CN112087017A - 一种变电站直流电源电池管理系统及其电池管理方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种变电站直流电源电池管理系统及其电池管理方法,电池管理系统包括直流母线、断路器、DC/DC升降压电路和放电旁路S3,直流母线的正极和负极分别与断路器的两个单刀闸连接,DC/DC升降压电路和放电旁路S3并联连接,DC/DC升降压电路和放电旁路S3组成的并联电路与断路器串联连接,DC/DC升降压电路和放电旁路S3组成的并联电路与电池模块串联连接;电池模块包括至少两个电池单体单元,电池单体单元与电池管理单元BMS连接,电池管理单元BMS与运维护单元通讯连接;DC/DC供电电源与电池管理单元BMS供电连接,DC/DC供电电源与断路器串联连接;其能够对电池实现实施状态监控、均衡工作,进行过充和过放保护,能够有效延长其寿命。

Description

一种变电站直流电源电池管理系统及其电池管理方法
技术领域
本发明属于变电站直流电源系统技术领域,涉及一种电池管理系统架构,尤其涉及一种变电站直流电源电池管理系统及其电池管理方法。
背景技术
目前,传统的铅酸110V/220V电源,包含57支/104支路铅酸电池串联,直接挂载在直流母线上浮充,一般不包含电池管理系统,其运维系统仅能检测到电源系统的电流、总电压状态(部分配置电池温度检测);这种电源存在如下缺点:(1)无法监控到串联电源中单体电池状态,无法对电池系统形成有效监控;(2)无电池管理系统,不能有效评估电池的状态,如SOC(System on Chip,系统级芯片),SOH(State Of Health,电池健康状态);(3)无电池均衡系统,仅依靠电池过充电发热失水来达到均衡,长期会导致电池容量缩减。现有技术中还有一种电池带有自动在线均衡系统,如图1所示,其可以实现电池的自动均衡和电池电压监控,但是其却存在如下缺点:(1)该电池管理系统监控模块需要外部额外供电;(2)该系统仅仅可以监控单体电压,并进行相关的单体检测,不具备电池保护功能;(3)该系统不能对电池进行有效的浮充管理,导致电池在长期浮充状态下寿命衰减。
发明内容
本发明提供一种变电站直流电源电池管理系统及其电池管理方法,以解决现有技术中所存在的上述问题,以对电池实现实施状态监控、均衡、过充和过放保护,有效延长系统寿命。
本发明公开一种变电站直流电源电池管理系统,包括直流母线、断路器、DC/DC升降压电路和放电旁路S3,所述直流母线的正极和负极分别与所述断路器的两个单刀闸连接,所述DC/DC升降压电路和所述放电旁路S3并联连接,所述DC/DC升降压电路和所述放电旁路S3组成的并联电路与所述断路器串联连接,所述DC/DC升降压电路和所述放电旁路S3组成的并联电路与所述电池模块串联连接;所述电池模块包括至少两个电池单体单元,所述电池单体单元与电池管理单元BMS连接,所述电池管理单元BMS与运维护单元通讯连接;DC/DC供电电源与所述电池管理单元BMS供电连接,所述DC/DC供电电源与所述断路器串联连接。
其中,电池管理单元BMS可以通过RS-485总线或CAN总线与所述运维护单元通讯连接,以交互电池信息。
本发明的变电站直流电源电池管理系统,其实现变电站直流系统单体电池电压/温度监控,进行电池状态评估;实现电池系统的均衡,增加系统容量;其再电池单体满充电状态下能够实现单体的有效过充电保护;当电池在低电压状态下,可以对电池系统实现降压限流控制,避免直流母线的电压波动;其电池系统与外部电池系统竞争供电,能够实现电池自供电和外供电启动方式;当电池欠压存在安全风险时,BMS能够断开接触器,避免过放;其可以远程控制/手动控制继电器风险。
其中,所述放电旁路S3包括二极管回路。所述断路器包括脱扣器。所述断路器可以为手动/自动控制断路器S1。所述电池管理单元BMS可以与34S/68S电池系统及管理模块S2通讯连接,以实现采样/均衡功能。所述DC/DC供电电源与所述直流母线构成内外竞争供电模块S4。
本发明的变电站直流电源电池管理系统的电池管理方法,包括以下步骤:
将所述直流母线接入所述变电站直流电源电池管理系统,且闭合所述断路器;
通过所述电池管理单元BMS控制所述DC/DC升降压电路,使得所述DC/DC升降压电路为所述电池模块充电;
当所述电池管理单元BMS检测到所述电池单体单元满充电后,停止所述DC/DC升降压电路的充电工作;
将所述放电旁路S3处于开启状态,当所述变电站直流电源电池管理系统放电时,通过所述放电旁路S3达到无缝放电;
如果所述变电站直流电源电池管理系统允许所述直流母线的母线电压下降,则闭合所述放电旁路S3的旁路开关,直接将所述电池单体单元放电;否则,启动所述DC/DC升降压电路,对所述直流母线放电;
当所述电池单体单元出现单体低压时,通过所述电池管理单元BMS驱动所述断路器,断开端外放电;
当所述直流母线重新有电时,所述电池管理单元BMS与所述运维护单元通讯,通过所述运维护单元闭合所述电池单体单元投入工作,或通过所述电池管理单元BMS自动闭合所述断路器的工作。
本发明的变电站直流电源电池管理系统的电池管理方法,对电池实现实施状态监控、均衡工作,进行过充和过放保护,能够有效延长其寿命。
本发明的变电站直流电源电池管理系统的电池管理方法,所述放电旁路S3包括二极管回路,将所述放电旁路S3处于开启状态,当所述变电站直流电源电池管理系统放电时,通过所述放电旁路S3的二极管回路达到无缝放电。
本发明的变电站直流电源电池管理系统的电池管理方法,所述断路器包括脱扣器,当所述电池单体单元出现单体低压时,通过所述电池管理单元BMS驱动所述断路器的脱扣器,断开端外放电。
本发明的有益效果:
本发明的变电站直流电源电池管理系统及其电池管理方法,能够解决现有技术中所存在的上述问题,其能够对电池实现实施状态监控、均衡、过充和过放保护,有效延长系统寿命;其具有如下优点:(1)能够实现变电站直流系统单体电池电压/温度监控,电池状态评估,并通过通讯方式(RS-485,CAN等)与运维交互相关电池信息;(2)能够自动实现电池系统的均衡,增加系统容量;(3)其在单体满充电状态下能够实现单体的有效过充电保护,有效延长电池寿命;(4)当电池在低电压状态下,可以对电池系统实现降压限流控制,避免直流母线的电压波动;(5)其电池系统与外部电池系统竞争供电,能够实现电池自供电和外供电启动方式;(6)其在电池欠压存在安全风险时,BMS能够断开接触器,避免过放;(7)其能够远程控制/手动控制继电器风险。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为现有技术的电池带有自动在线均衡系统的结构框图。
图2为本发明的变电站直流电源电池管理系统的结构框图。
具体实施方式
下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
以下详细说明均是示例性的说明,旨在对本发明提供进一步的详细说明。除非另有指明,本发明所采用的所有技术术语与本申请所属领域的一般技术人员的通常理解的含义相同。本发明所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而并非意图限制根据本发明的示例性实施方式。
实施例1
一种变电站直流电源电池管理系统,如图2所示,包括直流母线、断路器、DC/DC升降压电路和放电旁路S3,所述直流母线的正极和负极分别与所述断路器的两个单刀闸连接,所述DC/DC升降压电路和所述放电旁路S3并联连接,所述DC/DC升降压电路和所述放电旁路S3组成的并联电路与所述断路器串联连接,所述DC/DC升降压电路和所述放电旁路S3组成的并联电路与所述电池模块串联连接;所述电池模块包括至少两个电池单体单元,所述电池单体单元与电池管理单元BMS连接,所述电池管理单元BMS与运维护单元通讯连接;DC/DC供电电源与所述电池管理单元BMS供电连接,所述DC/DC供电电源与所述断路器串联连接。
本实施例的变电站直流电源电池管理系统,其实现变电站直流系统单体电池电压/温度监控,进行电池状态评估;实现电池系统的均衡,增加系统容量;其再电池单体满充电状态下能够实现单体的有效过充电保护;当电池在低电压状态下,可以对电池系统实现降压限流控制,避免直流母线的电压波动;其电池系统与外部电池系统竞争供电,能够实现电池自供电和外供电启动方式;当电池欠压存在安全风险时,BMS能够断开接触器,避免过放;其可以远程控制/手动控制继电器风险。
本实施例的变电站直流电源电池管理系统的电池管理方法,包括以下步骤:
将所述直流母线接入所述变电站直流电源电池管理系统,且闭合所述断路器;
通过所述电池管理单元BMS控制所述DC/DC升降压电路,使得所述DC/DC升降压电路为所述电池模块充电;
当所述电池管理单元BMS检测到所述电池单体单元满充电后,停止所述DC/DC升降压电路的充电工作;
将所述放电旁路S3处于开启状态,当所述变电站直流电源电池管理系统放电时,通过所述放电旁路S3达到无缝放电;
如果所述变电站直流电源电池管理系统允许所述直流母线的母线电压下降,则闭合所述放电旁路S3的旁路开关,直接将所述电池单体单元放电;否则,启动所述DC/DC升降压电路,对所述直流母线放电;
当所述电池单体单元出现单体低压时,通过所述电池管理单元BMS驱动所述断路器,断开端外放电;
当所述直流母线重新有电时,所述电池管理单元BMS与所述运维护单元通讯,通过所述运维护单元闭合所述电池单体单元投入工作,或通过所述电池管理单元BMS自动闭合所述断路器的工作。
本实施例的变电站直流电源电池管理系统的电池管理方法,对电池实现实施状态监控、均衡工作,进行过充和过放保护,能够有效延长其寿命。
实施例2
实施例1的变电站直流电源电池管理系统,电池管理单元BMS可以通过RS-485总线或CAN总线与所述运维护单元通讯连接,以交互电池信息。
其中,所述放电旁路S3包括二极管回路。所述断路器包括脱扣器。所述断路器可以为手动/自动控制断路器S1。所述电池管理单元BMS可以与34S/68S电池系统及管理模块S2通讯连接,以实现采样/均衡功能。所述DC/DC供电电源与所述直流母线构成内外竞争供电模块S4。
本实施例的变电站直流电源电池管理系统的电池管理方法,将所述放电旁路S3处于开启状态,当所述变电站直流电源电池管理系统放电时,通过所述放电旁路S3的二极管回路达到无缝放电。
本实施例的变电站直流电源电池管理系统的电池管理方法,当所述电池单体单元出现单体低压时,通过所述电池管理单元BMS驱动所述断路器的脱扣器,断开端外放电。所述电池管理单元BMS也可以设置有脱扣器。
本实施例的变电站直流电源电池管理系统,其硬件架构构成的管理系统,采用双电源竞争控制电路方案,能够实现电池自供电和外供电启动方式。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,这些未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,均在申请待批的本发明的权利要求保护范围之内。
由技术常识可知,本发明可以通过其它的不脱离其精神实质或必要特征的实施方案来实现。因此,上述公开的实施方案,就各方面而言,都只是举例说明,并不是仅有的。所有在本发明范围内或在等同于本发明的范围内的改变均被本发明包含。

Claims (10)

1.一种变电站直流电源电池管理系统,包括直流母线、断路器、DC/DC升降压电路和放电旁路S3,其特征在于,所述直流母线的正极和负极分别与所述断路器的两个单刀闸连接,所述DC/DC升降压电路和所述放电旁路S3并联连接,所述DC/DC升降压电路和所述放电旁路S3组成的并联电路与所述断路器串联连接,所述DC/DC升降压电路和所述放电旁路S3组成的并联电路与所述电池模块串联连接;所述电池模块包括至少两个电池单体单元,所述电池单体单元与电池管理单元BMS连接,所述电池管理单元BMS与运维护单元通讯连接;DC/DC供电电源与所述电池管理单元BMS供电连接,所述DC/DC供电电源与所述断路器串联连接。
2.如权利要求1所述的变电站直流电源电池管理系统,其特征在于,电池管理单元BMS通过RS-485总线或CAN总线与所述运维护单元通讯连接。
3.如权利要求1所述的变电站直流电源电池管理系统,其特征在于,所述放电旁路S3包括二极管回路。
4.如权利要求1所述的变电站直流电源电池管理系统,其特征在于,所述断路器包括脱扣器。
5.如权利要求1所述的变电站直流电源电池管理系统,其特征在于,所述断路器为手动/自动控制断路器S1。
6.如权利要求1所述的变电站直流电源电池管理系统,其特征在于,所述电池管理单元BMS与34S/68S电池系统及管理模块S2通讯连接。
7.如权利要求1所述的变电站直流电源电池管理系统,其特征在于,所述DC/DC供电电源与所述直流母线构成内外竞争供电模块S4。
8.如权利要求1-7中任一项所述的变电站直流电源电池管理系统的电池管理方法,其特征在于,包括以下步骤:
将所述直流母线接入所述变电站直流电源电池管理系统,且闭合所述断路器;
通过所述电池管理单元BMS控制所述DC/DC升降压电路,使得所述DC/DC升降压电路为所述电池模块充电;
当所述电池管理单元BMS检测到所述电池单体单元满充电后,停止所述DC/DC升降压电路的充电工作;
将所述放电旁路S3处于开启状态,当所述变电站直流电源电池管理系统放电时,通过所述放电旁路S3达到无缝放电;
如果所述变电站直流电源电池管理系统允许所述直流母线的母线电压下降,则闭合所述放电旁路S3的旁路开关,直接将所述电池单体单元放电;否则,启动所述DC/DC升降压电路,对所述直流母线放电;
当所述电池单体单元出现单体低压时,通过所述电池管理单元BMS驱动所述断路器,断开端外放电;
当所述直流母线重新有电时,所述电池管理单元BMS与所述运维护单元通讯,通过所述运维护单元闭合所述电池单体单元投入工作,或通过所述电池管理单元BMS自动闭合所述断路器的工作。
9.如权利要求8所述的变电站直流电源电池管理系统的电池管理方法,其特征在于,所述放电旁路S3包括二极管回路,将所述放电旁路S3处于开启状态,当所述变电站直流电源电池管理系统放电时,通过所述放电旁路S3的二极管回路达到无缝放电。
10.如权利要求9所述的变电站直流电源电池管理系统的电池管理方法,其特征在于,所述断路器包括脱扣器,当所述电池单体单元出现单体低压时,通过所述电池管理单元BMS驱动所述断路器的脱扣器,断开端外放电。
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