CN111049252B - 一种多站融合数据中心的备用电源系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种多站融合数据中心的备用电源系统,包括采集电池电压和电流信号的控制器、电池、受控制器控制的控制开关、受控制器控制的启动开关KM、空气断路开关和稳压器,备用电源系统有A相、B相C相,A相、B相C相均包括电源组,电源组包括若干电池组、启动开关KM、稳压器和空气断路开关,空气断路开关、稳压器、启动开关KM和电池组依次串联,电池组包括电池和控制开关,电池和控制开关并联。本发明提供一种备用电源中电池发生故障会影响整个备用电源的问题的多站融合数据中心的备用电源系统。

Description

一种多站融合数据中心的备用电源系统
技术领域
本发明涉及备用电池技术领域,尤其是涉及一种多站融合数据中心的备用电源系统。
背景技术
目前备用电源的备用电池多是利用淘汰的电池组成的,淘汰的电池不稳定,经常会由于老化等各种原因而发生异常。
中国专利公开号CN109193873A,公开日2019年01月11日,发明创造的名称为一种后备用网格化电池组及其安全控制方法,该申请案中电池组包括:总控模块和彼此并联的m个电池组单元;每个电池组单元中的二极管与可控开关单元并联后与电池串联单元串联;总控模块通过电池采集模块连接电池串联单元;总控模块通过电池保护控制模块连接可控开关单元。该申请案的方法不能保证电池被高效利用起来,在一些电池发生故障时不能进行有效处理,有一个电池发生故障可能会影响到所有的电池。
发明内容
本发明是为了克服现有技术的备用电源中电池发生故障会影响整个备用电源的问题,提供一种备用电源中电池发生故障会影响整个备用电源的问题的多站融合数据中心的备用电源系统。
为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种多站融合数据中心的备用电源系统,包括采集电池电压和电流信号的控制器、电池、受控制器控制的控制开关、受控制器控制的启动开关KM、空气断路开关和稳压器,备用电源系统有A相、B相C相,A相、B相C相均包括电源组,电源组包括若干电池组、启动开关KM、稳压器和空气断路开关,空气断路开关、稳压器、启动开关KM和电池组依次串联,电池组包括电池和控制开关,电池和控制开关并联。在使用时发现有电池发生故障时,可以通过控制控制开关的通断,来控制发生故障的电池对整个备用电源的影响,如发现某一电池发生故障,就控制该对应电池的控制开关为通过状态,那该电池就被短路,那么电流就不再经过该电池,该电池就被短路,就不会影响到整个备用电源。
作为优选,所述电池组的电池与控制开关的另一种连接方式是:电池与一个控制开关串联形成电池串,另一个控制开关与电池串并联形成电池组。在将电池短路的时候,有可能该电池还能继续放电,如果此时将其短路会烧坏控制开关,所以在电池与一个控制开关串联形成电池串,另一个控制开关与电池串并联形成电池组,这样在将电池短路的同时,断开与电池串联的控制开关,这时该电池就不会形成回路,就不会烧坏控制开关或者是导线。
本发明还包括一种多站融合数据中心的备用电源控制方法,采用以上的一种多站融合数据中心的备用电源系统,其特征是控制方法包括以下步骤:
S1:通过与电池相连的控制器采集电池电压;
S2:通过控制器控制控制开关的通断状态,将电池组分为电流经过电池的使用状态和电流不经过电池的屏蔽状态,并将屏蔽状态设为电池组初始状态;
S3:设置电压阈值,根据电池组的电池的电压选择若干组电池组,被选择的电池组的电池电压之和大于电压阈值,将被选择的电池组由初始状态设为使用状态;
S4:当电池组的电池发生功率异常或者电压波动异常时,依据异常情况将电池组设为屏蔽状态。采集电压作为信号,将一些电池集中起来作为备用电源的供电电池,另一些电池作为备用电源的备用电池,这样增加了备用电源的稳定性,使得在一些电池发生故障时,不会影响到备用电源的使用。
作为优选,所述步骤S1过程为:设置时间间隔阈值,持续通过与电池相连的控制器采集电池电压,相邻两次采集电压的间隔时间为时间间隔阈值,当采集到电压后,将电压数据存储,然后开始下一步骤。每采集一次电压相当于更新一次,将一些电压不够的电池延后使用,优先使用电压较高的。
作为优选,所述开始下一步骤过程为:当得到新的测量数据时,将新数据和存储的上一次测量的数据作比较,若没有电池的电压发生变化,则等待下一次比较,不开始下一步骤,否则就开始下一步骤。电池电压没有发生变化就进行下一步是徒劳的,所以等电池电压发生变化后再进行下一步,电池电压发生变化就有可能有的电池的性能不够了,需要更换一个更好地电池取代他的位置。
作为优选,所述步骤S2过程为:电池组使用状态是将与电池串联的控制开关设为通过状态,将与电池串并联的控制开关设为断开状态,电池组屏蔽状态是将与电池串联的控制开关设为断开状态,将与电池串并联的控制开关设为通过状态。使用状态是要电流经过电池所以将与电池串联的控制开关设为通过状态,将与电池串并联的控制开关设为断开状态,屏蔽状态是要让电流不经过电池,同时防止电池烧坏导线和开关,所以将与电池串联的控制开关设为断开状态,将与电池串并联的控制开关设为通过状态。
作为优选,所述步骤S3包括以下过程:
S31:设置电压阈值;
S32:将测量的各个电池组的电池电压加入到待判断组;
S33:从待判断组里取出一个电池组的电池电压加入到判断组;
S34:比较电压阈值和判断组里的所有电池组的电池电压之和的大小,若电压阈值大于判断组里的所有电池组的电池电压之和,则开始下一步骤,否则结束步骤S34,开始步骤S36;
S35:判断待判断组里是否有电池组的电池电压,若有,则返回步骤S33,否则就开始下一步骤;
S36:选中判断组里电池组的电池电压所对应的电池组,将选中的电池组设为使用状态,余下电池组设为屏蔽状态。这是从电池里面挑出电压刚好超过电压阈值的,一个个试探需要多少个电池才能够备用电源的使用电压,找到这个临界点,就可以延长整体电池的使用寿命。
作为优选,所述步骤S33过程为:从待判断组里取出一个最大的电池组的电池电压加入到判断组。取出一个最大的电池组的电池电压加入到判断组可以使得性能最好的电池作为备用电源的供电电池。
作为优选,所述步骤S4过程为:
S41:设置功率阈值,控制器采集所有电池的电流,根据同一电池的电压和电流计算电池的功率,若出现某一电池的功率小于功率阈值,将该电池所在电池组设为屏蔽状态;
S42:设置电压波动阈值,当采集到新的电池组的电池电压后,将各个电池组的电池的电压与该电池组的电池上一次采集的电压进行比较,若某一电池组的电池的电压差值超过电压波动阈值,则该电池所在电池组设为屏蔽状态。在某一电池发生故障时,将这些电池设为屏蔽状态,这样就不会影响到整体备用电源。
作为优选,所述经过步骤S4被设为屏蔽状态的电池组不再被设为使用状态,控制器不再采集该电池组的电压和电流数据并记录该电池组为损坏状态。设为屏蔽状态就不再回复,这样就可以防止这些电池被误使用,进一步保证了备用电源的稳定性。
因此,本发明具有如下有益效果:(1)每采集一次电压相当于更新一次,将一些电压不够的电池延后使用,优先使用电压较高的,等电池电压发生变化后再进行下一步,电池电压发生变化就有可能有的电池的性能不够了,可以更换一个更好地电池取代他的位置;
(2)将与电池串联的控制开关设为通过状态,将与电池串并联的控制开关设为断开状态,这样可以让电流经过电池,将与电池串联的控制开关设为断开状态,将与电池串并联的控制开关设为通过状态,可以让电流不经过电池,同时防止电池烧坏导线和开关;
(3)从电池里面挑出电压刚好超过电压阈值的,一个个试探需要多少个电池才能够备用电源的使用电压,找到这个临界点,可以延长整体电池的使用寿命,取出一个最大的电池组的电池电压加入到判断组,使得性能最好的电池作为备用电源的供电电池;
(4)在某一电池发生故障时,将这些电池设为屏蔽状态,这样就不会影响到整体备用电源,设为屏蔽状态就不再回复,这样就可以防止这些电池被误使用,进一步保证了备用电源的稳定性。
附图说明
图1是本发明的一种结构示意图
图2是本发明的中的控制器的接线图
图中:1.空气断路开关,2.稳压器,3.电源组,31.第1电源组,32.第2电源组,33.第3电源组,311.第1电池组,312.第2电池组,313.第3电池组,314.第4电池组,3111.1号电池,3112.2号电池,3113.3号电池,3114.4号电池。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式对本发明做进一步的描述。
实施例:一种多站融合数据中心的备用电源系统,包括采集电池电压和电流信号的控制器、电池、受控制器控制的控制开关、受控制器控制的启动开关KM、空气断路开关和稳压器,备用电源系统有A相、B相C相,A相、B相C相均包括电源组,电源组包括若干电池组、启动开关KM、稳压器和空气断路开关,空气断路开关、稳压器、启动开关KM和电池组依次串联,电池组包括电池和控制开关,电池和控制开关并联。电池组的电池与控制开关的另一种连接方式是:电池与一个控制开关串联形成电池串,另一个控制开关与电池串并联形成电池组。
本发明还包括一种多站融合数据中心的备用电源控制方法,采用以上的一种多站融合数据中心的备用电源系统,控制方法包括以下步骤:
S1:设置时间间隔阈值,持续通过与电池相连的控制器采集电池电压,相邻两次采集电压的间隔时间为时间间隔阈值,当采集到电压后,将电压数据存储,当得到新的测量数据时,将新数据和存储的上一次测量的数据作比较,若没有电池的电压发生变化,则等待下一次比较,不开始下一步骤,否则就开始下一步骤;
S2:电池组使用状态是将与电池串联的控制开关设为通过状态,将与电池串并联的控制开关设为断开状态,电池组屏蔽状态是将与电池串联的控制开关设为断开状态,将与电池串并联的控制开关设为通过状态;
S3:设置电压阈值,根据电池组的电池的电压选择若干组电池组,被选择的电池组的电池电压之和大于电压阈值,将被选择的电池组由初始状态设为使用状态;
S31:设置电压阈值;
S32:将测量的各个电池组的电池电压加入到待判断组;
S33:从待判断组里取出一个最大的电池组的电池电压加入到判断组;
S34:比较电压阈值和判断组里的所有电池组的电池电压之和的大小,若电压阈值大于判断组里的所有电池组的电池电压之和,则开始下一步骤,否则结束步骤S34,开始步骤S36;
S35:判断待判断组里是否有电池组的电池电压,若有,则返回步骤S33,否则就开始下一步骤;
S36:选中判断组里电池组的电池电压所对应的电池组,将选中的电池组设为使用状态,余下电池组设为屏蔽状态。
S4:当电池组的电池发生功率异常或者电压波动异常时,依据异常情况将电池组设为屏蔽状态。
S41:设置功率阈值,控制器采集所有电池的电流,根据同一电池的电压和电流计算电池的功率,若出现某一电池的功率小于功率阈值,将该电池所在电池组设为屏蔽状态,被设为屏蔽状态的电池组不再被设为使用状态,控制器不再采集该电池组的电压和电流数据并记录该电池组为损坏状态;
S42:设置电压波动阈值,当采集到新的电池组的电池电压后,将各个电池组的电池的电压与该电池组的电池上一次采集的电压进行比较,若某一电池组的电池的电压差值超过电压波动阈值,则该电池所在电池组设为屏蔽状态,被设为屏蔽状态的电池组不再被设为使用状态,控制器不再采集该电池组的电压和电流数据并记录该电池组为损坏状态。
下面结合附图对本发明做进一步说明,如图1所示:备用电源系统有A相、B相C相,A相、B相C相均有电源组3,第1电源组31包括4个电池组、启动开关KM、稳压器2和空气断路开关1,空气断路开关、稳压器、启动开关KM和电源组3依次串联,电源组3包括第1电源组31、第2电源组32和第3电源组33,第2电源组32和第3电源组33与第1电源组31的结构完全一样,控制方式也完全一样,故以第1电源组31为例介绍本发明的方案,第1电源组包括第1电池组311、第2电池组312、第3电池组313、第4电池组314,第1电池组311包括1号电池3111和控制开关KA1-1和控制开关KA1-2,电池与控制开关KA1-2串联形成电池串,控制开关KA1-1与电池串并联形成电池组。KA1、KA2、KA3、KA4、KA5、KA6、KA7、KA8、KA9、KA10、KA11和KA12的一端来连接控制器,另一端接地,P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8、P9、P10、P11和P12与控制器连接,控制器是单片机PIC17C43,稳压器是一个直流稳压电路,直流稳压电路是已经成熟的技术,空气断路开关是市面上可以买到的成熟技术,在将电池短路的时候,有可能该电池还能继续放电,如果此时将其短路会烧坏控制开关,所以在电池与一个控制开关串联形成电池串,另一个控制开关与电池串并联形成电池组,这样在将电池短路的同时,断开与电池串联的控制开关,这时该电池就不会形成回路,就不会烧坏控制开关或者是导线。在使用时发现有电池发生故障时,可以通过控制控制开关的通断,来控制发生故障的电池对整个备用电源的影响,如发现某一电池发生故障,就控制该对应电池的控制开关为通过状态,那该电池就被短路,那么电流就不再经过该电池,该电池就被短路,就不会影响到整个备用电源。
本发明还包括一种方法:控制方法包括以下步骤:
S1:时间间隔阈值设为30S,每间隔30S采集一次电池电压,采集到第1电池组311、第2电池组312、第3电池组313和第4电池组314、电压数据分别为45.5V、46.5V、43.3V和41.6V,将电压数据存储,当得到新的测量数据时,将新数据和存储的上一次测量的数据作比较,比较得知第3电池组的电池电压由47.8V变为43.3V,所以开始步骤S2,若没有电池的电压发生变化,则等待下一次比较,不开始步骤S2。采集电压作为信号,将一些电池集中起来作为备用电源的供电电池,另一些电池作为备用电源的备用电池,这样增加了备用电源的稳定性,使得在一些电池发生故障时,不会影响到备用电源的使用。每采集一次电压相当于更新一次,将一些电压不够的电池延后使用,优先使用电压较高的。电池电压没有发生变化就进行下一步是徒劳的,所以等电池电压发生变化后再进行下一步,电池电压发生变化就有可能有的电池的性能不够了,需要更换一个更好地电池取代他的位置。
S2:第1电池组中使用状态是将控制开关KA1-1设为通过状态,将控制开关KA1-2设为断开状态,电池组屏蔽状态是将控制开关KA1-1设为断开状态,将控制开关KA1-2设为通过状态,第2电池组中使用状态是将控制开关KA2-1设为通过状态,将控制开关KA2-2设为断开状态,电池组屏蔽状态是将控制开关KA2-1设为断开状态,将控制开关KA2-2设为通过状态,第3电池组中使用状态是将控制开关KA3-1设为通过状态,将控制开关KA3-2设为断开状态,电池组屏蔽状态是将控制开关KA3-1设为断开状态,将控制开关KA3-2设为通过状态,第4电池组中使用状态是将控制开关KA4-1设为通过状态,将控制开关KA4-2设为断开状态,电池组屏蔽状态是将控制开关KA4-1设为断开状态,将控制开关KA4-2设为通过状态。使用状态是要电流经过电池所以将与电池串联的控制开关设为通过状态,将与电池串并联的控制开关设为断开状态,屏蔽状态是要让电流不经过电池,同时防止电池烧坏导线和开关,所以将与电池串联的控制开关设为断开状态,将与电池串并联的控制开关设为通过状态。
S3:设置电压阈值,根据电池组的电池的电压选择若干组电池组,被选择的电池组的电池电压之和大于电压阈值,将被选择的电池组由初始状态设为使用状态;
S31:设置电压阈值为80V;
S32:将45.5V、46.5V、43.3V和41.6V加入到待判断组;
S33:从待判断组里取出46.5V加入到判断组;
S34:46.5小于80V,开始下一步骤;
S35:判断待判断组里是还有电池组的电池电压,返回步骤S33;
S33:从待判断组里取出45.5V加入到判断组;
S34:92V大于80V,结束步骤S34,开始步骤S36;
S36:第1电池组和第2电池组设为使用状态,第3电池组和第4电池组设为屏蔽状态。这是从电池里面挑出电压刚好超过电压阈值的,一个个试探需要多少个电池才能够备用电源的使用电压,找到这个临界点,就可以延长整体电池的使用寿命。取出一个最大的电池组的电池电压加入到判断组可以使得性能最好的电池作为备用电源的供电电池。
S4:当电池组的电池发生功率异常或者电压波动异常时,依据异常情况将电池组设为屏蔽状态。
S41:设置功率阈值为100W,控制器采集所有电池的电流,第1电池组、第2电池组、第3电池组和第4电池组电流分别为3.1A、2.6A、3.4A和0.9A,第1电池组、第2电池组、第3电池组和第4电池组功率分别为141.05W、120.9W、147.22W和37.44W,第4电池组功率小于功率阈值100W,将第4电池组设为屏蔽状态,第4电池组不再被设为使用状态,控制器不再采集第4电池组的电压和电流数据并记录第4电池组为损坏状态;
S42:设置电压波动阈值为4V,第3电池组的电池电压由47.8V变为43.3V,电压差值为4.5V,电压差值超过电压波动阈值,则第3电池组设为屏蔽状态,第3电池组不再被设为使用状态,控制器不再采集第3电池组的电压和电流数据并记录第3电池组为损坏状态。在某一电池发生故障时,将这些电池设为屏蔽状态,这样就不会影响到整体备用电源。设为屏蔽状态就不再回复,这样就可以防止这些电池被误使用,进一步保证了备用电源的稳定性。

Claims (8)

1.一种多站融合数据中心的备用电源系统,包括采集电池电压和电流信号的控制器、电池、受控制器控制的控制开关、受控制器控制的启动开关、空气短路开关和稳压器,其特征是备用电源系统有A相、B相C相,A相、B相C相均包括电源组,电源组包括若干电池组、启动开关、稳压器和空气短路开关,空气短路开关、稳压器、控制开关和电池组依次串联,电池组包括电池和控制开关,电池和控制开关并联;
所述多站融合数据中心的备用电源系统还包括控制方法,所述控制方法包括以下步骤:
S1:通过与电池相连的控制器采集电池电压;
S2:通过控制器控制控制开关的通断状态,将电池组分为电流经过电池的使用状态和电流不经过电池的屏蔽状态,并将屏蔽状态设为电池组初始状态;
S3:设置电压阈值,根据电池组的电池的电压选择若干组电池组,被选择的电池组的电池电压之和大于电压阈值,将被选择的电池组由初始状态设为使用状态;
S4:当电池组的电池发生功率异常或者电压波动异常时,依据异常情况将电池组设为屏蔽状态或者使用状态;
S3包括以下过程:
S31:设置电压阈值;
S32:将测量的各个电池组的电池电压加入到待判断组;
S33:从待判断组里取出一个电池组的电池电压加入到判断组;
S34:比较电压阈值和判断组里的所有电池组的电池电压之和的大小,若电压阈值大于判断组里的所有电池组的电池电压之和,则开始下一步骤,否则结束步骤S3,开始步骤S36;
S35:判断待判断组里是否有电池组的电池电压,若有,则返回步骤S33,否则就开始下一步骤;
S36:选中判断组里电池组的电池电压所对应的电池组,将选中的电池组设为使用状态,余下电池组设为屏蔽状态。
2.根据权利要求1所述的一种多站融合数据中心的备用电源系统,其特征是电池组的电池与控制开关的另一种连接方式是:电池与一个控制开关串联形成电池串,另一个控制开关与电池串并联形成电池组。
3.根据权利要求1或2所述的一种多站融合数据中心的备用电源系统,其特征是步骤S1过程为:设置时间间隔阈值,持续通过与电池相连的控制器采集电池电压,相邻两次采集电压的间隔时间为时间间隔阈值,当采集到电压后,将电压数据存储,然后开始下一步骤。
4.根据权利要求3所述的一种多站融合数据中心的备用电源系统,其特征是开始下一步骤过程为:当得到新的测量数据时,将新数据和存储的上一次测量的数据作比较,若没有电池的电压发生变化,则等待下一次比较,不开始下一步骤,否则就开始下一步骤。
5.根据权利要求1或2所述的一种多站融合数据中心的备用电源系统,其特征是步骤S2过程为:电池组使用状态是将与电池串联的控制开关设为通过状态,将与电池串并联的控制开关设为断开状态,电池组屏蔽状态是将与电池串联的控制开关设为断开状态,将与电池串并联的控制开关设为通过状态。
6.根据权利要求1所述的一种多站融合数据中心的备用电源系统,其特征是步骤S33过程为:从待判断组里取出一个最大的电池组的电池电压加入到判断组。
7.根据权利要求1或2所述的一种多站融合数据中心的备用电源系统,其特征是步骤S4过程为:
S41:设置功率阈值,控制器采集所有电池的电流,根据同一电池的电压和电流计算电池的功率,若出现某一电池的功率小于功率阈值,将该电池所在电池组设为屏蔽状态;
S42:设置电压波动阈值,当采集到新的电池组的电池电压后,将各个电池组的电池的电压与该电池组的电池上一次采集的电压进行比较,若某一电池组的电池的电压差值超过电压波动阈值,则该电池所在电池组设为屏蔽状态。
8.根据权利要求7所述的一种多站融合数据中心的备用电源系统,其特征是经过步骤S4被设为屏蔽状态的电池组不再被设为使用状态,控制器不再采集该电池组的电压和电流数据并记录该电池组为损坏状态。
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