[发明专利]一种集中式储能设备热管理系统及其工作方法有效
申请号: | 202010879552.X | 申请日: | 2020-08-27 |
公开(公告)号: | CN111987384B | 公开(公告)日: | 2022-09-20 |
发明(设计)人: | 朱连峻;刘大为;刘明义;朱耿锋;孙超;李萌;李海建 | 申请(专利权)人: | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司;华能集团技术创新中心有限公司;华能青海发电有限公司新能源分公司 |
主分类号: | H01M10/613 | 分类号: | H01M10/613;H01M10/635;H01M10/6567;H01M10/6568;H01M10/48;H01M10/42 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 李鹏威 |
地址: | 102209 北京市昌平区北七*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 集中 式储能 设备 管理 系统 及其 工作 方法 | ||
1.一种集中式储能设备热管理系统,其特征在于,包括主控制器(1)、主水箱(2)、循环主路(6);循环主路(6)与主水箱(2)连接,循环主路(6)上设有主路水泵(3),主路水泵(3)连接有压力流量检测单元(4)和主路测温单元(5);循环主路(6)连接有若干条循环支路(7),每条循环支路(7)连接一个储能集装箱(8),循环支路(7)上设有支路水泵(9),支路水泵(9)连接有支路测温单元(10);循环支路(7)连接有若干条循环分路(11),每条循环分路(11)连接一个储能电池簇(12),循环分路(11)上设有分路水泵(13),分路水泵(13)连接有分路测温单元(14);循环分路(11)连接有若干条循环毛细路(15),每条循环毛细路(15)连接一个电池组(16),循环毛细路(15)上设有毛细路水泵(17),毛细路水泵(17)连接有毛细路测温单元(18);
主路水泵(3)、压力流量检测单元(4)、主路测温单元(5)、支路水泵(9)、支路测温单元(10)、分路水泵(13)、分路测温单元(14)、毛细路水泵(17)和毛细路测温单元(18)分别与主控制器(1)连接。
2.根据权利要求1所述的集中式储能设备热管理系统,其特征在于,循环主路(6)包括供液主路和供液回路,供液主路和回液主路分别与主水箱(2)连接,供液主路和回液主路上均设有主路水泵(3);若干储能集装箱(8)设在供液主路和回液主路之间,每个储能集装箱(8)分别通过循环支路(7)与供液主路和回液主路连接,每条循环支路(7)上均设有支路水泵(9)。
3.根据权利要求2所述的集中式储能设备热管理系统,其特征在于,主路测温单元(5)和压力流量检测单元(4)均分别与供液主路上的主路水泵(3)连接。
4.根据权利要求1所述的集中式储能设备热管理系统,其特征在于,循环支路(7)包括供液支路和两条回液支路,供液支路与循环主路(6)连接,两条回液支路汇合后与循环主路(6)连接,供液支路和两条回液支路上均设有支路水泵(9);若干储能电池簇(12)设在供液支路和两条回液支路之间,每个储能电池簇(12)分别通过循环分路(11)与供液支路和两条回液支路连接,每条循环分路(11)上均设有分路水泵(13)。
5.根据权利要求1所述的集中式储能设备热管理系统,其特征在于,循环分路(11)包括供液分路和两条回液分路,供液分路与循环支路(7)连接,两条回液分路汇合后与循环支路(7)连接,供液分路和两条回液分路上均设有分路水泵(13);若干电池组(16)设在供液分路和两条回液分路之间,每个电池组(16)分别通过循环毛细路(15)与供液分路和两条回液分路连接,每条循环毛细路(15)上均设有毛细路水泵(17)。
6.根据权利要求1所述的集中式储能设备热管理系统,其特征在于,主控制器(1)的处理器单元为AT91SAM9260。
7.根据权利要求1所述的集中式储能设备热管理系统,其特征在于,主路测温单元(5)、支路测温单元(10)、分路测温单元(14)和毛细路测温单元(18)为接触式测温热电偶。
8.根据权利要求1所述的集中式储能设备热管理系统,其特征在于,主路水泵(3)、压力流量检测单元(4)、主路测温单元(5)、支路水泵(9)、支路测温单元(10)、分路水泵(13)、分路测温单元(14)、毛细路水泵(17)和毛细路测温单元(18)分别通过远程组网与主控制器(1)通讯连接。
9.根据权利要求8所述的集中式储能设备热管理系统,其特征在于,主控制器(1)的通讯芯片为AM335X。
10.根据权利要求1~9任意一项所述的集中式储能设备热管理系统的工作方法,其特征在于,包括:
主控制器(1)根据主路测温单元(5)、支路测温单元(10)、分路测温单元(14)和毛细路测温单元(18)实时反馈的温度信息,结合上级系统对储能设备的出力及功率需求和储能设备最优的温度运行数据,分别对主路水泵(3)、支路水泵(9)、分路水泵(13)和毛细路水泵(17)进行控制,进而控制循环主路(6)、循环支路(7)、循环分路(11)和循环毛细路(15)中冷却介质的流量大小,监控每个储能集装箱(8)、储能电池簇(12)和电池组(16)的环境温度并进行实时调节;当某个储能集装箱(8)、储能电池簇(12)或电池组(16)发生突发热失控时,对其进行电路强制分离并加大相应水泵进行注液降温。
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