CN210536104U - 一种移动式储能设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种移动式储能设备。该移动式储能设备包括:箱壳,以及位于箱壳内的控制单元和多个储能单元;多个储能单元阵列排布;沿第一方向,相邻的两个储能单元之间的距离为第一预设值;沿第二方向,相邻的两个储能单元之间的距离为第二预设值;其中,第一方向与第二方向垂直;每个储能单元包括电能输入端口、储能模块和电能输出端口;控制单元与多个储能单元均通信连接,用于控制储能单元工作;移动式储能设备还包括多个万向轮,万向轮位于箱壳靠近地面的一侧。本实用新型提供的移动式储能设备,提高了储能设备的电能存储能力,保证了储能单元能够充分散热,降低了储能设备在野外工况下的搬运难度。
Description
技术领域
本实用新型实施例涉及储能设备技术领域,尤其涉及一种移动式储能设备。
背景技术
太阳能和风能等新能源具有清洁和可再生等优点,不仅可以缓解能源紧张的局面,还可以减轻化石能源对环境造成的破坏。但是,在将太阳能和风能等可再生能源在转化成电能时,往往具有一定的周期性。具体来说,太阳能在白天可以用来发电,但在晚上却几乎不能发电;同样,风能发电往往也是在风力较大时,产生的电能比较多,在风力较小时,产生的电能无法满足生产和生活的需要。
对此,现有技术中,常将太阳能和风能等新能源,与化石能源混合使用,但这只能减少生产生活中对化石能源的依赖,并且,两套供电系统同时使用,也增加了电网的建造成本和控制难度。
对此,又有人提出,利用储能设备储存太阳能和风能发电高峰期时产生的电能,在发电量较少的时段,利用储能设备为生产生活供电。为了满足生活生产的需要,常需要大容量、大体积和大重量的储能电池。将可再生能源转化成电能,既便于存储,也便于能源运输。但是,由于太阳能和风能等发电装置常工作于野外,在野外搬运、安装储能设备时的难度较大,耗时耗力,提高了太阳能发电和风力发电的成本,增加了清洁能源的普及难度。
实用新型内容
本实用新型提供一种移动式储能设备,以解决大型储能设备在野外工况下搬运困难的技术问题。
第一方面,本实用新型实施例提供了一种移动式储能设备,包括:
箱壳,以及位于所述箱壳内的控制单元和多个储能单元;
所述多个储能单元阵列排布;沿第一方向,相邻的两个所述储能单元之间的距离为第一预设值;沿第二方向,相邻的两个所述储能单元之间的距离为第二预设值;其中,所述第一方向与所述第二方向垂直;
每个所述储能单元包括电能输入端口、储能模块和电能输出端口;
所述控制单元与多个所述储能单元均通信连接,用于控制所述储能单元工作;
所述移动式储能设备还包括多个万向轮,所述万向轮位于所述箱壳靠近地面的一侧。
进一步地,多个所述电能输入端口之间,并联连接。
进一步地,多个所述电能输出端口之间,串联连接;或者,
多个所述电能输出端口之间,并联连接。
进一步地,所述箱壳包括相对设置的第一表面和第二表面,以及与所述第一表面和第二表面均连接的侧表面;其中,所述第一表面靠近所述万向轮;
所述侧表面上包括多个通孔。
进一步地,所述储能单元的形状为长方体。
进一步地,沿所述第一方向,所述储能单元的尺寸为L;
所述第一预设距离的取值大于或等于L,且小于或等于L。
进一步地,沿所述第二方向,所述储能单元的尺寸为M;
所述第二预设距离的取值大于或等于M,且小于或等于M。
进一步地,所述储能单元包括锂电池、锂离子电池或蓄电池。
进一步地,所述移动式储能设备还包括无线通信模块。
本实施例实施例提供的移动式储能设备,通过将储能单元设置在箱壳内,可以减轻野外工况对储能单元的腐蚀;通过在同一个箱壳中设置多组储能单元,可以提高储能设备的电能存储能力,通过设置多个储能单元之间的间距的取值,可以保证储能单元能够充分散热;通过设置万向轮,可以利用万向轮移动储能设备,可以降低储能设备在野外工况下的搬运难度。
附图说明
图1是本实用新型实施例提供的移动式储能设备的侧视图;
图2是本实用新型实施例提供的移动式储能设备的俯视图;
图3是本实用新型实施例提供的储能单元的结构示意图;
图4是本实用新型实施例提供的箱壳的结构示意图;
图5是本实用新型实施例提供的另一箱壳的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本实用新型,而非对本实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本实用新型相关的部分而非全部结构。
图1是本实用新型实施例提供的移动式储能设备的侧视图,图2是本实用新型实施例提供的移动式储能设备的俯视图,图3是本实用新型实施例提供的储能单元的结构示意图。具体地,请参考图1、图2和图3,该移动式储能设备包括:箱壳10,以及位于箱壳10内的控制单元20和多个储能单元30;多个储能单元30阵列排布;沿第一方向X,相邻的两个储能单元30之间的距离为第一预设值D1;沿第二方向Y,相邻的两个储能单元30之间的距离为第二预设值 D2;其中,第一方向X与第二方向Y垂直;每个储能单元30包括电能输入端口 301、储能模块302和电能输出端口303;控制单元20与多个储能单元30均通信连接,用于控制储能单元30工作;本实施例提供的移动式储能设备还包括多个万向轮40,万向轮40位于箱壳10靠近地面的一侧。
具体地,储能单元30通常用来存储太阳能电池或风力发电装置等产生的电能,而在通常情况下,太阳能电池和风力发电装置往往位于野外,因此,储能设备通常在存储电能时,往往也需要工作于野外工况。野外比较恶劣的工况对存储单元30的腐蚀和损伤作用较大,通过将储能单元30设置于箱壳10内,可以减轻野外工况对储能单元30的腐蚀和损伤。
通常情况下,通过在同一个移动式储能设备中设置多个储能单元30,每个储能单元30都可以存储一定的电能,多个储能单元30共同工作,可以极大地提高移动式储能设备的电能存储能力。可以理解的是,每个储能单元30在工作时,都会产生一定的热量,为了避免多个储能单元30产生的热量聚集过多,对储能单元30造成损伤,可以在相邻的两个储能单元30之间,可以预留一定的间隔。更具体地,在沿第一方向X,相邻的两个储能单元30之间的距离可以为第一预设值D1,以保证沿第一方向X相邻的两个储能单元30之间可以充分散热;沿第二方向Y,相邻的两个储能单元30之间的距离可以为第二预设值D2,以保证沿第二方向Y相邻的两个储能单元30之间可以充分散热。可以理解的是,图2中包括4×3个储能单元30,仅仅是一种可能的实施例,而不是对移动式储能设备中的储能单元30的排布方式和数量的限制。
需要说明的是,当在箱壳10内设置的储能单元30的个数较多时,移动式储能设备的重量和体积都相对较大,而太阳能电池和风力发电装置等所在的野外工况较为恶劣,考虑到发电设备附近的实际工况可能比较复杂,移动式储能设备的搬运难度较大。而通过在移动式储能设备靠近地面的一侧设置万向轮40,可以利用万向轮40的滚动特性来带动移动式储能设备运动,从而降低移动式储能设备的移动成本。
可以理解的是,本实施例提供的移动式储能设备的核心部件是储能单元30,储能单元30的储能模块302通过电能输入端口301,可以与发电设备,例如太阳能电池或风力发电装置等连接,储能单元30的储能模块302通过电能输出端口303与用电设备,例如家用电器等连接。另外,可以理解的是,电能输入端口301至少包括一组正输入端口和负输入端口,电能输出端口303至少包括一组正输出端口和负输出端口。
可以理解的是,图1中的控制单元20与多个储能单元30之间的虚线,表示控制单元20与多个储能单元30均通信连接。具体来说,控制单元20可以获取多个储能单元30的状态,包括电量存储参数和温度参数等,并根据这些参数信息,控制每个储能单元30进行工作。示例性地,当控制单元20检测到某个储能单元30的电量充满电时,可以停止向该储能单元30充电,以避免储能单元30过充。
本实用新型实施例提供的移动式储能设备,通过将储能单元设置在箱壳内,可以减轻野外工况对储能单元的腐蚀;通过在同一个箱壳中设置多组储能单元,可以提高储能设备的电能存储能力,通过设置多个储能单元之间的间距的取值,可以保证储能单元能够充分散热;通过设置万向轮,可以利用万向轮移动储能设备,可以降低储能设备在野外工况下的搬运难度。
可选地,多个电能输入端口301之间,并联连接。具体地,多个电能输入端口301之间采用串联的方式进行连接,当外接的发电装置开始发电以后,可以同时给多个储能单元30进行充电,并且,由于每个储能单元30均可以得到与发电装置提供的电能相同的电压,可以保证多个储能单元30在较短的时间完成电能存储。需要说明的是,在同一发电厂中,可以存在多台本实施例提供的移动式储能设备,每个移动式储能设备均包括多个储能单元30,但是,本实施例所说的“多个电能输入端口301”,是指同一台移动式储能设备中的多个电能输入端口301。
可选地,多个储能单元30的电能输出端口303之间,串联连接;或者,多个电能输出端口303之间,并联连接。具体地,当电能输出端口303外接的用电设备所需的电压较大时,可以采用串联的方式,将多个电能输出端口303连接。当电能输出端口303外接的用电设备所需的电压较小时,可以采用并联的方式,将多个电能输出端口303连接。对此,本领域技术人员可以根据需要进行设定。需要说明的是,在同一发电厂中,可以存在多台本实施例提供的移动式储能设备,每个移动式储能设备均包括多个储能单元30,但是,本实施例所说的“多个电能输出端口303”,是指同一台移动式储能设备中的多个电能输出端口303。
图4是本实用新型实施例提供的箱壳的结构示意图,图5是本实用新型实施例提供的另一箱壳的结构示意图。可选地,请参考图4,该箱壳包括相对设置的第一表面401和第二表面402,以及与第一表面401和第二表面402均连接的侧表面403;其中,第一表面401靠近万向轮;侧表面403上包括多个通孔 404。具体地,通过在侧表面403上设置多个通孔404,通孔可以提高箱壳与外界环境的热交换效率。当箱壳内的储能单元工作产生的热量较多时,通孔404 可以及时将这些热量散发出去,避免储能单元过热。需要说明的是,图4中的箱壳为立方体结构,这仅仅是一种可行的实施例;类似地,在箱壳还可以是如图5所示的圆柱体结构。当然,箱壳也可以是其他的结构,本实施对此不做具体限制。
可选地,请参考图2,本实施例提供的储能单元30的形状可以为长方体;此时,在如图2所示的移动式储能设备的俯视图中,储能单元30的俯视图为矩形。
可选地,请继续参考图2,沿第一方向X,储能单元30的尺寸为L;第一预设距离的取值大于或等于L,且小于或等于L。具体地,沿第一方向X,当第一预设距离在上述区间范围内时,在相同形状的箱壳内,既可以设置数量较多的储能单元30,又可以保证相邻的两个储能单元30之间能够充分散热。
类似地,沿第二方向Y,储能单元30的尺寸为M;第二预设距离的取值大于或等于M,且小于或等于M。可以理解的是,沿第而方向Y,当第一预设距离在上述区间范围内时,在相同形状的箱壳内,既可以设置数量较多的储能单元 30,又可以保证相邻的两个储能单元30之间能够充分散热。
可选地,储能单元包括锂电池、锂离子电池或蓄电池。需要说明的是,在满足存储电能的情况下,本实施例提供的储能单元还可以任何现有的或将来可能出现的任意类型的电池。
可选地,移动式储能设备还包括无线通信模块。具体地,在大型太阳能或风能发电厂,往往安装有多台移动式储能设备,为了及时获取每台移动式储能设备的工作状况,往往还设置有控制室,控制室可以与每个移动式储能设备中的控制单元20连接,以通过控制单元20获取每个储能单元30的状况。无线通信模块在确保移动式储能设备与控制室连接的同时,不仅可以节省连接线路,还可以提高移动式储能设备的可移动范围,避免有线连接时,线路本身的长度,对移动式储能设备的移动范围造成限制。此外,由于野外工况的环境相对比较恶劣,采用无线通信方式,还可以避免有线线路的老化。
需要说明的是,无线通信方式并不是对本实施例提供的移动式储能设备的通信方式的限制。在条件允许或需要的情况下,也可以采用有线方式,实现移动式储能设备与控制室的连接。
注意,上述仅为本实用新型的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本实用新型不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本实用新型的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本实用新型进行了较为详细的说明,但是本实用新型不仅仅限于以上实施例,在不脱离本实用新型构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本实用新型的范围由所附的权利要求范围决定。
Claims (9)
1.一种移动式储能设备,其特征在于,包括:
箱壳,以及位于所述箱壳内的控制单元和多个储能单元;
所述多个储能单元阵列排布;沿第一方向,相邻的两个所述储能单元之间的距离为第一预设值;沿第二方向,相邻的两个所述储能单元之间的距离为第二预设值;其中,所述第一方向与所述第二方向垂直;
每个所述储能单元包括电能输入端口、储能模块和电能输出端口;
所述控制单元与多个所述储能单元均通信连接,用于控制所述储能单元工作;
所述移动式储能设备还包括多个万向轮,所述万向轮位于所述箱壳靠近地面的一侧。
2.根据权利要求1所述的移动式储能设备,其特征在于,多个所述电能输入端口之间,并联连接。
3.根据权利要求1所述的移动式储能设备,其特征在于,多个所述电能输出端口之间,串联连接;或者,
多个所述电能输出端口之间,并联连接。
4.根据权利要求1所述的移动式储能设备,其特征在于,所述箱壳包括相对设置的第一表面和第二表面,以及与所述第一表面和第二表面均连接的侧表面;其中,所述第一表面靠近所述万向轮;
所述侧表面上包括多个通孔。
5.根据权利要求1所述的移动式储能设备,其特征在于,所述储能单元的形状为长方体。
6.根据权利要求5所述的移动式储能设备,其特征在于,沿所述第一方向,所述储能单元的尺寸为L;
所述第一预设距离的取值大于或等于L,且小于或等于L。
7.根据权利要求5所述的移动式储能设备,其特征在于,沿所述第二方向,所述储能单元的尺寸为M;
所述第二预设距离的取值大于或等于M,且小于或等于M。
8.根据权利要求1所述的移动式储能设备,其特征在于,所述储能单元包括锂电池、锂离子电池或蓄电池。
9.根据权利要求1所述的移动式储能设备,其特征在于,所述移动式储能设备还包括无线通信模块。
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