的静置状态设置为未静置;
根据预先获取的储能系统中各电池阵列的充放电能力,将所述电网系统的总功率,按照所述充放电能力由大到小的顺序配置给与所述电池阵列一一对应的储能变流器;
轮询所述储能系统中的每个储能变流器,获得每个储能变流器被配置的功率;
当检测到所述储能系统中第一储能变流器被配置的功率为0瓦,并且所述第一储能变流器被配置的功率为0瓦的持续时间大于或等于预定时长时,将所述第一储能变流器直流侧连接的第一电池阵列的静置状态设置为已静置,以使电池管理系统对所述第一电池阵列的状态参数进行计算。


2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据预先获取的储能系统中各电池阵列的充放电能力,将所述电网系统的总功率,按照所述充放电能力由大到小的顺序配置给与所述电池阵列一一对应的储能变流器包括:
当电网系统需要所述储能系统中的电池阵列放电时,根据预先获取的储能系统中各电池阵列的放电能力,将所述电网系统所需的总功率,按照所述放电能力由大到小的顺序配置给与所述电池阵列一一对应的储能变流器;或者,
当所述电网系统向储能系统中的电池阵列进行充电时,根据预先获取的储能系统中各电池阵列的充电能力,将所述电网系统所提供的总功率,按照所述充电能力由大到小的顺序配置给与所述电池阵列一一对应的储能变流器。


3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据预先获取的储能系统中各电池阵列的充放电能力,将所述电网系统的总功率,按照所述充放电能力由大到小的顺序配置给与所述电池阵列一一对应的储能变流器之前,还包括:
接收储能系统中各电池阵列发送的各电池阵列的充放电能力。


4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将所述第一储能变流器直流侧连接的第一电池阵列的静置状态设置为已静置之后,还包括:
将所述电网系统的功率,按照已静置的第一电池阵列的充放电能力,优先配置给与所述第一电池阵列一一对应的第一储能变流器;
将所述电网系统的功率中未被配置的剩余功率,根据预先获取的储能系统中未静置的电池阵列的充放电能力,将所述剩余功率,按照所述充放电能力由大到小的顺序配置给与所述未静置的电池阵列一一对应的储能变流器;
轮询与所述未静置的电池阵列一一对应的储能变流器,获得每个储能变流器被配置的功率;
当发现与所述未静置的电池阵列一一对应的储能变流器中第二储能变流器被配置的功率为0瓦,并且所述第二储能变流器被配置的功率为0瓦的持续时间大于或等于预定时长时,将所述第二储能变流器直流侧连接的第二电池阵列的静置状态设置为已静置,以使所述电池管理系统对所述第二电池阵列的状态参数进行计算。


5.根据权利要求1-4任意一项所述的方法,其特征在于,所述第一电池阵列的状态参数包括以下之一或组合:所述第一电池阵列的荷电状态、电池健康度、电池的功能状态和均衡时间。


6.一种电池阵列状态参数的检测装置,其特征在于,包括:
设置模块,用于将储能系统中电池阵列的静置状态设置为未静置;
配置模块,用于根据预先获取的储能系统中各电池...

【专利技术属性】
技术研发人员:高锦凤刘超洋
申请(专利权)人:宁德时代新能源科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:福建;35

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