基于单光纤传感的电芯电压、温度采样的储能系统及方法技术方案

技术编号:41795269 阅读:15 留言:0更新日期:2024-06-24 20:19
本发明专利技术涉及储能系统技术领域,公开了一种基于单光纤传感的电芯电压、温度采样的储能系统及方法,该系统中,测温采压一体光纤上与电芯相接触的光纤光栅传感节点感应电芯的表面温度引起的反射光波长变化信号,传输到光纤测温采压主机;电压/温度转换及控制单元中的控制单元通过电子开关将电芯的电压施加到微型加热单元,测温采压一体光纤上与微型加热单元相接触的光纤光栅传感节点,用于感应微型加热单元的发热温度引起的反射光波长变化信号,传输到光纤测温采压主机;本发明专利技术通过增加电压/温度转换及控制单元,采用单根光纤即可实现电芯的温度和电压的采样,大大降低储能系统电芯电压及温度采样复杂度,提高整个系统的可靠性以及安全性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及储能系统,特别是涉及一种基于单光纤传感的电芯电压、温度采样的储能系统及方法


技术介绍

1、随着新能源技术的不断发展,电化学储能站在电力系统中的应用越来越广泛,电化学储能站中储能电池系统的可靠性程度是衡量一个储能电站可靠性的重要指标。储能电池系统一般由电池模组、电池管理系统单元、电气系统、连接器、热管理系统等组成。其中,电池管理系统通过采集储能电池包的电芯电压、电芯温度来智能化管理及维护各个电池单元,监控电池的状态,防止电池出现过充电和过放电,以延长电池的循环寿命。目前典型技术方案:电池单体温度由热敏电阻采样,电池电压由采样线采样,最终由采样芯片进行数据分析处理。随着储能系统的快速发展,电压容量和温度采样要求进一步提升,现有电芯电压和温度采样方式限制了电池管理系统对电池单元的控制精准度和监控可靠性的提升,具体表现在以下几个方面:

2、1)温度采样精度及点位受限,采集用热敏电阻的温度-电阻特性曲线并非线性关系,转换精度存在一定的限制,影响采集到电池温度的数值;同时,由于受到传感器布点以及采样线位置限制,对于电芯温度的测量覆盖度有限,本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于单光纤传感的电芯电压、温度采样的储能系统,其特征在于,包括:光纤测温采压主机、测温采压一体光纤、电压/温度转换及控制单元以及电芯,所述电压/温度转换及控制单元与所述电芯一一对应,配套设置;

2.根据权利要求1所述的基于单光纤传感的电芯电压、温度采样的储能系统,其特征在于,所述测温采压一体光纤设置在所述电芯上的方式包括:在电芯上进行缠绕、在电芯的电极黏贴、在电芯的电极连接片粘贴中的一种或多种方式。

3.根据权利要求1所述的基于单光纤传感的电芯电压、温度采样的储能系统,其特征在于,所述采样激活信号为光纤测温采压主机或外部的唤醒装置发送的采样激活信号,或者自...

【技术特征摘要】

1.一种基于单光纤传感的电芯电压、温度采样的储能系统,其特征在于,包括:光纤测温采压主机、测温采压一体光纤、电压/温度转换及控制单元以及电芯,所述电压/温度转换及控制单元与所述电芯一一对应,配套设置;

2.根据权利要求1所述的基于单光纤传感的电芯电压、温度采样的储能系统,其特征在于,所述测温采压一体光纤设置在所述电芯上的方式包括:在电芯上进行缠绕、在电芯的电极黏贴、在电芯的电极连接片粘贴中的一种或多种方式。

3.根据权利要求1所述的基于单光纤传感的电芯电压、温度采样的储能系统,其特征在于,所述采样激活信号为光纤测温采压主机或外部的唤醒装置发送的采样激活信号,或者自主定期采样激活信号。

4.根据权利要求3所述的基于单光纤传感的电芯电压、温度采样的储能系统,其特征在于,所述电压/温度转换及控制单元还包括温度反馈单元、光信号监测单元、电源管理单元;

5.根据权利要求1所述的基于单光纤传感的电芯电压、温度采样的储能系统,其特征在于,多个所述电芯通过串和/或并联方式组成电池包,多个所述电芯共用同一根所述测温采压一体光纤,与多个所述电芯配套设置的多个电压/温度转换及控制单元通过同一根所述测温采压一体光纤串接在一起。

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【专利技术属性】
技术研发人员:汪勇左文平林卫星尚付鹏赵伟张西冯颖
申请(专利权)人:柔储技术佛山有限公司
类型:发明
国别省市:

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