System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种多液路单电路全钒电池电控系统技术方案_技高网

一种多液路单电路全钒电池电控系统技术方案

技术编号:40803336 阅读:2 留言:0更新日期:2024-03-28 19:28
本发明专利技术公开了一种多液路单电路全钒电池电控系统,涉及全钒电池控制系统领域。本发明专利技术包括控制模组、显示模组、无线通信模组、配电模组以及电池信号采集模组;所述配电模组分别通过不同的继电器与所述控制模组和所述电池信号采集模组连通;所述控制模组包括液泵控制模块、CPU供电模块、触摸屏模块、现场仪表模块、电磁阀蜂鸣器模块;所述电池信号采集模组包括与所述配电模块以三相系统相连的PCS逆变器,所述PCS逆变器的正/负段子分别与反应电堆的正/负极相连;以实现对多液路并联电堆单电路串联的全钒电池系统进行稳定控制的目的。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及全钒电池控制系统领域,具体的说,是一种多液路单电路全钒电池电控系统


技术介绍

1、全钒氧化还原液流电池(vanadi umredoxbattery,缩写为vrb)是大容量储能电站的重要技术路线之一,是目前研究和应用最广泛的液流电池技术,不同于在手机、电脑、汽车等小型领域等小型应用场景使用的锂电池,钒电池可以提供超大容量、超长充放电时间的储能能力,正负电极电对分别为vo2+/vo2+、v2+/v3+,安全可靠,有几乎无限制的循环寿命,因此被誉为电力银行。主要用于建造储能电站、替代油机、备用电源等。

2、全钒液流电池关键部件主要有电堆、电解液、离子交换膜、电极和bms电池管理系统。

3、全钒液流电池储能控制系统主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充和过放的现象,同时监控电池的状态,确保电池的使用寿命。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种多液路单电路全钒电池电控系统,以实现对多液路并联电堆单电路串联的全钒电池系统进行稳定控制的目的。

2、为了实现上述目的,本专利技术采用以下技术手段:

3、一种多液路单电路全钒电池电控系统,包括控制模组、显示模组、无线通信模组、配电模组以及电池信号采集模组;

4、所述配电模组分别通过不同的继电器与所述控制模组和所述电池信号采集模组连通;

5、所述控制模组包括液泵控制模块、cpu供电模块、触摸屏模块、现场仪表模块、电磁阀蜂鸣器模块;

6、所述电池信号采集模组包括与所述配电模块以三相系统相连的pcs逆变器,所述pcs逆变器的正/负段子分别与反应电堆的正/负极相连。

7、作为优选的,所述液泵控制模块包括若干独立的正极泵或负极泵,所述正极泵或负极泵通过三相电路与所述配电模组连通,所述三相电路上连接有断路器。

8、进一步的,所述cpu供电模块、plc模块交换机、触摸屏模块、现场仪表模块、电磁阀蜂鸣器模块均通过两相直流电路与所述配电器连通,所述两相直流电路上连接有断路器。

9、更进一步的,所述配电模组通过进线电缆与外部电源连通。

10、更进一步的,所述cpu供电模块用于向cpu模块供电,所述现场仪表模块用于向监测仪表供电,所述电磁阀蜂鸣器模块用于向进/排气电磁阀和蜂鸣报警器供电;

11、所述cpu模块通过rs-485总线与所述监测仪表通讯连通。

12、更进一步的,所述监测仪表包括电堆电压传感器、逆功率检测仪、总电源进线功能表、光伏出线侧多功能表、pcs侧多功能表、bms侧多功能表。

13、更进一步的,所述cpu模块还与若干所述独立的正极泵或负极泵通讯连通,用于控制所述正极泵/负极泵的启停。

14、更进一步的,所述cpu模块与plc主站集合设置,所述plc主站的数字量输入端与外部控制信号模块通讯连通,所述plc主站的模拟量输入端分别与电磁阀蜂鸣器模块、压力/温度/流量传感仪表模块以及电堆状态检测模块。

15、更进一步的,所述显示模组通过以太网交换机与所述cpu模块通讯连通,所述显示模组为触摸屏。

16、本专利技术在使用的过程中,具有以下有益效果:

17、检测电堆和电堆模块的电压、电流及运行环境温度,室内氢气浓度,能对电池的荷电状态(soc)进行估算,能够计算、实时显示并上报循环次数及运行天数,自动计算充放电的能量效率、库伦效率及电压效率,综合计算dc-dc系统的系统效率;电池管理系统能对电堆进行故障诊断,根据电堆运行状态进行充放电深度判断及保护。

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【技术保护点】

1.一种多液路单电路全钒电池电控系统,其特征在于:包括控制模组(400)、显示模组(500)、无线通信模组、配电模组(600)以及电池信号采集模组(700);

2.根据权利要求1所述的一种多液路单电路全钒电池电控系统,其特征在于:所述液泵控制模块(410)包括若干独立的正极泵(411)或负极泵(412),所述正极泵(411)或负极泵(412)通过三相电路与所述配电模组(600)连通,所述三相电路上连接有断路器。

3.根据权利要求1所述的一种多液路单电路全钒电池电控系统,其特征在于:所述CPU供电模块(420)、触摸屏模块(430)、现场仪表模块(440)、电磁阀蜂鸣器模块(450)均通过两相直流电路与所述配电器连通,所述两相直流电路上连接有断路器。

4.根据权利要求1所述的一种多液路单电路全钒电池电控系统,其特征在于:所述配电模组(600)通过进线电缆与外部电源连通。

5.根据权利要求2所述的一种多液路单电路全钒电池电控系统,其特征在于:所述CPU供电模块(420)用于向CPU模块(421)供电,所述现场仪表模块(440)用于向监测仪表(441)供电,所述电磁阀蜂鸣器模块(450)用于向进/排气电磁阀(451)和蜂鸣报警器(452)供电;

6.根据权利要求5所述的一种多液路单电路全钒电池电控系统,其特征在于:所述监测仪表(441)包括电堆电压传感器(4411)、逆功率检测仪(4412)、总电源进线功能表(4413)、光伏出线侧多功能表(4414)、PCS侧多功能表(4415)、BMS侧多功能表(4416)。

7.根据权利要求6所述的一种多液路单电路全钒电池电控系统,其特征在于:所述CPU模块(421)还与若干所述独立的正极泵(411)或负极泵(412)通讯连通,用于控制所述正极泵(411)/负极泵(412)的启停。

8.根据权利要求5所述的一种多液路单电路全钒电池电控系统,其特征在于:所述CPU模块与PLC主站(800)集合设置,所述PLC主站(800)的数字量输入端(810)与外部控制信号模块(480)通讯连通,所述PLC主站(800)的模拟量输入端(820)分别与电磁阀蜂鸣器模块(450)、压力/温度/流量传感仪表模块(460)以及电堆状态检测模块(470)。

9.根据权利要求8所述的一种多液路单电路全钒电池电控系统,其特征在于:所述显示模组(500)通过以太网交换机(900)与所述CPU模块(421)通讯连通,所述显示模组(500)为触摸屏。

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【技术特征摘要】

1.一种多液路单电路全钒电池电控系统,其特征在于:包括控制模组(400)、显示模组(500)、无线通信模组、配电模组(600)以及电池信号采集模组(700);

2.根据权利要求1所述的一种多液路单电路全钒电池电控系统,其特征在于:所述液泵控制模块(410)包括若干独立的正极泵(411)或负极泵(412),所述正极泵(411)或负极泵(412)通过三相电路与所述配电模组(600)连通,所述三相电路上连接有断路器。

3.根据权利要求1所述的一种多液路单电路全钒电池电控系统,其特征在于:所述cpu供电模块(420)、触摸屏模块(430)、现场仪表模块(440)、电磁阀蜂鸣器模块(450)均通过两相直流电路与所述配电器连通,所述两相直流电路上连接有断路器。

4.根据权利要求1所述的一种多液路单电路全钒电池电控系统,其特征在于:所述配电模组(600)通过进线电缆与外部电源连通。

5.根据权利要求2所述的一种多液路单电路全钒电池电控系统,其特征在于:所述cpu供电模块(420)用于向cpu模块(421)供电,所述现场仪表模块(440)用于向监测仪表(441)供电,所述电磁阀蜂鸣器模块(450)用于向进/排气电磁阀(451)和蜂鸣报警器(4...

【专利技术属性】
技术研发人员:许刚刘移山倪云涛隋鸿玉
申请(专利权)人:四川化工集团有限责任公司成都工程分公司
类型:发明
国别省市:

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