CN117614059A - 一种家庭储能系统防止电池过放的方法及系统 - Google Patents

一种家庭储能系统防止电池过放的方法及系统 Download PDF

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CN117614059A CN202311403706.8A CN202311403706A CN117614059A CN 117614059 A CN117614059 A CN 117614059A CN 202311403706 A CN202311403706 A CN 202311403706A CN 117614059 A CN117614059 A CN 117614059A
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    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
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    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters

Abstract

本发明公开了一种家庭储能系统防止电池过放的方法与系统,定时采集PCS和BMS的信息,进行低压保护检测,所述低压保护检测包括步骤:在电池SOC小于等于电量阈值且BMS为放电状态或无效充电状态达第一时长时,控制BMS关机,累计断电时间;判断PCS是否在线,若PCS在线达第二时长,则唤醒BMS为电池充电,根据充电时间消减所述断电时间;若PCS与BMS均为离线,且BMS离线前SOC小于等于电量阈值时,则主控系统在断电时间累计至安全阈值时主动关机;本发明根据电池电量以及电池未充电的时间,累计断电时间,并根据累计的断电时间,对主控系统主动下线,避免电池在电量无法得到补充的情况下强行支撑系统运行造成电池过放。

Description

一种家庭储能系统防止电池过放的方法及系统
技术领域
本发明涉及家庭储能控制技术领域,特别涉及一种家庭储能系统防止电池过放的方法及系统。
背景技术
由于传统能源的不断减少和对环境的污染,新能源的利用和开发被提到了新的高度。家庭储能系统(家储)作为新能源的重要组成部分,已成为家庭用户的核心电器设备。随着物联网的发展,设备的远程监控与操作变得更加普及,由于系统取电多样化及采集控制系统需始终保持工作状态,在极端情况下电池若无法得到充电,将导致电池过放,使电池受损甚至报废。
即现有的家储控制系统从电池组直接取电,电池低电量时不会停止取电,容易致电池受损乃至报废。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:提供一种家庭储能系统防止电池过放的方法及系统,根据电池状态累计断电时间,结合安全阈值控制系统关机,避免造成电池过放。
为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:
一种家庭储能系统防止电池过放的方法,包括步骤:
S1、定时采集PCS和BMS的信息,进行低压保护检测,所述低压保护检测包括步骤:
S11、在电池SOC小于等于电量阈值且BMS为放电状态或无效充电状态达第一时长时,控制BMS关机,累计断电时间;
S12、判断PCS是否在线,若PCS在线达第二时长,则唤醒BMS为电池充电,根据充电时间消减所述断电时间;
S13、若PCS与BMS均为离线,且BMS离线前SOC小于等于电量阈值时,则主控系统在断电时间累计至安全阈值时主动关机。
为了解决上述技术问题,本发明采用的另一种技术方案为:
一种家庭储能系统防止电池过放的系统,包括主控系统、开关电源、电池以及PCS;
所述电池通过所述PCS接入负载、电网电源和光伏电源;
所述主控系统包括主控板、BMS、辅电继电器以及按钮反馈继电器;
所述开关电源通过并联的所述辅电继电器和所述按钮反馈继电器,与所述BMS以及所述主控板连接;
所述按钮反馈继电器随系统按钮触发闭合,并在结束触发后断开;
所述BMS与PCS以及所述电池通讯连接,所述主控板与所述辅电继电器、所述按钮反馈继电器、所述PCS和所述BMS通讯连接,并在开机时控制所述辅电继电器闭合,关机时控制所述辅电继电器断开;
所述主控板实现以上一种家庭储能系统防止电池过放的方法中的步骤。
本发明的有益效果在于:本发明的一种家庭储能系统防止电池过放的方法与系统,运行时定时采集PCS和BMS的信息,根据电池SOC以及PCS和BMS的工作状态,在电池SOC小于等于电量阈值且无法得到充电时,令BMS下线,并判断PCS工作状态,若PCS在线则表示光伏或电网能够正常工作,重启BMS为电池进行充电,若PCS离线,在表示光伏或电网也无法为负载供电,系统根据累计的断电时间,主动下线,避免电池在电量无法得到补充的情况下强行支撑系统运行造成电池过放。
附图说明
图1为本发明实施例的一种家庭储能系统防止电池过放的方法的低压保护检测流程示例图;
图2为本发明实施例的一种家庭储能系统防止电池过放的方法的开机流程示例图;
图3为本发明实施例的一种家庭储能系统防止电池过放的方法的开机检测流程示例图;
图4为本发明实施例的一种家庭储能系统防止电池过放的系统的电气示例图;
图5为本发明实施例的一种家庭储能系统防止电池过放的方法的低压保护检测流程示意图。
具体实施方式
为详细说明本发明的技术内容、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图予以说明。
请参照图1至图3,以及图5,一种家庭储能系统防止电池过放的方法,包括步骤:
S1、定时采集PCS和BMS的信息,进行低压保护检测,所述低压保护检测包括步骤:
S11、在电池SOC小于等于电量阈值且BMS为放电状态或无效充电状态达第一时长时,控制BMS关机,累计断电时间;
S12、判断PCS是否在线,若PCS在线达第二时长,则唤醒BMS为电池充电,根据充电时间消减所述断电时间;
S13、若PCS与BMS均为离线,且BMS离线前SOC小于等于电量阈值时,则主控系统在断电时间累计至安全阈值时主动关机。
从上述描述可知,本发明的有益效果在于:本发明的一种家庭储能系统防止电池过放的方法与系统,运行时定时采集PCS和BMS的信息,根据电池SOC以及PCS和BMS的工作状态,在电池SOC小于等于电量阈值且无法得到充电时,令BMS下线,并判断PCS工作状态,若PCS在线则表示光伏或电网能够正常工作,重启BMS为电池进行充电,若PCS离线,在表示光伏或电网也无法为负载供电,系统根据累计的断电时间,主动下线,避免电池在电量无法得到补充的情况下强行支撑系统运行造成电池过放。
进一步的,所述低压保护检测在步骤S11之前还包括步骤:
S10、判断SOC是否大于检测阈值,若是则结束本轮低压保护检测;
S101、判断BMS是否在线,若BMS在线,则根据BMS总电流判断电池状态,若电池处于有效充电状态,则根据充电时长消减所述断电时间,直至断电时间归0;
若电池处于放电状态,则在SOC小于等于电量阈值后进入步骤S11。
由上述描述可知,在BMS在线时实时关注BMS的工作状态,根据充电状态为充电或放电,对应调整系统状态。
进一步地,步骤S13具体为:
若PCS与BMS均为离线,且BMS离线前SOC小于等于电量阈值时,则主控系统在断电时间累计值安全阈值时,累计低压保护关机次数加1后,主动关机;
还包括步骤:
S2、检测到系统按钮触发,得到电池临时供电,读取包括所述低压保护关机次数的低压保护信息,根据系统按钮触发时长以及所述低压保护信息,判断正常开机、低压保护开机或拒绝开机。
由上述描述可知,在BMS和PCS均离线,即光伏和电网无法为电池供电,且电池电量较低时,在累计时间后系统自动关机,避免电池过放,同时,还触发开机保护,在检测到开机的系统按钮触发时,根据出发时间和低压保护信息来决定是否开机,避免在电池状态较差的情况下开机继续运行造成电池过放。
进一步地,所述根据系统按钮触发时长以及所述低压保护信息,判断正常开机、低压保护开机或拒绝开机具体为:
对所述低压保护关机次数进行判断,若所述低压保护关机次数为0,则唤醒BMS,主控系统正常开机;
若所述低压保护关机次数大于0且小于次数阈值,则进行低压保护开机;
若所述低压保护关机次数大于所述次数阈值,则仅在触发预设开机条件时,将所述低压保护关机次数置为1,进行低压保护开机;
否则拒绝开机;
所述低压保护开机时,主控系统启动,BMS保持关机。
由上述描述可知,根据累计的低压保护关机次数和按钮按压时长,对应不同的模式开机,以更好地对系统状态进行管控。
进一步地,所述低压保护开机包括开机检测流程:
读取PCS和BMS的状态信息:
若PCS处于离线状态超过第三时长时,将低压保护次数加1,主控系统主动关机;
若PCS在线且BMS离线,则在PCS在线时长超过第四时长时,唤醒BMS以控制电池充电;
若PCS和BMS均在线,若根据BMS总电流判断电池处于正常充电,则根据充电时长消减所述断电时间,直至断电时间归0,并仅在电池SOC达到所述检测阈值后,清零低压保护次数和断电时间,退出开机检测流程;
若BMS在线,根据BMS总电流判断电池处于无效充电或放电状态,且电池SOC小于等于电量阈值持续第五时长时,主动关闭BMS。
由上述描述可知,在存在低压保护关机时,再次开机后读取PCS和BMS的状态,根据PCS和BMS的状态进行相应处理,仅在PCS在线时(即光伏和电网能够为电池供电时)保留开机状态,否则若PCS在时限内未上线则主动关机,避免系统运行耗电。
进一步地,还包括步骤:
S3、物联网平台获取各主控系统的运行数据进行分析,动态调整各主控系统中的控制参数,并向用户推送异常信息。
由上述描述可知,物联网平台获取主控系统的数据进行分析,以优化主控系统的运行参数,对主控系统提供动态调控。
请参照图4,一种家庭储能系统防止电池过放的系统,包括主控系统、开关电源、电池以及PCS;
所述电池通过所述PCS接入负载、电网电源和光伏电源;
所述主控系统包括主控板、BMS、辅电继电器以及按钮反馈继电器;
所述开关电源通过并联的所述辅电继电器和所述按钮反馈继电器,与所述BMS以及所述主控板连接;
所述按钮反馈继电器随系统按钮触发闭合,并在结束触发后断开;
所述BMS与PCS以及所述电池通讯连接,所述主控板与所述辅电继电器、所述按钮反馈继电器、所述PCS和所述BMS通讯连接,并在开机时控制所述辅电继电器闭合,关机时控制所述辅电继电器断开;
所述主控板实现以上一种家庭储能系统防止电池过放的方法中的步骤。
由上述描述可知,本发明的一种家庭储能系统防止电池过放的方法与系统,运行时定时采集PCS和BMS的信息,根据电池SOC以及PCS和BMS的工作状态,在电池SOC小于等于电量阈值且无法得到充电时,令BMS下线,并判断PCS工作状态,若PCS在线则表示光伏或电网能够正常工作,重启BMS为电池进行充电,若PCS离线,在表示光伏或电网也无法为负载供电,系统根据累计的断电时间,主动下线,避免电池在电量无法得到补充的情况下强行支撑系统运行造成电池过放,并提供相应的系统硬件连接结构以支持该方法的运行。
进一步地,还包括物联网平台;
所述物联网平台与所述主控板通讯连接。
由上述描述可知,物联网平台与主控板通讯连接以向主控板获取运行数据。
本发明的一种家庭储能系统防止电池过放的方法与系统,适用于家庭储能系统,以对家庭储能系统的电池提供保护。
请参照图1和5,本发明的实施例一为:
一种家庭储能系统防止电池过放的方法,包括步骤:
S1、定时采集PCS和BMS的信息,进行低压保护检测,所述低压保护检测包括步骤:
S10、判断SOC是否大于检测阈值,若是则结束本轮低压保护检测。
本实施例中,系统正常运行过程中,每2秒进行一次低压保护检测,防止电池过放导致电池受损。判断BMS状态为在线,定时采集BMS数据,若SOC大于3%则退出本次检测。
本市实施例中,检测阈值设为3%SOC,在其他等同实施例中可根据需求调整其数值。
S101、判断BMS是否在线,若BMS在线,则根据BMS总电流判断电池状态,若电池处于有效充电状态,则根据充电时长消减所述断电时间,直至断电时间归0;
若电池处于放电状态,则在SOC小于等于电量阈值后进入步骤S11。
本实施例中,当SOC小于3%,BMS总电流小于-0.5A(本实施例中,BMS总电流负数表示电池充电,正数表示电池放电),即处于有效充电状态(即电流小于-0.5A才判定为充电有效),则计时每充电1分钟断电时间减1小时(断电时间减到零),持续充电直到SOC大于3停止该检测流程,否则认为电池处在持续放电中(即电流大于等于-0.5A)直到放电至SOC达到0,进入下一流程。
本实施例中,以电池电量0为电量阈值,在其他等同实施例中可以根据实际需求调整该数值,该数值需低于检测阈值。
S11、在电池SOC小于等于电量阈值且BMS为放电状态或无效充电状态达第一时长时,控制BMS关机,累计断电时间。
本实施例中,电池持续放电SOC达到0%,且BMS总流大于等于-0.5A(电流小于-0.5A才判定为充电有效,故大于等于-0.5A充电无效)持续3分钟,则主控系统控制关闭BMS(BMS进入休眠),断电时间开始计时,电池停止通过直流母线对外放电(由于未能给电池充电,说明市电没电且光伏未发电,关闭BMS后PCS将停止工作)。关闭BMS后电池仅给开关电源供电维持主控系统工作,等待满足唤醒BMS条件后唤醒BMS。
本实施例中,第一时长为3分钟,在其他等同实施例中可根据实际需求调整该值。
S12、判断PCS是否在线,若PCS在线达第二时长,则唤醒BMS为电池充电,根据充电时间消减所述断电时间。
本实施例中,在S11关闭BMS的状态下,当电网来电或光伏发电有效则PCS开始工作,此时主控板检测到PCS状态为在线,读取PCS数据判断PCS持续有电3分钟,则主控板唤醒BMS,系统进入给电池充电。
本实施例中,第二时长设为3分钟,在其他等同实施例中可根据实际需求调整该值。
S13、若PCS与BMS均为离线,且BMS离线前SOC小于等于电量阈值时,则主控系统在断电时间累计至安全阈值时主动关机。
本实施例中,当判断BMS状态为离线且PCS状态也为离线,判断BMS关机前SOC为0%,则断电时间持续计时。当断电时间达到24小时,保存断电时间到flash中,并使整个主控系统关机。
本实施例中,将安全阈值设为24小时,在其他等同实施例中,可根据实际需求调整该值。由于(1)SOC为0可能发生在一天的任何时间点,若为夜晚则天亮后光伏可对电池充电;(2)电网可能短时间断电,待电网恢复后可对电池充电;(3)BMS系统会根据单体电压或总压达到最低限值电压时做SOC为0校准,因此需要设定安全阈值进行判断。
请参照图1和图2,本发明的实施例二为:
一种家庭储能系统防止电池过放的方法,与实施例一的区别在于,本实施例中,增设了低压保护次数的数据。
步骤S13具体为:
若PCS与BMS均为离线,且BMS离线前SOC小于等于电量阈值时,则主控系统在断电时间累计值安全阈值时,累计低压保护关机次数加1后,主动关机。
本实施例中,在实施例一的步骤S13的基础上,当断电时间达到24小时,主控系统将低压保护关机次数加1后,保存低压保护关机次数和断电时间到flash中,而后使整个主控系统关机。
还包括步骤:
S2、检测到系统按钮触发,得到电池临时供电,读取包括所述低压保护关机次数的低压保护信息,根据系统按钮触发时长以及所述低压保护信息,判断正常开机、低压保护开机或拒绝开机。
所述根据系统按钮触发时长以及所述低压保护信息,判断正常开机、低压保护开机或拒绝开机具体为:
对所述低压保护关机次数进行判断,若所述低压保护关机次数为0,则唤醒BMS,主控系统正常开机。
本实施例中,若低压保护关机次数为0,则使系统正常供电,同时软件唤醒BMS模块,完成正常开机流程。
若所述低压保护关机次数大于0且小于次数阈值,则进行低压保护开机;
若所述低压保护关机次数大于所述次数阈值,则仅在触发预设开机条件时,将所述低压保护关机次数置为1,进行低压保护开机;
否则拒绝开机;
所述低压保护开机时,主控系统启动,BMS保持关机。
本实施例中,长按【系统按钮】开机,主控系统检测到开机信号持续3秒后从flash中读取低压保护信息。
若低压保护关机次数为0,则系统正常供电,同时软件唤醒BMS模块,完成正常开机流程;
若低压保护次数大于0小于3,则主控系统正常供电,BMS保持关机,完成低压保护开机;
若低压保护次数大于等于3,则仅在检测到【BMS唤醒按钮】信号被按下时间大于1秒,则使主控系统正常供电,BMS保持关机,将低压保护关机次数改为1并保存到flash,完成低压保护开机;
否则不做任何动作,放开【系统按钮】后系统断电,开机失败。
本实施例中,预设的开机条件是指在按压【系统按钮】3秒的同时,按压【BMS唤醒按钮】超过1秒;次数阈值设为3。
低压保护信息包含:低压保护关机次数和断电时间。低压保护关机次数指由于SOC太低主控系统主动关机的次数;断电时间指SOC为0开始计时的累计时间,低压保护开机时断电时间为24小时(SOC为0持续24小时则系统关机)。
请参照图1至图3,本发明的实施例三为:
一种家庭储能系统防止电池过放的方法,与实施例二的区别在于,本实施例中,在进行低压保护开机后,存在开机检测流程:
读取PCS和BMS的状态信息。
本实施例中,系统在低压保护开机(包含强制开机)完成后,进入开机检测流程(即从flash中读取的低压保护关机次数大于等于1时进入开机检测流程)。主控系统定时采集BMS和PCS数据,若采集数据失败则判定该模块为离线状态,反之为在线状态(所述离线状态均为模块未开机工作导致采集数据失败)。PCS状态为离线表明电网和光伏功率线均无有效电压输入,且BMS为关机状态(功率线无有效输电压输出至PCS);PCS状态为在线表明电网、光伏和BMS其中之一给PCS供电(即电网有电、或光伏正常发电、或BMS功率线输出有效电压至PCS)。
若PCS处于离线状态超过第三时长时,将低压保护次数加1,主控系统主动关机。
本实施例中,检测PCS状态为离线后,持续5分钟检测PCS状态均为离线,则将低压保护次数加1后保存到flash,切断电源,系统关机。
若PCS在线且BMS离线,则在PCS在线时长超过第四时长时,唤醒BMS以控制电池充电。
本实施例中,检测PCS状态为在线、且BMS状态为离线,持续3分钟检测PCS有电(即采集到PCS数据中市电电压大于200V),则主控板自动唤醒BMS,BMS正常开机后进入待充电状态。
若PCS和BMS均在线,若根据BMS总电流判断电池处于正常充电,则根据充电时长消减所述断电时间,直至断电时间归0,并仅在电池SOC达到所述检测阈值后,清零低压保护次数和断电时间,退出开机检测流程。
本实施例中,检测PCS、BMS状态均为在线,主控板定时采集BMS、PCS数据;若BMS总电流小于-0.5A(电池充电),则开始计时每充电1分钟将断电时间减1小时(初始断电时间为24小时),直到断电时间减为零。
电池持续充电,检测到SOC大于等于3%,将低压保护次数和断电时间清零并保存到flash中,退出开机检测流程。
若BMS在线,根据BMS总电流判断电池处于无效充电或放电状态,且电池SOC小于等于电量阈值持续第五时长时,主动关闭BMS。
本实施例中,若BMS总电流大于等于-0.5A(充电无效或在放电),且SOC为0%持续3分钟,则主控板主动关闭BMS,并在满足唤醒BMS条件(市电有电或光伏发电有效)后唤醒BMS。
本发明的实施例四为:
一种家庭储能系统防止电池过放的方法,与实施例一至三的区别在于,还包括步骤:
S3、物联网平台获取各主控系统的运行数据进行分析,动态调整各主控系统中的控制参数,并向用户推送异常信息。
本实施例中,物联网平台通过对每台设备的数据分析,通过远程设置方式为每一个主控系统配置合理的低压保护参数,如触发BMS关机的SOC值(电量阈值)、判定BMS充电有效的充电总电流、关闭辅电继电器的断电时间(安全阈值)、发生低压保护关机后允许系统开机的次数等。
请参照图4,本发明的实施例五为:
一种家庭储能系统防止电池过放的系统,包括主控系统、开关电源、物联网平台、电池以及PCS;
所述电池通过所述PCS接入负载、电网电源和光伏电源;
所述主控系统包括主控板、BMS、辅电继电器以及按钮反馈继电器;
所述开关电源通过并联的所述辅电继电器和所述按钮反馈继电器,与所述BMS以及所述主控板连接;
所述按钮反馈继电器随系统按钮触发闭合,并在结束触发后断开;
所述BMS与PCS以及所述电池通讯连接,所述主控板与所述辅电继电器、所述按钮反馈继电器、所述PCS和所述BMS通讯连接,并在开机时控制所述辅电继电器闭合,关机时控制所述辅电继电器断开;
所述物联网平台与所述主控板通讯连接;
所述主控板实现以上实施例一至四任一的一种家庭储能系统防止电池过放的方法中的步骤。
此外,如图4所示,系统按钮和BMS唤醒按钮设有LED灯。2、系统按钮中的LED1灯为系统供电指示灯,辅电继电器闭合时LED1亮,断开时LED1灭;BMS唤醒按钮中的LED2灯为BMS工作信号灯,BMS唤醒(工作状态)时LED2亮,BMS关机时LED2灭。
部分通讯结构如图4所示,其中系统按钮反馈信号接主控板,用于检测系统按钮是否按下;辅电继电器输出为主控板输出信号,用于闭合或断开辅电继电器;BMS唤醒按钮通过BMS唤醒按钮检测信号连接主控板,用于判断BMS唤醒按钮是否被按下;BMS开关机信号为主控板控制BMS开关机信号;BMS反馈信号为主控板检测BMS是否工作的信号;主控板通过有线网络、wifi等通信方式将家储系统信息上报至物联网平台,并在物联网平台、用户APP端实时展示,并推送告警、异常维护等信息。
光伏模块发电经过PCS模块处理给电池充电;主控板和BMS模块经辅电继电器/系统唤醒按钮连接至开关电源,开关电源从电池直接取电;主控板采集PCS模块、BMS模块信息;按下系统唤醒按钮后开关电源给主控板和BMS模块供电。
综上所述,本发明提供的一种家庭储能系统防止电池过放的方法与系统,运行时定时采集PCS和BMS的信息,根据电池SOC以及PCS和BMS的工作状态,在电池SOC小于等于电量阈值且无法得到充电时,令BMS下线,并判断PCS工作状态,若PCS在线则表示光伏或电网能够正常工作,重启BMS为电池进行充电,若PCS离线,在表示光伏或电网也无法为负载供电,系统根据累计的断电时间,主动下线,避免电池在电量无法得到补充的情况下强行支撑系统运行造成电池过放。此外,提供开机保护和开机检测流程,进一步提高保护力度。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等同变换,或直接或间接运用在相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (8)

1.一种家庭储能系统防止电池过放的方法,其特征在于,包括步骤:
S1、定时采集PCS和BMS的信息,进行低压保护检测,所述低压保护检测包括步骤:
S11、在电池SOC小于等于电量阈值且BMS为放电状态或无效充电状态达第一时长时,控制BMS关机,累计断电时间;
S12、判断PCS是否在线,若PCS在线达第二时长,则唤醒BMS为电池充电,根据充电时间消减所述断电时间;
S13、若PCS与BMS均为离线,且BMS离线前SOC小于等于电量阈值时,则主控系统在断电时间累计至安全阈值时主动关机。
2.根据权利要求1所述的一种家庭储能系统防止电池过放的方法,其特征在于,所述低压保护检测在步骤S11之前还包括步骤:
S10、判断SOC是否大于检测阈值,若是则结束本轮低压保护检测;
S101、判断BMS是否在线,若BMS在线,则根据BMS总电流判断电池状态,若电池处于有效充电状态,则根据充电时长消减所述断电时间,直至断电时间归0;
若电池处于放电状态,则在SOC小于等于电量阈值后进入步骤S11。
3.根据权利要求1所述的一种家庭储能系统防止电池过放的方法,其特征在于,步骤S13具体为:
若PCS与BMS均为离线,且BMS离线前SOC小于等于电量阈值时,则主控系统在断电时间累计值安全阈值时,累计低压保护关机次数加1后,主动关机;
还包括步骤:
S2、检测到系统按钮触发,得到电池临时供电,读取包括所述低压保护关机次数的低压保护信息,根据系统按钮触发时长以及所述低压保护信息,判断正常开机、低压保护开机或拒绝开机。
4.根据权利要求3所述的一种家庭储能系统防止电池过放的方法,其特征在于,所述根据系统按钮触发时长以及所述低压保护信息,判断正常开机、低压保护开机或拒绝开机具体为:
对所述低压保护关机次数进行判断,若所述低压保护关机次数为0,则唤醒BMS,主控系统正常开机;
若所述低压保护关机次数大于0且小于次数阈值,则进行低压保护开机;
若所述低压保护关机次数大于所述次数阈值,则仅在触发预设开机条件时,将所述低压保护关机次数置为1,进行低压保护开机;
否则拒绝开机;
所述低压保护开机时,主控系统启动,BMS保持关机。
5.根据权利要求3所述的一种家庭储能系统防止电池过放的方法,其特征在于,所述低压保护开机包括开机检测流程:
读取PCS和BMS的状态信息:
若PCS处于离线状态超过第三时长时,将低压保护次数加1,主控系统主动关机;
若PCS在线且BMS离线,则在PCS在线时长超过第四时长时,唤醒BMS以控制电池充电;
若PCS和BMS均在线,若根据BMS总电流判断电池处于正常充电,则根据充电时长消减所述断电时间,直至断电时间归0,并仅在电池SOC达到所述检测阈值后,清零低压保护次数和断电时间,退出开机检测流程;
若BMS在线,根据BMS总电流判断电池处于无效充电或放电状态,且电池SOC小于等于电量阈值持续第五时长时,主动关闭BMS。
6.根据权利要求1所述的一种家庭储能系统防止电池过放的方法,其特征在于,还包括步骤:
S3、物联网平台获取各主控系统的运行数据进行分析,动态调整各主控系统中的控制参数,并向用户推送异常信息。
7.一种家庭储能系统防止电池过放的系统,其特征在于,包括主控系统、开关电源、电池以及PCS;
所述电池通过所述PCS接入负载、电网电源和光伏电源;
所述主控系统包括主控板、BMS、辅电继电器以及按钮反馈继电器;
所述开关电源通过并联的所述辅电继电器和所述按钮反馈继电器,与所述BMS以及所述主控板连接;
所述按钮反馈继电器随系统按钮触发闭合,并在结束触发后断开;
所述BMS与PCS以及所述电池通讯连接,所述主控板与所述辅电继电器、所述按钮反馈继电器、所述PCS和所述BMS通讯连接,并在开机时控制所述辅电继电器闭合,关机时控制所述辅电继电器断开;
所述主控板实现以上权利要求1-6任一所述的一种家庭储能系统防止电池过放的方法中的步骤。
8.根据权利要求7所述的一种家庭储能系统防止电池过放的系统,其特征在于,还包括物联网平台;
所述物联网平台与所述主控板通讯连接。
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