储能电芯均压控制电路、控制方法及电池管理系统技术方案

技术编号:41287714 阅读:31 留言:0更新日期:2024-05-11 09:36
本申请公开了一种储能电芯均压控制电路、控制方法及电池管理系统,涉及电池储能技术领域。其中,储能电芯均压控制电路包括高压箱和逆变器PCS,还包括BMS从控模块,所述高压箱与逆变器PCS的连接处设置有微功率开关电源V2,用于给电池提供低电流长时间持续充电,并触发电压高压状态,启动所述BMS从控模块的被动均衡控制,用于对电池进行定期均衡补电。本发明专利技术有效缩减了各电芯之间的末端压差值,使储能设备的充电量与放电量维持在一定水平,改善了储能设备过早充满、过快放空的情况,增强了储能设备系统的稳定性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电池储能领域,具体来说涉及一种储能电芯均压控制电路、控制方法及电池管理系统


技术介绍

1、随着我国能源产业的迅速发展,储能成为能源系统发展的重点。目前电储能市场主要应用100kw/215kwh储能柜,采用单机或多机并联的储能方式,其内部单体电芯的数量可达数百乃至数千个。当前主流的工商业储能系统采用0.5c/0.5p、每日两充两放的管理模式。储能系统随着工作时间的增加,经过长时间的充放电后,电芯之间因微小的电压差、相同的电流放电,导致互相之间产生电量差异,从而影响储能设备的功能。

2、现有技术中,电池管理系统无论采用主动均衡还是被动均衡,对电芯的均压效果都不显著,储能系统在使用一段时间后就会出现压差过大、容量衰减的情况,影响了储能设备的使用寿命及经济收益。

3、因此,基于上述现有技术中存在的问题,需要提供一种储能电芯均压控制方法,解决储能电芯之间末端压差值大的问题。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种储能电芯均压控制电路、控制方法及电池管理系统,采用微电流被动本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种储能电芯均压控制电路,包括高压箱和逆变器PCS,其特征在于,还包括BMS从控模块,所述高压箱与逆变器PCS的连接处设置有微功率开关电源V2,用于给电池提供低电流长时间持续充电,并触发电压高压状态,启动所述BMS从控模块的被动均衡控制,用于对电池进行定期均衡补电。

2.根据权利要求1所述的储能电芯均压控制电路,其特征在于,所述微功率开关电源V2与微型继电器KA1连接,通过微型继电器KA1控制微功率开关电源V2通电给电池提供低电流长时间持续充电,并启动所述BMS从控模块的被动均衡控制对电池进行补电。

3.根据权利要求2所述的储能电芯均压控制电路,其特征在于,直...

【技术特征摘要】

1.一种储能电芯均压控制电路,包括高压箱和逆变器pcs,其特征在于,还包括bms从控模块,所述高压箱与逆变器pcs的连接处设置有微功率开关电源v2,用于给电池提供低电流长时间持续充电,并触发电压高压状态,启动所述bms从控模块的被动均衡控制,用于对电池进行定期均衡补电。

2.根据权利要求1所述的储能电芯均压控制电路,其特征在于,所述微功率开关电源v2与微型继电器ka1连接,通过微型继电器ka1控制微功率开关电源v2通电给电池提供低电流长时间持续充电,并启动所述bms从控模块的被动均衡控制对电池进行补电。

3.根据权利要求2所述的储能电芯均压控制电路,其特征在于,直流电源经过高压直流接触器km1的常闭触点接入所述逆变器pcs,经所述高压直流接触器km1的常开点接入所述微功率开关电源v2,通过所述高压直流接触器km1的常闭触点和常开触点互锁,控制所述逆变器pcs侧和微功率开关电源侧v2只有一路开通。

4.根据权利要求3所述的储能电芯均压控制电路,其特征在于,所述储能电芯均压控制电路还包括通信控制单元,所述微型继电器ka1与所述高压直流接触器km1的线圈通过所述通信控制单元的输出点控制。

5.根据权利要求3或4所述的储能电芯均压控制电路,其特征在于,所述微型继电器ka1与所述高压直流接触器km1的线圈同步动作,所述微型继电器ka1吸合后所述微功率开关电源v2给电池充电,触发电压高压...

【专利技术属性】
技术研发人员:邵建海郑广村
申请(专利权)人:晟高能源科技江苏有限公司
类型:发明
国别省市:

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