基于分布式远程I/O的液流电池管理系统

    公开(公告)号:CN106558714B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201510612021.3

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于分布式远程I/O的液流电池管理系统,所述液流电池管理系统与位于现场的多个液流电池相连接,所述液流电池管理系统包括:位于远程的集控中心和管理单元;位于现场,用于采集各液流电池运行参数的采集模块;多个分别布置于每一所述液流电池附近的分布式I/O站点;所述采集模块通过各分布式I/O站点将采集到的液流电池运行参数传输给所述管理单元;所述管理单元判断接收到的各液流电池运行参数是否异常,以及输出各液流电池运行状态控制信号并通过相应的分布式I/O站点传输给各液流电池;各所述分布式I/O站点与管理单元之间通过现场总线直接连接;本发明降低了布线的时间和工程费用,节约成本,现场调试和操作方便,后期维护更加容易。

    一种应用于规模储能的全钒液流电池管理方法及系统

    公开(公告)号:CN103390920A

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201310312489.1

    申请日:2013-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种应用于规模储能的全钒液流电池管理方法及系统,所述系统包括用于发送充电指令并下发充电功率值PCharge和发送放电指令并下发放电功率值PDischarge的能量管理系统;多个全钒液流电池子单元;连接多个全钒液流电池子单元,用于检测多个全钒液流电池子单元工作状态的电池管理系统;与多个全钒液流电池子单元一一对应连接的多个储能逆变器;分别连接能量管理系统、多个储能逆变器和电池管理系统的就地监控系统;所述就地监控系统包括判断单元、计算单元和控制单元;本发明延长了全钒液流电池的使用寿命,有利于保证全钒液流电池子单元的荷电状态、使用频次和运行时间保持一致。

    一种在线恢复液流电池系统性能的控制方法及其系统

    公开(公告)号:CN105702980B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201410705994.7

    申请日:2014-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种在线恢复液流电池系统性能的控制方法及其系统,所述控制方法包括:①监测所述液流电池系统的性能影响参数;②根据所述性能影响参数和预设判定条件,判断所述液流电池系统是否需要执行性能恢复操作,是则执行步骤③,否则执行步骤④;③控制所述液流电池系统执行性能恢复操作;④继续监测所述液流电池系统的性能影响参数;本发明能够及时的判断出液流电池系统的当前性能降低程度,并根据该性能降低程度控制液流电池系统执行有效的性能恢复方式,从而提高液流电池系统的运行效率,保证液流电池系统的长期稳定高效运行。

    一种提高液流电池电堆电压一致性的装置及方法

    公开(公告)号:CN106921182A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201510993556.X

    申请日:2015-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种提高液流电池电堆电压一致性的装置及方法,所述装置包括分别并联于液流电池各电堆,用以实时调节各自对应的并联电路的总电阻值的阻值调节部件;用以检测液流电池各电堆电压的电压检测部件;用以基于检测到液流电池各电堆电压,判断查找当前电压异常的电堆监测模块以及用以控制与电压异常的电堆对应的阻值调节部件进行阻值调节的阻值管理模块,以使得任意两个液流电池电堆之间的电压偏差均小于阈值。本发明有效提高了液流电池电堆电压的一致性,降低了电堆由于电压不一致造成的过充或过放的概率,进而提高了电堆的使用寿命和液流电池的利用率。

    基于分布式远程I/O的液流电池管理系统

    公开(公告)号:CN106558714A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510612021.3

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于分布式远程I/O的液流电池管理系统,所述液流电池管理系统与位于现场的多个液流电池相连接,所述液流电池管理系统包括:位于远程的集控中心和管理单元;位于现场,用于采集各液流电池运行参数的采集模块;多个分别布置于每一所述液流电池附近的分布式I/O站点;所述采集模块通过各分布式I/O站点将采集到的液流电池运行参数传输给所述管理单元;所述管理单元判断接收到的各液流电池运行参数是否异常,以及输出各液流电池运行状态控制信号并通过相应的分布式I/O站点传输给各液流电池;各所述分布式I/O站点与管理单元之间通过现场总线直接连接;本发明降低了布线的时间和工程费用,节约成本,现场调试和操作方便,后期维护更加容易。

    一种在线恢复液流电池系统性能的控制方法及其系统

    公开(公告)号:CN105702980A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201410705994.7

    申请日:2014-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种在线恢复液流电池系统性能的控制方法及其系统,所述控制方法包括:①监测所述液流电池系统的性能影响参数;②根据所述性能影响参数和预设判定条件,判断所述液流电池系统是否需要执行性能恢复操作,是则执行步骤③,否则执行步骤④;③控制所述液流电池系统执行性能恢复操作;④继续监测所述液流电池系统的性能影响参数;本发明能够及时的判断出液流电池系统的当前性能降低程度,并根据该性能降低程度控制液流电池系统执行有效的性能恢复方式,从而提高液流电池系统的运行效率,保证液流电池系统的长期稳定高效运行。

    液流电池充放电控制方法及其系统、液流电池

    公开(公告)号:CN107195943B

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201610144532.1

    申请日:2016-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种液流电池充放电控制方法及其系统、液流电池,所述方法包括如下步骤:步骤1:检测液流电池SOC;步骤2:判断液流电池SOC是否置于SOC下限和SOC上限之间,是则执行步骤3,否则执行步骤4;步骤3:保持液流电池电压不变;步骤4:当液流电池SOC大于等于SOC上限,调整液流电池电压低于第一预设电压,当液流电池SOC小于等于SOC下限,调整液流电池电压处于第一预设电压和第二预设电压之间,所述第二预设电压高于第一预设电压。本发明避免了高SOC条件下,液流电池容易发生副反应,以及长时间的高SOC充电会导致液流电池容量衰减的问题,同时,在低SOC条件下,可以通过提高充电电压上限来增加充电量。

    一种大规模液流电池储能装置

    公开(公告)号:CN107768701A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201610681583.8

    申请日:2016-08-17

    CPC classification number: H01M8/18 H01M8/24

    Abstract: 本发明公开了一种大规模液流电池储能装置,包括:多个A液流电池、多个B液流电池和多个C液流电池;A液流电池包括A电池组和与A电池组相连接的电解液循环系统;B液流电池包括B电池组和与B电池组相连接的电解液循环系统;C液流电池包括C电池组和与C电池组相连接的电解液循环系统;具有多个功率单元的储能变流器;多个功率单元均分为三组,分别为A组功率单元、B组功率单元和C组功率单元;本发明提高了液流电池整体效率和安全性。

    一种提高液流电池运行可靠性的储能系统及其方法

    公开(公告)号:CN104916856B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201410093228.X

    申请日:2014-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种提高液流电池运行可靠性的储能系统及其方法,所述储能系统包括:至少一个电池单元;所述电池单元至少包括两个相互串联的电堆单元;每一电堆单元包括第一开关、第二开关和至少一个电堆;至少一台储能逆变器;每一储能逆变器与每一电池单元对应连接;连接电池单元,用于控制每一电堆单元的第一开关和第二开关的开关状态,以及确定未发生故障的电堆单元所需的充放电参数的电池管理系统;用于控制和调整储能逆变器的输出输入参数与未发生故障的电堆单元所需的充放电参数相匹配的就地监控系统;本发明避免了现有技术中的液流电池储能装置,当其包括的任一电堆发生故障时,则系统无法继续运行的问题,提高了系统运行可靠性。

    液流电池充放电控制方法及其系统、液流电池

    公开(公告)号:CN107195943A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201610144532.1

    申请日:2016-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种液流电池充放电控制方法及其系统、液流电池,所述方法包括如下步骤:步骤1:检测液流电池SOC;步骤2:判断液流电池SOC是否置于SOC下限和SOC上限之间,是则执行步骤3,否则执行步骤4;步骤3:保持液流电池电压不变;步骤4:当液流电池SOC大于等于SOC上限,调整液流电池电压低于第一预设电压,当液流电池SOC小于等于SOC下限,调整液流电池电压处于第一预设电压和第二预设电压之间,所述第二预设电压高于第一预设电压。本发明避免了高SOC条件下,液流电池容易发生副反应,以及长时间的高SOC充电会导致液流电池容量衰减的问题,同时,在低SOC条件下,可以通过提高充电电压上限来增加充电量。

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