CN102842963A - 一种二次电池与超级电容混合储能管理系统 - Google Patents
一种二次电池与超级电容混合储能管理系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102842963A CN102842963A CN201210356596XA CN201210356596A CN102842963A CN 102842963 A CN102842963 A CN 102842963A CN 201210356596X A CN201210356596X A CN 201210356596XA CN 201210356596 A CN201210356596 A CN 201210356596A CN 102842963 A CN102842963 A CN 102842963A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- battery
- super
- management
- super capacitor
- management subsystem
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Landscapes
- Secondary Cells (AREA)
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
Abstract
本发明公开了一种二次电池与超级电容混合储能管理系统,包括电池管理子系统、超级电容管理子系统、集中管理子系统和上位机。所述的电池管理子系统由电池管理子单元组成,负责系统中单体电池的状态信号采集、SOC估算和均衡、数据处理和传输,监控电池组双向变换器的工作状态。所述的超级电容管理子系统由超级电容管理子单元组成,负责系统中超级电容器的状态信号采集、均衡、SOC估算、数据传输等,监控超级电容器组双向变换器的工作状态。所述的集中管理子系统,负责系统中电池和超级电容状态数据的汇总,随时调整接入总线的电池组和超级电容器组的数量。所述的上位机,显示系统中所有电池和超级电容的状态信息。本发明可有效延长电池和超级电容的循环寿命,为二次电池和超级电容器作为储能介质的新能源发电系统、智能电网、微网发电系统储能技术提供有力的支撑。
Description
技术领域
本发明涉及一种二次电池与超级电容混合储能管理系统,应用于铅酸电池、锂离子电池等二次电池与超级电容器作为储能介质的新能源发电系统、智能电网、微网发电系统等能量存储系统。
背景技术
在储能领域,通常以二次电池作为能量存储介质,电池能量密度高,但是电池充电时间长,并且在能量存储过程中电极活性物质发生化学反应,频繁的充放电过程使电池容量衰减。在发电系统中,电池组一般工作于循环充放电状态,加速了电池的容量衰减。由于二次电池功率密度小,等效内阻大,在储能系统大电流充放电情况下,电池的寿命将进一步缩短。
而超级电容器在充放电过程中不发生化学反应,能量转换和损失小。功率密度高,能提供瞬时大电流,短时间内电流可达到几百到几千安培,功率密度是电池的10-100倍。充电速度快,时间短。并且充放电循环次数在105以上。温度范围宽,可工作在-40-70℃范围内。
超级电容器能够很好地弥补电池的缺点,二次电池和超级电容器搭配使用,将有效延长电池使用寿命,提高系统输出功率。由于电池和超级电容器在生产过程中难以保证性能完全一致,当串并联使用时,其差异随着循环充放电过程将日益加剧,影响电池组和超级电容器组的循环寿命。所以,在充放电过程中需要管理系统,对电池组和电容组在使用过程中进行管理,避免了状态差异造成成组性能加速衰退。混合储能管理技术是储能技术实用化和市场化的关键技术。
发明内容
本发明的目的在于提供一种适用于二次电池与超级电容器作为储能介质的新能源发电系统、智能电网、微网发电系统等的储能系统。
为实现以上目的,本发明采取了以下的技术方案:一种二次电池与超级电容混合储能管理系统,包括有构成连接回路的总线电流和电压监测、DC/AC、负载、集中管理子系统;所述集中管理子系统分出三条支路,其分别连接有电池管理子系统、超级电容管理子系统、上位机;所述电池管理子系统连接有多个电池管理子单元支路,电池管理子单元支路连接到总线电流和电压监测及DC/AC之间,每个电池管理子单元支路上依次连接有电池组、第一双向变换器,所述电池管理子系统还分别与每个双向变换器连接;电池管理子系统用于负责储能系统中所有单体电池的状态数据处理和数据传输,通过CAN总线与集中管理子单元通讯,电池管理子单元采集电池组中各单体电池的电压信号,负责各单体电池之间的均衡功能,同时采集单体电池的温度信号,计算单体电池剩余容量,并进行相应的热管理处理;
所述超级电容管理子系统连接有多个超级电容管理子单元支路,超级电容管理子单元支路连接到总线电流和电压监测及DC/AC之间,每个超级电容管理子单元支路上依次连接有超级电容器组、第二双向变换器,所述超级电容管理子系统还与每个第二双向变换器连接;超级电容管理子系统其用于负责储能系统中所有超级电容器的状态数据处理和数据传输,通过CAN总线与集中管理子单元通讯;超级电容管理子单元采集超级电容器组中各单体超级电容器的电压信号和温度信号,负责均衡功能,计算单体剩余容量,并进行相应的热管理处理;
上述每个电池管理子单元支路和超级电容管理子单元支路交错排列;
集中管理子系统用于根据负载、电池组和超级电容器组的状态,将储能系统中各电池组和超级电容器组进行组合搭配,汇总电池和超级电容的状态数据,与上位机通讯;
所述上位机,其用于显示混合储能系统中所有单体电池和超级电容器的状态,包括电压、电流、温度信息,均衡信息,告警信息,充放电情况,剩余容量等。
所述电池管理子单元,包括用于分别采集电池的电压信号、温度信号、电流信号的电压信号采集模块、温度信号采集模块、电流信号采集模块,用于与电池连接的均衡控制模块、SOC估算模块、热管理模块。
所述超级电容管理子单元,包括用于分别采集超级电容器的电压信号、温度信号、电流信号的电压信号采集模块、温度信号采集模块、电流信号采集模块,用于与超级电容器连接的均衡控制模块、SOC估算模块、热管理模块。
本发明所说的超级电容器是本领域的专用名词,其解释如下:超级电容器是建立在德国物理学家亥姆霍兹提出的界面双电层理论基础上的一种全新的电容器。超级电容器(supercapacitor,ultracapacitor),又叫双电层电容器(Electrical Double-Layer Capacitor)、电化学电容器(ElectrochemcialCapacitor,EC),黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能。它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。超级电容器可以被视为悬浮在电解质中的两个无反应活性的多孔电极板,在极板上加电,正极板吸引电解质中的负离子,负极板吸引正离子,实际上形成两个容性存储层,被分离开的正离子在负极板附近,负离子在正极板附近。
本发明与现有技术相比,具有如下优点:本发明通过对由二次电池和超级电容器组成的混合储能系统关键技术的研究,获得混合储能系统监控和保护的核心技术,最大程度的延长电池和超级电容器的循环寿命,充分发挥其储能作用,提高系统输出功率、系统可靠性和效率。为二次电池和超级电容器作为储能介质的新能源发电系统、智能电网、微网发电系统储能技术提供有力的技术支撑。
附图说明
图1是二次电池和超级电容器混合储能管理系统结构框图;
图2是超级电容管理子系统结构框图;
图3是电池管理子系统结构框图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明的内容做进一步详细说明。
实施例:
请参阅图1所示,本实施例提供的混合储能管理系统适用于二次电池和超级电容器组成的混合储能系统,储能系统由多个电池组和超级电容器组构成,每个电池组和超级电容器组都配备电池/超级电容管理子单元和双向变换器。
具体构架如下所示,包括有构成连接回路的总线电流和电压监测、DC/AC、负载、集中管理子系统;集中管理子系统分出三条支路,其分别连接有电池管理子系统、超级电容管理子系统、上位机;
电池管理子系统连接有多个电池管理子单元支路,电池管理子单元支路连接到总线电流和电压监测及DC/AC之间,每个电池管理子单元支路上依次连接有电池组、第一双向变换器,所述电池管理子系统还分别与每个双向变换器连接;
超级电容管理子系统连接有多个超级电容管理子单元支路,超级电容管理子单元支路连接到总线电流和电压监测及DC/AC之间,每个超级电容管理子单元支路上依次连接有超级电容器组、第二双向变换器,所述超级电容管理子系统还与每个第二双向变换器连接;
上述每个电池管理子单元支路和超级电容管理子单元支路交错排列;所说的交错排列具体是指,每个电池管理子单元支路旁侧是超级电容管理子单元支路,即两个电池管理子单元支路不会相邻。
集中管理子系统用于根据负载、电池组和超级电容器组的状态,将储能系统中各电池组和超级电容器组进行组合搭配,汇总电池和超级电容的状态数据,与上位机通讯;所述的集中管理子系统,包含告警模块、通讯模块、总线开关控制模块等。负责混合系统中所有电池和超级电容状态数据的汇总,根据各组电池和超级电容的状态,以及负载大小,通过电池/超级电容管理子系统控制相应的双向变换器,随时调整接入总线的电池组和超级电容器组的数量,保证系统的可靠性和稳定性。集中管理子系统与上位机通讯,将所有电池和超级电容的状态传输到上位机进行显示。
所述上位机,其用于显示混合储能系统中所有单体电池和超级电容器的状态,包括电压、电流、温度信息,均衡信息,告警信息,充放电情况,剩余容量等。
电池管理子单元,包括用于分别采集电池的电压信号、温度信号、电流信号的电压信号采集模块、温度信号采集模块、电流信号采集模块,用于与电池连接的均衡控制模块、SOC估算模块、热管理模块。
超级电容管理子单元,包括用于分别采集超级电容器的电压信号、温度信号、电流信号的电压信号采集模块、温度信号采集模块、电流信号采集模块,用于与超级电容器连接的均衡控制模块、SOC估算模块、热管理模块。超级电容管理子单元负责实现超级电容器的电压和温度信号采集、SOC估算和均衡功能,包含电压信号采集模块、温度信号采集模块、电流采集模块、均衡控制模块、SOC估算模块、热管理模块等。
电池管理子系统将电池的状态数据通过CAN总线传输到集中管理子系统。同时,电池管理子系统监测和控制电池组双向变换器的工作状态。
本实施例中,超级电容器管理子系统将超级电容的状态数据通过CAN总线传输到集中管理子系统。同时,超级电容器管理子系统监测和控制超级电容器组双向变换器的工作状态。
本实施例尤其适用于新能源发电、微网发电和智能电网混合储能管理系统,增加系统输出功率,提高系统稳定性,延长系统寿命。
本发明尤其适用于新能源发电、微网发电和智能电网混合储能管理系统,增加系统输出功率,提高系统稳定性,延长系统寿命。所述的混合储能系统由二次电池和超级电容器组成。所述的混合储能管理系统主要包括电池管理子系统、超级电容管理子系统、集中管理子系统和上位机。
上列详细说明是针对本发明可行实施例的具体说明,该实施例并非用以限制本发明的专利范围,凡未脱离本发明所为的等效实施或变更,均应包含于本案的专利范围中。
Claims (3)
1.一种二次电池与超级电容混合储能管理系统,包括有构成连接回路的总线电流和电压监测、DC/AC、负载、集中管理子系统;
所述集中管理子系统分出三条支路,其分别连接有电池管理子系统、超级电容管理子系统、上位机;
所述电池管理子系统连接有多个电池管理子单元支路,电池管理子单元支路连接到总线电流和电压监测及DC/AC之间,每个电池管理子单元支路上依次连接有电池组、第一双向变换器,所述电池管理子系统还分别与每个双向变换器连接;
所述超级电容管理子系统连接有多个超级电容管理子单元支路,超级电容管理子单元支路连接到总线电流和电压监测及DC/AC之间,每个超级电容管理子单元支路上依次连接有超级电容器组、第二双向变换器,所述超级电容管理子系统还与每个第二双向变换器连接;
上述每个电池管理子单元支路和超级电容管理子单元支路交错排列;
集中管理子系统用于根据负载、电池组和超级电容器组的状态,将储能系统中各电池组和超级电容器组进行组合搭配,汇总电池和超级电容的状态数据,与上位机通讯;
所述上位机,其用于显示混合储能系统中所有单体电池和超级电容器的状态,包括电压、电流、温度信息,均衡信息,告警信息,充放电情况,剩余容量等。
2.如权利要求1所述的二次电池与超级电容混合储能管理系统,其特征在于:所述电池管理子单元,包括用于分别采集电池的电压信号、温度信号、电流信号的电压信号采集模块、温度信号采集模块、电流信号采集模块,用于与电池连接的均衡控制模块、SOC估算模块、热管理模块。
3.如权利要求1所述的二次电池与超级电容混合储能管理系统,其特征在于:所述超级电容管理子单元,包括用于分别采集超级电容器的电压信号、温度信号、电流信号的电压信号采集模块、温度信号采集模块、电流信号采集模块,用于与超级电容器连接的均衡控制模块、SOC估算模块、热管理模块。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210356596.XA CN102842963B (zh) | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 一种二次电池与超级电容混合储能管理系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210356596.XA CN102842963B (zh) | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 一种二次电池与超级电容混合储能管理系统 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102842963A true CN102842963A (zh) | 2012-12-26 |
CN102842963B CN102842963B (zh) | 2015-03-18 |
Family
ID=47370095
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201210356596.XA Active CN102842963B (zh) | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 一种二次电池与超级电容混合储能管理系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102842963B (zh) |
Cited By (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103595115A (zh) * | 2013-11-15 | 2014-02-19 | 中国人民解放军重庆通信学院 | 一种有混合储能的直流供电系统 |
CN103683517A (zh) * | 2013-12-19 | 2014-03-26 | 合肥工业大学 | 一种应用于微电网的混合储能系统 |
CN103825325A (zh) * | 2014-02-10 | 2014-05-28 | 广西三立科技发展有限公司 | 超级电容系统 |
CN103944180A (zh) * | 2013-01-21 | 2014-07-23 | 同济大学 | 基于固态变压器的混合储能风光互补并网发电系统 |
CN104201786A (zh) * | 2014-08-22 | 2014-12-10 | 南京航空航天大学 | 基于串联双向变换器的储能系统及其控制方法 |
CN104253488A (zh) * | 2014-09-17 | 2014-12-31 | 宁德时代新能源科技有限公司 | 电池储能系统和供电系统 |
CN104300685A (zh) * | 2013-07-15 | 2015-01-21 | 同济大学 | 一种大规模超级电容储能模块监控系统 |
CN106787135A (zh) * | 2016-12-22 | 2017-05-31 | 湖北荣创科技有限公司 | 一种基于超级电容储能开闭所备用电源系统 |
CN107785919A (zh) * | 2017-09-22 | 2018-03-09 | 中节能工程技术研究院有限公司 | 一种混合储能系统及其控制方法 |
CN108110850A (zh) * | 2018-01-12 | 2018-06-01 | 青岛大学 | 一种串联负载隔离式的电池成组系统及控制方法 |
CN110116638A (zh) * | 2019-05-10 | 2019-08-13 | 湖南科技大学 | 基于铅酸电池与超级电容的盾构电瓶车混合动力电源 |
CN110412477A (zh) * | 2019-06-27 | 2019-11-05 | 广东电网有限责任公司佛山供电局 | 一种蓄电池与超级电容混合储能的控制系统 |
CN110716148A (zh) * | 2019-10-18 | 2020-01-21 | 兰州交通大学 | 一种复合动力储能实时安全监测系统 |
CN111416406A (zh) * | 2020-03-28 | 2020-07-14 | 中国人民解放军96921部队 | 一种应急启动电源 |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP4087084A1 (en) * | 2021-05-07 | 2022-11-09 | ABB Schweiz AG | Energy storage system |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1835329A (zh) * | 2006-04-10 | 2006-09-20 | 中国科学院电工研究所 | 一种电梯用混合储能装置及其控制方法 |
CN201639365U (zh) * | 2010-03-26 | 2010-11-17 | 南京理工大学 | 利用超级电容器组存储利用电梯制动能量的测控装置 |
KR101039430B1 (ko) * | 2009-09-28 | 2011-06-08 | 한국전력공사 | 마이크로그리드 에너지 저장장치 용량 산정 시스템 및 방법 |
CN201887525U (zh) * | 2010-12-24 | 2011-06-29 | 华北电力大学(保定) | 一种用于光伏发电系统的混合储能系统 |
-
2012
- 2012-09-21 CN CN201210356596.XA patent/CN102842963B/zh active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1835329A (zh) * | 2006-04-10 | 2006-09-20 | 中国科学院电工研究所 | 一种电梯用混合储能装置及其控制方法 |
KR101039430B1 (ko) * | 2009-09-28 | 2011-06-08 | 한국전력공사 | 마이크로그리드 에너지 저장장치 용량 산정 시스템 및 방법 |
CN201639365U (zh) * | 2010-03-26 | 2010-11-17 | 南京理工大学 | 利用超级电容器组存储利用电梯制动能量的测控装置 |
CN201887525U (zh) * | 2010-12-24 | 2011-06-29 | 华北电力大学(保定) | 一种用于光伏发电系统的混合储能系统 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
张国驹等: "超级电容器与蓄电池混合储能系统在微网中的应用", 《电力系统自动化》, vol. 34, no. 12, 25 June 2010 (2010-06-25) * |
Cited By (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103944180B (zh) * | 2013-01-21 | 2016-08-24 | 同济大学 | 基于固态变压器的混合储能风光互补并网发电系统 |
CN103944180A (zh) * | 2013-01-21 | 2014-07-23 | 同济大学 | 基于固态变压器的混合储能风光互补并网发电系统 |
CN104300685A (zh) * | 2013-07-15 | 2015-01-21 | 同济大学 | 一种大规模超级电容储能模块监控系统 |
CN104300685B (zh) * | 2013-07-15 | 2016-08-03 | 同济大学 | 一种大规模超级电容储能模块监控系统 |
CN103595115A (zh) * | 2013-11-15 | 2014-02-19 | 中国人民解放军重庆通信学院 | 一种有混合储能的直流供电系统 |
CN103595115B (zh) * | 2013-11-15 | 2016-08-17 | 中国人民解放军重庆通信学院 | 一种有混合储能的直流供电系统 |
CN103683517A (zh) * | 2013-12-19 | 2014-03-26 | 合肥工业大学 | 一种应用于微电网的混合储能系统 |
CN103825325A (zh) * | 2014-02-10 | 2014-05-28 | 广西三立科技发展有限公司 | 超级电容系统 |
CN104201786A (zh) * | 2014-08-22 | 2014-12-10 | 南京航空航天大学 | 基于串联双向变换器的储能系统及其控制方法 |
CN104201786B (zh) * | 2014-08-22 | 2016-08-24 | 南京航空航天大学 | 基于串联双向变换器的储能系统及其控制方法 |
CN104253488A (zh) * | 2014-09-17 | 2014-12-31 | 宁德时代新能源科技有限公司 | 电池储能系统和供电系统 |
CN106787135A (zh) * | 2016-12-22 | 2017-05-31 | 湖北荣创科技有限公司 | 一种基于超级电容储能开闭所备用电源系统 |
CN106787135B (zh) * | 2016-12-22 | 2019-05-17 | 湖北荣创科技有限公司 | 一种基于超级电容储能开闭所备用电源系统 |
CN107785919A (zh) * | 2017-09-22 | 2018-03-09 | 中节能工程技术研究院有限公司 | 一种混合储能系统及其控制方法 |
CN107785919B (zh) * | 2017-09-22 | 2024-05-03 | 中节能工程技术研究院有限公司 | 一种混合储能系统及其控制方法 |
CN108110850A (zh) * | 2018-01-12 | 2018-06-01 | 青岛大学 | 一种串联负载隔离式的电池成组系统及控制方法 |
CN110116638A (zh) * | 2019-05-10 | 2019-08-13 | 湖南科技大学 | 基于铅酸电池与超级电容的盾构电瓶车混合动力电源 |
CN110116638B (zh) * | 2019-05-10 | 2022-10-18 | 湖南科技大学 | 基于铅酸电池与超级电容的盾构电瓶车混合动力电源 |
CN110412477A (zh) * | 2019-06-27 | 2019-11-05 | 广东电网有限责任公司佛山供电局 | 一种蓄电池与超级电容混合储能的控制系统 |
CN110716148A (zh) * | 2019-10-18 | 2020-01-21 | 兰州交通大学 | 一种复合动力储能实时安全监测系统 |
CN111416406A (zh) * | 2020-03-28 | 2020-07-14 | 中国人民解放军96921部队 | 一种应急启动电源 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN102842963B (zh) | 2015-03-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102842963B (zh) | 一种二次电池与超级电容混合储能管理系统 | |
CN205039569U (zh) | 一种锂离子电池组均衡管理系统 | |
CN103208828B (zh) | 一种串联电池组管理系统 | |
CN202840547U (zh) | 电动汽车锂电池智能管理系统 | |
CN104993602A (zh) | 一种模块化的储能系统 | |
CN105071438A (zh) | 光伏储能发电一体式并网系统 | |
CN103683339B (zh) | 钒电池管理系统 | |
CN102280912B (zh) | 一种电池组充放电路均衡电路 | |
Guerrero et al. | Overview of medium scale energy storage systems | |
CN104901326A (zh) | 控制棒驱动机构静态电源系统及其储能系统及其供电方法 | |
CN103515663B (zh) | 电池包充电方法及采用该方法的充电装置 | |
CN202798068U (zh) | 钒电池管理系统 | |
CN204835716U (zh) | 一种模块化的储能系统 | |
CN111816941A (zh) | 退役磷酸铁锂动力电池的储能成套系统 | |
CN203135492U (zh) | 电池模块均衡装置和电池包 | |
CN202840546U (zh) | 自平衡电动车电池组管理系统 | |
CN203289120U (zh) | 一种互备份式锂电池管理系统 | |
CN204547817U (zh) | 一种新型bms电池管理系统 | |
CN214100910U (zh) | 基于梯次利用电池主动均衡控制的5g基站储能供电系统 | |
CN204144394U (zh) | 板块式集成动力电池模组 | |
CN203135532U (zh) | 一种自动电池组均衡系统 | |
CN208522480U (zh) | 一种启动电源 | |
CN203434245U (zh) | 一种锂离子储能电池 | |
Yu et al. | Research on energy storage technology of lead-acid battery based on “reduction and resource utilization” | |
CN202260538U (zh) | 一种光伏大容量钒电池储能装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |