一种全钒液流动力一体BMS控制硬件布局设计方法技术

技术编号:36694257 阅读:11 留言:0更新日期:2023-02-27 20:04
本发明专利技术公开了一种全钒液流动力一体BMS控制硬件布局设计方法,涉及液流电池技术领域。本发明专利技术用于不同大小容量的液流储能BMS的硬件布局,包括以下布局设计:强电、弱电分区布局:在柜内布局上将强电、弱电分开设计,且不同硬件之间加设隔板,减少功率干扰,降低维护难度,提高维护人员的安全性;温控布局:在柜体顶层加装风扇和温控开关,温控开关根据工作环境温度自动控制风扇开关状态,在最大节能下保证内部元件工作在合理的温度,减缓元件老化速度。本发明专利技术实现了全钒液流储能系统中的电气硬件集成和扩展方法,并满足液流储能系统在安全、高效运行下硬件需求,易于标准化和批量化生产,便于后期使用维护,节省开支。节省开支。节省开支。

【技术实现步骤摘要】
一种全钒液流动力一体BMS控制硬件布局设计方法


[0001]本专利技术属于液流电池
,特别是涉及一种全钒液流动力一体BMS控制硬件布局设计方法。

技术介绍

[0002]全钒液流电池是一种技术较为年轻的新型储能技术,特别适用于对安全要求高和储能容量需要灵活调整的应用场合。其基本原理为:将具有不同价态的钒离子溶液(正极VO
2+
/VO
2+
、负极V
2+
/V
3+
)分别储存正极和负极电解液储罐中,通过外接泵体单独向电池模块提供正、负极电解液,正负极电解液在电池内部由隔膜隔开,在发生氧化还原反应后,各自返回自身储罐,如此不断循环,完成电能与化学能的相互转换。
[0003]全钒液流储能系统包含循环系统、控制系统(BMS)、电池组、安防系统和机械结构系统等几大子系统组成,其中控制系统是整个储能系统协调运行的关键性子系统,控制系统中的硬件拓扑结构和逻辑控制是整个控制系统的关键部分,控制系统依托硬件拓扑结构中布局的各控制器、传感器,来进行数据采集、分析和控制,对整个系统的高效、安全运行,和功能实现提供可靠保障。
[0004]当前,我们在设计全钒液流电池BMS控制柜的不断实践过程中,一直寻求既能满足适用面广、易于标准化、易于批量化生产且适用于不同大小容量的液流储能的BMS,又满足结构灵活紧凑、装置外观结构面板及I0端口设计灵活方便的便携式设备要求的嵌入式硬件平台架构布局,经过不断地实践、优化,我们提出一种全钒液流动力一体BMS控制硬件布局设计方法。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于提供一种全钒液流动力一体BMS控制硬件布局设计方法,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0006]为解决上述技术问题,本专利技术是通过以下技术方案实现的:
[0007]本专利技术为一种全钒液流动力一体BMS控制硬件布局设计方法,适用于不同大小容量的液流储能BMS的硬件布局,包括以下布局设计:
[0008]强电、弱电分区布局:在柜内布局上将强电、弱电分开设计,且不同硬件之间加设隔板,减少功率干扰,降低维护难度,提高维护人员的安全性;
[0009]温控布局:在柜体顶层加装风扇和温控开关,温控开关根据工作环境温度自动控制风扇开关状态,在最大节能下保证内部元件工作在合理的温度,减缓元件老化速度;
[0010]嵌入式显示屏布局:在柜体门板设计安装嵌入式显示屏,保证维护、操作便捷性,最大限度降低柜体占用空间;
[0011]底部接线端子布局:将接线端子集中布局在柜体底部,并根据强弱电分开布局,方便外围引线连接,便于后期维护。
[0012]优选地,所述液流储能BMS包括正负极变频控制器、运行数据实时监测显示屏、BMS
控制器件、UPS不间断电源、微型断路器、电压转换模块和能耗表,其中:
[0013]所述正负极变频控制器用于控制正负极循环泵频率,保证电解液的循环输送,并根据系统需求实时变频控制循环泵,满足系统对电解液流量的需求;所述运行数据实时监测显示屏用于控制循环泵的启停、频率调节、运行数据实时监测显示,监测整个系统的运行状态;
[0014]所述BMS控制器件用于协调数据采集和各路执行元件的控制,所述数据采集和各路执行元件主要包括:电压采集传感器、温度采集传感器,压力采集传感器、直流继电器、磁力泵,所述BMS控制器件提供RS485/4

20ma、模拟信号/IO等信号接口;
[0015]所述UPS不间断电源用于市电不稳定时的稳压输出和系统在突发断电情况下可以提供短时电源供电用于系统操作和数据保存;
[0016]所述微型断路器用于控制各路电源通断,独立控制,提高用电安全性,便于维护;
[0017]所述电压转换模块包括DCP24

1、交流220V输入、直流24V输出,连接到外围模块如声光报警器、中间继电器,为控制系统提供24V电源;所述电压转换模块还包括DCP24

2、交流220V取电输入、直流24V电源输出,为控制系统模拟量传感器、BMS控制板提供24V电源,保证电源独立,减少模拟量输出干扰;
[0018]所述能耗表用于显示系统自用电量、实时电网电压、实时运行电流值、电网频率等。
[0019]本专利技术具有以下有益效果:
[0020]本专利技术提供了一种全钒液流动力一体BMS控制硬件布局设计,该液流储能BMS,其中包含了正负极变频器,自用交、直流系统拓扑结构,BMS控制板,数据显示屏实时监测及RS485遥测、遥控接口,不间断UPS电源,并提出了模块直流供电和模拟量供电电源分开独立的供电方式,实现了全钒液流储能系统中的电气硬件集成和扩展方法,并满足液流储能系统在安全、高效运行下硬件需求。
[0021]本专利技术提出的全钒液流动力一体BMS控制硬件布局设计方法,适用于不同大小容量的液流储能的BMS,适用面广,易于标准化和批量化生产。
[0022]本专利技术提出的液流储能BMS采用常规元器件,采购周期短,便于后期使用维护,节省开支。
[0023]当然,实施本专利技术的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
[0024]为了更清楚地说明本专利技术实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0025]图1为本专利技术的一种全钒液流动力一体BMS控制硬件布局设计方法的液流储能BMS的硬件原理图。
具体实施方式
[0026]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完
整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0027]实施例一
[0028]请参阅图1所示,本专利技术为一种全钒液流动力一体BMS控制硬件布局设计方法,适用于不同大小容量的液流储能BMS的硬件布局,包括以下布局设计:
[0029]强电、弱电分区布局:在柜内布局上将强电、弱电分开设计,且不同硬件之间加设隔板,减少功率干扰,降低维护难度,提高维护人员的安全性;
[0030]温控布局:在柜体顶层加装风扇和温控开关,温控开关根据工作环境温度自动控制风扇开关状态,在最大节能下保证内部元件工作在合理的温度,减缓元件老化速度;
[0031]嵌入式显示屏布局:在柜体门板设计安装嵌入式显示屏,保证维护、操作便捷性,最大限度降低柜体占用空间;
[0032]底部接线端子布局:将接线端子集中布局在柜体底部,并根据强弱电分开布局,方便外围引线连接,便于后期维护。
[0033]其中,所述液流储能BMS包括正负极变频控制器、运行数据实时监测显本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种全钒液流动力一体BMS控制硬件布局设计方法,适用于不同大小容量的液流储能BMS的硬件布局,其特征在于:包括以下布局设计:强电、弱电分区布局:在柜内布局上将强电、弱电分开设计,且不同硬件之间加设隔板,减少功率干扰,降低维护难度,提高维护人员的安全性;温控布局:在柜体顶层加装风扇和温控开关,温控开关根据工作环境温度自动控制风扇开关状态,在最大节能下保证内部元件工作在合理的温度,减缓元件老化速度;嵌入式显示屏布局:在柜体门板设计安装嵌入式显示屏,保证维护、操作便捷性,最大限度降低柜体占用空间;底部接线端子布局:将接线端子集中布局在柜体底部,并根据强弱电分开布局,方便外围引线连接,便于后期维护。2.根据权利要求1所述的一种全钒液流动力一体BMS控制硬件布局设计方法,其特征在于,所述液流储能BMS包括正负极变频控制器、运行数据实时监测显示屏、BMS控制器件、UPS不间断电源、微型断路器、电压转换模块和能耗表,其中:所述正负极变频控制器用于控制正负极循环泵频率,保证电解液的循环输送,并根据系统需求实时变频控制循环泵,满足系统对电解液流量的需求;所述运行数据实时监测...

【专利技术属性】
技术研发人员:葛帮迎申华杨霖霖沈祥顺马香亮
申请(专利权)人:上海电气灵储科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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