储能系统技术方案

技术编号:42067100 阅读:5 留言:0更新日期:2024-07-19 16:50
本申请涉及锂电池技术领域,尤其是涉及一种储能系统。所述储能系统包括空调、电池簇以及进液管;所述电池簇包括在第一方向上彼此相对的第一端和第二端;所述空调设置于所述第一端;所述进液管设置于所述电池簇的一侧,所述进液管沿所述第一方向延伸,所述进液管的进液口位于所述第二端。根据本申请的储能系统,从而解决了现有的储能系统设计中,空调一般都设置在电池簇的一端,空调所吹出的冷风随着距离的增加,降温能力会逐渐减弱,进而导致电池簇前后两端的降温效果不同的问题。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及锂电池,尤其是涉及一种储能系统


技术介绍

1、储能系统可以在发电侧、电网侧以及用户侧之间进行电能存储和释放,具备削峰填谷、调峰调频、配合新能源发电并网等功能。在常温下,锂离子电池容量可能在经历数千次充放电循环后仍然保持在80%以上,但锂离子电池在高温下的循环寿命会急剧下降,这将使储能系统无法满足设计寿命。

2、对此,现有储能系统的整体设计中,一般采用安装空调的形式实现对储能系统电池簇的运行环境的调节(降温或升温)。然而,现有储能系统的整体设计中,空调一般都设置在电池簇的一端,这样空调所吹出的冷风随着距离的增加,其降温能力会逐渐减弱(即电池簇一端的降温效果优于另一端的降温效果),进而导致电池簇前后两端的降温效果不同。


技术实现思路

1、本申请的目的是在于提供一种储能系统,从而解决了现有的储能系统设计中,空调一般都设置在电池簇的一端,空调所吹出的冷风随着距离的增加,降温能力会逐渐减弱,进而导致电池簇前后两端的降温效果不同的问题。

2、根据本申请提供了一种储能系统,所述储能系统包括空调、电池簇以及进液管;所述电池簇包括在第一方向上彼此相对的第一端和第二端;所述空调设置于所述第一端;所述进液管设置于所述电池簇的一侧,所述进液管沿所述第一方向延伸,所述进液管的进液口位于所述第二端。

3、在上述任意技术方案中,进一步地,所述储能系统包括多个电池簇、多个空调、多个进液管以及多个回流管;相邻的两个所述电池簇之间设置有彼此连通的一个进液管和一个回流管,所述回流管沿所述第一方向延伸,所述回流管的出液口位于所述第二端。

4、在上述任意技术方案中,进一步地,所述进液管和所述回流管均为螺旋管。

5、在上述任意技术方案中,进一步地,所述储能系统还包括多通接头和制冷暖温控器;所述制冷暖温控器的输出端与所述多通接头的进液口连通,所述多通接头的多个出液口分别与多个所述进液管的进液口连通;多个所述回流管的出液口均通过回流总管与所述制冷暖温控器的输入端连通。

6、在上述任意技术方案中,进一步地,所述储能系统还包括电池管理系统;所述电池管理系统预先设置有第一上限温度值、第一下限温度值、第一默认值、第二上限温度值、第二下限温度值、第二默认值以及第三默认值;当所述电池簇工作时,且所述电池簇的温度高于所述第一上限温度值时,所述电池管理系统控制所述空调和所述制冷暖温控器制冷,直至所述电池簇的温度到所述第一默认值时,所述电池管理系统控制所述空调和所述制冷暖温控器停止运行;当所述电池簇工作时,且所述电池簇的温度低于所述第一下限温度值时,所述电池管理系统控制所述空调和所述制冷暖温控器制热,直至所述电池簇的温度到所述第一默认值时,所述电池管理系统控制所述空调和所述制冷暖温控器停止运行;当所述电池簇不工作时,且所述电池簇的温度高于所述第二上限温度值时,所述电池管理系统控制所述空调和所述制冷暖温控器制冷,直至所述电池簇的温度到所述第二默认值时,所述电池管理系统控制所述空调和所述制冷暖温控器停止运行;当所述电池簇不工作时,且所述电池簇的温度低于所述第二下限温度值时,所述电池管理系统控制所述空调和所述制冷暖温控器制热,直至所述电池簇的温度到所述第三默认值时,所述电池管理系统控制所述空调和所述制冷暖温控器停止运行。

7、在上述任意技术方案中,进一步地,所述第一上限温度值小于所述第二上限温度值,所述第一下限温度值大于所述第二下限温度值。

8、在上述任意技术方案中,进一步地,所述第二默认值大于所述第一默认值,所述第三默认值小于所述第一默认值。

9、在上述任意技术方案中,进一步地,每个所述电池簇包括多个电池单体和温度传感器;所述温度传感器设置于位于所述电池簇中部的所述电池单体,并将采集的温度值发送至所述电池管理系统。

10、在上述任意技术方案中,进一步地,每个所述电池簇包括多个电池单体和处理器,每个所述电池单体包括电芯和温度传感器,每个所述温度传感器能够采集与其对应的所述电芯的温度值,并将所述温度值发送至所述处理器;所述处理器将采集的多个所述温度值的平均温度值发送至所述电池管理系统。

11、在上述任意技术方案中,进一步地,所述电池簇的电芯的阻值与所述空调布置的数量正相关。

12、根据本申请的储能系统,储能系统包括空调、电池簇以及进液管;其中,电池簇包括在第一方向上彼此相对的第一端和第二端,空调设置于第一端,进液管设置于电池簇的一侧,进液管沿第一方向延伸,进液管的进液口位于第二端。

13、根据以上技术特征,本申请的有益效果为:

14、本申请在现有储能系统的基础上,增加了水冷降温,即将进水管布置在电池簇的一侧,且进水管的进液口位于电池簇的第二端,当电池簇需要降温(加热)时,进水管内的冷却水(热水)由电池簇的第二端沿着电池簇的一侧(第一方向)流向电池簇的第一端,以对电池簇进行降温(加热)。如此,可以利用水冷的方式弥补空调单独降温所带来的劣势。综上,本申请通过风控温和水控温的双重结合,以达到高效平衡的温度调控效果。

15、为使本申请的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种储能系统,其特征在于,所述储能系统包括空调(100)、电池簇(200)以及进液管(300);

2.根据权利要求1所述的储能系统,其特征在于,所述储能系统包括多个电池簇(200)、多个空调(100)、多个进液管(300)以及多个回流管(400);

3.根据权利要求2所述的储能系统,其特征在于,所述储能系统还包括多通接头(500)和制冷暖温控器(600);

4.根据权利要求3所述的储能系统,其特征在于,所述储能系统还包括电池管理系统(800);

5.根据权利要求4所述的储能系统,其特征在于,每个所述电池簇(200)包括多个电池单体(201)和处理器(202),每个所述电池单体(201)包括电芯(203)和温度传感器(204),每个所述温度传感器(204)能够采集与其对应的所述电芯(203)的温度值,并将所述温度值发送至所述处理器(202);

6.根据权利要求5所述的储能系统,其特征在于,所述电池簇(200)的电芯(203)的阻值与所述空调(100)布置的数量正相关。

7.根据权利要求4-6任意一项所述的储能系统,其特征在于,所述第一上限温度值小于所述第二上限温度值,所述第一下限温度值大于所述第二下限温度值。

8.根据权利要求4-6任意一项所述的储能系统,其特征在于,所述第二默认值大于所述第一默认值,所述第三默认值小于所述第一默认值。

9.根据权利要求4-6任意一项所述的储能系统,其特征在于,每个所述电池簇(200)包括多个电池单体(201)和温度传感器(204);

10.根据权利要求2-6任意一项所述的储能系统,其特征在于,所述进液管(300)和所述回流管(400)均为螺旋管。

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【技术特征摘要】

1.一种储能系统,其特征在于,所述储能系统包括空调(100)、电池簇(200)以及进液管(300);

2.根据权利要求1所述的储能系统,其特征在于,所述储能系统包括多个电池簇(200)、多个空调(100)、多个进液管(300)以及多个回流管(400);

3.根据权利要求2所述的储能系统,其特征在于,所述储能系统还包括多通接头(500)和制冷暖温控器(600);

4.根据权利要求3所述的储能系统,其特征在于,所述储能系统还包括电池管理系统(800);

5.根据权利要求4所述的储能系统,其特征在于,每个所述电池簇(200)包括多个电池单体(201)和处理器(202),每个所述电池单体(201)包括电芯(203)和温度传感器(204),每个所述温度传感器(204)能够采集与其对应的所述电芯(203)的温度...

【专利技术属性】
技术研发人员:李潇桐
申请(专利权)人:深圳市欣旺达能源科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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