CN210867226U - 一种充电站 - Google Patents
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Abstract
本实用新型实施例公开了一种充电站。充电站包括多个电池包、多个储能变流器、交流配电柜、能量管理系统和多个充电桩;多个电池包和多个储能变流器一一对应电连接;交流配电柜通过交流母线分别与各个储能变流器、各个充电桩以及电网电连接;能量管理系统分别与各个电池包、各个储能变流器以及交流配电柜电连接;能量管理系统用于获取各个电池包的状态信息;能量管理系统还用于通过交流配电柜和储能变流器控制电池包向充电桩充电,或通过交流配电柜控制电网向充电桩充电,或通过交流配电柜和储能变流器控制电网向充电桩充电。本实用新型实施例提供的技术方案可以兼容不同状态的电池,有利于退役动力电池梯次利用。
Description
技术领域
本实用新型实施例涉及动力电池梯次利用技术领域,尤其涉及一种充电站。
背景技术
退役动力电池梯次利用,一般指在新能源乘用车上使用5年及以上或在商用车上使用3年及以上,由于电池系统剩余容量不足额定容量的80%,无法满足动力电池性能要求或者无法满足消费者使用需求而从新能源汽车上退役的电池,经过检测、拆解、分级和重组等步骤,重新形成新的电池系统,继续应用于性能要求低于新能源汽车的其它领域;继续使用到容量低于40%以后,再进入报废拆解和材料回收等资源化再利用环节。
据估算,2014-2024年的10年间,我国动力锂电池累计报废量约100万吨,而1个0.02kg的锂离子电池可使1平方公里土地污染50年左右。因此,我国退役动力锂电池的环保处置刻不容缓,迫切需要加快发展梯次利用产业。其中,充电站既是新能源汽车能量补充的重要基础设施,同时也是不断成长的退役动力电池梯次利用储能的大市场。在相同配置情况下,在快速充电站采用退役动力电池储能,比常规使用同类新电池储能的经济性好。此外,采用退役动力电池储能,还具有在充电站不增容扩容的条件下,改变充电设备的接入方案,即可满足直流快充负荷控制需求的优势。
当前,乘用车动力电池使用的模组逐渐标准化,更有利于梯次利用场景应用。退役动力电池经拆包、分级和重组过程,可以较大限度地利用退役动力电池。但是目前对于退役动力电池的分级比较困难,设备、动力需求大,且重组效率也较低,这导致重组后的储能系统循环寿命较差,经济性不够明显。因此,开发能够兼容不同状态电池的储能系统更有利于退役动力电池梯次利用。
实用新型内容
本实用新型提供一种充电站,以兼容不同状态的电池,有利于退役动力电池梯次利用。
第一方面,本实用新型实施例提供了一种充电站,该充电站包括:多个电池包、多个储能变流器、交流配电柜、能量管理系统和多个充电桩;
多个电池包和多个储能变流器一一对应电连接;
交流配电柜通过交流母线分别与各个储能变流器、各个充电桩以及电网电连接;
能量管理系统分别与各个电池包、各个储能变流器以及交流配电柜电连接;
能量管理系统用于获取各个电池包的状态信息;能量管理系统还用于通过交流配电柜和储能变流器控制电池包向充电桩充电,或通过交流配电柜控制电网向充电桩充电,或通过交流配电柜和储能变流器控制电网向充电桩充电。
可选地,充电站还包括光伏发电系统,光伏发电系统连接至储能变流器和交流配电柜之间的交流母线上;光伏发电系统还与能量管理系统电连接;
能量管理系统用于获取光伏发电系统的状态信息;能量管理系统还用于通过交流配电柜控制光伏发电系统向充电桩和/或电网充电,或通过交流配电柜和储能变流器控制光伏发电系统向电池包充电。
可选地,光伏发电系统包括多个太阳能电池板、汇流箱以及光伏逆变器;
汇流箱分别与各个太阳能电池板以及光伏逆变器电连接;光伏逆变器连接至储能变流器和交流配电柜之间的交流母线上;光伏逆变器还与能量管理系统电连接。
可选地,每个电池包包括电池簇、电池管理单元以及开关元件;电池簇包括多个串联的电池单体;
电池管理单元分别与电池单体、能量管理系统以及开关元件的控制端电连接;开关元件的第一端与电池簇的正极电连接,开关元件的第二端与电池簇的负极电连接;
电池管理单元用于获取各个电池单体的状态信息,电池管理单元还用于根据能量管理系统发送的开关指令控制开关元件的通断。
可选地,开关元件包括继电器。
可选地,交流配电柜包括第一断路器、第一接触器、第二接触器、第二断路器和第一电表;第一断路器的第一端与储能变流器电连接,第一断路器的第二端与第一接触器的第一端电连接,第一接触器的第二端与第二接触器的第一端电连接,第二接触器的第二端与第二断路器的第一电连接,第二断路器的第二端与第一电表的第一端电连接,第一电表的第二端与电网电连接;
交流配电柜还包括第二电表和多个第三断路器;第二电表的第一端与第一接触器的第一端电连接,第二电表的第二端与第三断路器的第一端电连接,第三断路器的第二端与充电桩一一对应电连接;
能量管理系统分别与第一接触器的控制端和第二接触器电的控制端电连接。
可选地,交流配电柜还包括第四断路器;第四断路器的第一端与第二电表的第二端电连接,第四断路器的第二端与各个第三断路器的第一端电连接。
可选地,充电站还包括温控组件,温控组件与能量管理系统电连接,且温控组件还连接至交流配电柜与储能变流器之间的交流母线上;温控组件用于调节电池包所在环境的温度。
可选地,充电站还包括火灾检测组件和备用电源;
火灾检测组件分别与备用电源以及能量管理系统电连接,备用电源还连接至交流配电柜与储能变流器之间的交流母线上;火灾检测组件用于检测充电站所在位置处是否发生火灾。
可选地,能量管理系统还包括通讯单元,通讯单元用于与云端和/或终端通讯。
本实用新型实施例提供的充电站包括多个电池包、多个储能变流器、交流配电柜、能量管理系统和多个充电桩,且多个电池包和多个储能变流器一一对应电连接,使得能量管理系统可以控制每个电池包中的电池簇的接入、断开及变功率输出,即能量管理系统可以对每个电池簇进行独立控制,进而使得充电站可以兼容不同状态的电池,且便于后续对每个电池簇的独立维护。同时,相较于传统充电站中多个电池簇在直流侧并联的形式,多个电池包和多个储能变流器一一对应电连接的方式可以消除多个电池簇状态不一致导致的簇间环流现象,进而提高电池簇的寿命。此外,通过能量管理系统对电池包和电网的供电进行分配管理,可以优化能量分配,降低成本。
附图说明
图1是本实用新型实施例提供的一种充电站的结构示意图。
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一种充电站的结构示意图。参见图1,该充电站包括:多个电池包10、多个储能变流器20、交流配电柜30、能量管理系统40和多个充电桩71;多个电池包10和多个储能变流器20一一对应电连接;交流配电柜30通过交流母线分别与各个储能变流器20、各个充电桩71以及电网50电连接;能量管理系统40分别与各个电池包10、各个储能变流器20以及交流配电柜30电连接;能量管理系统40用于获取各个电池包10的状态信息;能量管理系统40还用于通过交流配电柜30和储能变流器20控制电池包10向充电桩71充电,或通过交流配电柜30控制电网50向充电桩71充电,或通过交流配电柜30和储能变流器20控制电网50向充电桩71充电。
其中,电池包10包括电池簇11,电池簇11包括多个串联的电池单体,电池簇11与储能变流器的直流端相连,储能变流器交流端连接交流母线。当电池簇11放电时,储能变流器20能够将电池簇11输出的直流电转变为交流电,储能变流器20还能将输入的交流电转换为直流电,从而为电池簇11充电。
可以理解的是,现有技术中,通常将多个电池簇11在储能变流器20的直流侧并联,如此,当多个电池簇11具有不同状态时,电池簇11之间会相互影响,例如当两个电池簇11的电压不同时,电压较高的电池簇11会放电,向电压较低的电池簇11充电,即形成簇间环流,由于电池簇11内电池单体的电阻通常较小,因此,簇间环流较大,会对电池簇11造成较大的损伤。然而,本申请中,多个电池包10和多个储能变流器20一一对应连接,能量管理系统40可以通过储能变流器20单独控制对应的电池包10中的电池簇11,即每个电池簇11都是独立的,不受其它电池包中的电池簇11影响。因此,即使不同电池包10中的电池簇11具有不同的寿命状态、不同的型号,不同电池簇11之间也不会相互影响。如此,充电站可以兼容不同寿命状态、不同车型的电池;另外,可以实现退役动力电池整包应用,可以减少拆解分级重组工作。
其中,能量管理系统40可以获取各个电池包10的状态信息,示例性的,电池包10的状态信息可以包括电池包10中电池簇11的电压、电流、温度或本领域技术人员可知的其它信息,此处不作限定。能量管理系统40还可以根据各个电池包10的状态信息以及充电桩71的充电需求来确定,由电池包10给充电桩71充电,还是电网50给充电桩71充电。当电池包10给充电桩71充电时,能量管理系统40还可以进行每个电池簇11的能量管理和分配,即实行分簇管理措施,实现每个电池簇11的接入、断开及变功率输出。
示例性的,在能量管理系统40的调度下,该充电站可以按照以下能量调度策略运行:当电池包10中存储的电能大于或者等于充电桩71的充电需求时,能量管理系统40通过交流配电柜30和储能变流器20控制电池包10为充电桩71充电;当电池包10中存储的电能小于充电桩71的充电需求时,能量管理系统40通过交流配电柜30控制电网50为充电桩71充电;当至少一个电池包10中的电池簇11未充满且处于谷电时间(电价较低的时间)时,能量管理系统40通过交流配电柜30和储能变流器20控制电网50为电池包10充电。可以理解的是,在谷电时间为电池包10充电,并优先选择电池包10为充电桩71充电可以降低充电站的成本。
需要说明的是,上述仅示例性的说明了能量管理系统40的一种能量调度策略,但并非对能量管理系统40的限定,本领域技术人员可根据实际情况设置能量管理系统40的能量调度策略,以达到既能满足充电桩71的充电需求又能降低成本的目的。
本实用新型通过设置充电站包括多个电池包10、多个储能变流器20、交流配电柜30、能量管理系统40和多个充电桩71,且多个电池包10和多个储能变流器20一一对应电连接,使得能量管理系统40可以控制每个电池包10中的电池簇11的接入、断开及变功率输出,即能量管理系统40可以对每个电池簇11进行独立控制,进而使得充电站可以兼容不同状态的电池,且便于后续对每个电池簇11的独立维护。同时,相较于传统充电站中多个电池簇11在直流侧并联的形式,多个电池包10和多个储能变流器20一一对应电连接的方式可以消除多个电池簇11状态不一致导致的簇间环流现象,进而提供电池簇11的寿命。此外,通过能量管理系统40对电池包10和电网50的供电进行分配管理,可以优化能量分配,降低成本。
在上述技术方案的基础上,继续参见图1,可选地,充电站还包括光伏发电系统60,光伏发电系统60连接至储能变流器20和交流配电柜30之间的交流母线上;光伏发电系统60还与能量管理系统40电连接;能量管理系统40用于获取光伏发电系统60的状态信息;能量管理系统40还用于通过交流配电柜30控制光伏发电系统60向充电桩71和/或电网50充电,或通过交流配电柜30和储能变流器20控制光伏发电系统60向电池包10充电。
其中,光伏发电系统60可以将光能转换为电能,光伏发电系统60产生的电能既可以为充电桩71充电,又可以为电池包10充电,还可以向电网50输送。具体的,光伏发电系统60产生的电能由能量管理系统40来管理分配。
其中,能量管理系统40可以获取光伏发电系统60的状态信息,示例性的,光伏发电系统60的状态信息包括当前的发电功率、电流或本领域技术人员可知的其它信息,此处不作限定。能量管理系统40可以根据光伏发电系统60的状态信息、各个电池包10的状态信息以及充电桩71的充电需求来确定,由电池包10给充电桩71充电,还是由电网50给充电桩71充电,抑或是由光伏发电系统60为充电桩71充电。
示例性的,在能量管理系统40的能量调度下,该充电站可以按照以下能量调度策略运行:当光伏发电系统60产生的电能等于充电桩71的充电需求时,能量管理系统40通过交流配电柜30控制光伏发电系统60为充电桩71充电;当光伏发电系统60产生的电能大于充电桩71的充电需求时,能量管理系统40通过交流配电柜30控制光伏发电系统60为充电桩71充电,同时,能量管理系统40还通过储能变流器20控制光伏发电系统60为电池包10充电;当光伏发电系统60产生的电能大于充电桩71和电池包10的充电需求时,能量管理系统40通过交流配电柜30控制光伏发电系统60为充电桩71和电网50充电,同时,能量管理系统40通过储能变流器20控制光伏发电系统60为电池包10充电;当阳光条件不足导致光伏发电系统60产生的电能小于充电桩71的充电需求时,能量管理系统40控制电池包10或电网50为充电桩71充电。可以理解的是,光伏发电系统60产生的电能,其成本来源于光伏发电系统60的铺设和光伏发电系统60的运行,从长远来看,光伏发电系统60产生的电能的成本远小于从电网50获得的电能的成本,因此,优先采用光伏发电系统60为充电桩71和电池包10充电有利于降低充电站的成本。
在上述技术方案的基础上,继续参见图1,可选地,可选地,光伏发电系统60包括多个太阳能电池板61、汇流箱62以及光伏逆变器63;汇流箱62分别与各个太阳能电池板61以及光伏逆变器63电连接;光伏逆变器63连接至储能变流器20和交流配电柜30之间的交流母线上;光伏逆变器63还与能量管理系统40电连接。
其中,太阳能电池板61可以将光能转换为电能,汇流箱62可以将各个太阳能电池板61产生的电流汇流,光伏逆变器63可以将汇流箱62输送来的直流电转变为交流电。此外,光伏逆变器63可以向能量管理系统40上报当前的发电功率、电流或本领域技术人员可知的其它信息,此处不作限定。能量管理系统40可以根据光伏逆变器63上报的信息、充电桩71的充电需求以及电池包10的充电需求等生成输出功率调整指令,并将输出功率调整指令发送至光伏逆变器63,以调整光伏逆变器63的输出功率。需要说明的是,上述仅示例性的示出了能量管理系统40向光伏逆变器63发送功率调整指令,但并非对本申请中光伏逆变器63和能量管理系统40的限定,本领域技术人员可根据实际情况设置能量管理系统40向光伏逆变器63发送的指令。
可选地,每个电池包10包括电池簇11、电池管理单元12以及开关元件;电池簇11包括多个串联的电池单体;电池管理单元12分别与电池单体、能量管理系统40以及开关元件的控制端电连接;开关元件的第一端与电池簇11的正极电连接,开关元件的第二端与电池簇11的负极电连接;电池管理单元12用于获取各个电池单体的状态信息,电池管理单元12还用于根据能量管理系统40发送的开关指令控制开关元件的通断。
具体的,电池管理单元12能够获取各个电池单体的状态信息,示例性的,电池单体的状态信息可以包括电压、电流、温度、剩余电量或本领域技术人员可知的其它信息,此处不作限定。电池管理单元12可以向能量管理系统40上报各个电池单体状态信息。电池管理单元12可以在接收到能量管理系统40的发送的导通指令后控制开关元件导通,还可以在接收到能量管理系统40的发送的关断指令后控制开关元件断开。需要说明的是,上述示例性的示出了电池管理单元12能够响应的控制指令包括导通指令和关断指令,但并非对电池管理单元12的限定,本领域技术人员可根据实际情况设定。
具体的,储能变流器20可以在接收到能量管理系统40发送的开启指令后进入工作状态,可以在接收到能量管理系统40发送的待机指令后进入待机状态,还可以在接收到能量管理系统40发送的功率指令,根据功率指令的符号及大小对电池包10进行充电或放电。可选的,储能变流器20还可通过CAN接口与电池管理单元12通讯(图1中未示出),获取电池簇10的状态信息,可实现对电池簇11的保护性充放电,确保电池簇11中电池单体安全运行。此外,储能变流器20还可以向能量管理系统40上报关于电池包10的充放电信息,例如电流、功率或本领域技术人员可知的其它信息,此处不作限定。需要说明的是,上述示例性的示出了储能变流器20能够响应的控制指令包括开启指令、待机指令和功率指令,但并非对储能变流器20的限定,本领域技术人员可根据实际情况设定。
可选地,开关元件包括继电器13。可以理解的是,从新能源乘用车上拆卸下来的电池包10中带有的开关元件通常为继电器13,如此,可以将继电器13随电池簇11直接应用至充电站,减少对电池包10的拆解工作。
在上述技术方案的基础上,继续参见图1,可选地,交流配电柜30包括第一断路器31、第一接触器32、第二接触器33、第二断路器34和第一电表35;第一断路器31的第一端与储能变流器20电连接,第一断路器31的第二端与第一接触器32的第一端电连接,第一接触器32的第二端与第二接触器33的第一端电连接,第二接触器33的第二端与第二断路器34的第一电连接,第二断路器34的第二端与第一电表35的第一端电连接,第一电表35的第二端与电网50电连接;交流配电柜30还包括第二电表36和多个第三断路器37;第二电表36的第一端与第一接触器32的第一端电连接,第二电表36的第二端与第三断路器37的第一端电连接,第三断路器37的第二端与充电桩71一一对应电连接;能量管理系统40分别与第一接触器32的控制端和第二接触器33电的控制端电连接。
其中,能量管理系统40根据能量调度策略控制第一接触器32和第二接触器33的通断,第一断路器31、第二断路器34以及第三短断路的通断由用户手动控制。第一电表35和第二电表36用于检测交流母线上的电流。
示例性的,当第一断路器31和/或第一接触器32处于关断状态并且第二断路器34和第二接触器33处于导通状态时,电池包10不能向充电桩71充电;光伏发电系统60不能向充电桩71充电,且光伏发电系统60不能向电网50输送电能;电网50可以向充电桩71充电,电网50不能向电池包10充电。当第一断路器31和第一接触器32处于导通状态并且第二断路器34和/或第二接触器33处于关断状态时,电网50不能向电池包10以及充电桩71充电,光伏发电系统60不能向电网50输送电能;光伏发电系统60和/或电池包10可以向充电桩71充电。当第一断路器31和第一接触器32处于导通状态并且第二断路器34和第二接触器33处于导通状态时,光伏发电系统60可以向电池包10以及充电桩71充电,还可以向电网50输送电能。
可选地,交流配电柜30还包括第四断路器38;第四断路器38的第一端与第二电表36的第二端电连接,第四断路器38的第二端与各个第三断路器37的第一端电连接。这样设置的好处在于,可以同时关断各个充电桩71和交流配电柜30的连接,方便用户操作。
在上述技术方案的基础上,继续参见图1,可选地,充电站还包括温控组件72,温控组件72与能量管理系统40电连接,且温控组件72还连接至交流配电柜30与储能变流器20之间的交流母线上;温控组件72用于调节电池包10所在环境的温度。
具体的,能量管理系统40可以获取电池包10的温度以及电池包10所在环境的温度,当检测到电池包10的温度超过阈值或者电池包10所在环境的温度超过阈值时,可以向温控组件72发送温度调控指令,以调节电池包10所在环境的温度,进而使得电池包10的温度得到调控。如此,可以避免温度过高或过低等极端情况影响充电站的正常运行。
在上述技术方案的基础上,继续参见图1,可选地,充电站还包括火灾检测组件73和备用电源74;火灾检测组件73分别与备用电源74以及能量管理系统40电连接,备用电源74还连接至交流配电柜30与储能变流器20之间的交流母线上;火灾检测组件73用于检测充电站所在位置处是否发生火灾。
其中,火灾检测组件73由备用电源74独立供电。火灾检测组件73可以检测充电站所在位置处是否发生火灾,并在检测到充电站所在位置处发生火灾时向能量管理系统40发出警报。如此,火灾检测组件73通过备用电源74的不间断供电,可以全天候进行火灾危险预警、报警甚至消防,避免充电站发生失火等危险,保证充电站安全。
可选的,备用电源74还可以与能量管理系统40电连接,当电网50出现故障或者电网50与能量管理系统40的连接线路(图1未示出)出现故障时,备用电源74可以为能量管理系统40供电,以保证能量管理系统40的正常运行。
在上述技术方案的基础上,继续参见图1,可选地,能量管理系统40还包括通讯单元(图1未示出),通讯单元用于与云端75和/或终端76通讯。
其中,通讯模块可以是有线通讯模块,也可以是无线通讯模块。示例性的,以4G无线通讯模块为例,通过用户手机、电脑等终端76的通讯连接,可以较方便地获取充电站等的状态信息,帮助用户了解充电情况,有助于实现较为人性化的充电站。
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 (10)
1.一种充电站,其特征在于,包括多个电池包、多个储能变流器、交流配电柜、能量管理系统和多个充电桩;
多个所述电池包和多个所述储能变流器一一对应电连接;
所述交流配电柜通过交流母线分别与各个所述储能变流器、各个所述充电桩以及电网电连接;
所述能量管理系统分别与各个所述电池包、各个所述储能变流器以及所述交流配电柜电连接;
所述能量管理系统用于获取各个所述电池包的状态信息;所述能量管理系统还用于通过所述交流配电柜和所述储能变流器控制所述电池包向所述充电桩充电,或通过所述交流配电柜控制所述电网向所述充电桩充电,或通过所述交流配电柜和所述储能变流器控制所述电网向所述充电桩充电。
2.根据权利要求1所述的充电站,其特征在于,还包括光伏发电系统,所述光伏发电系统连接至所述储能变流器和所述交流配电柜之间的交流母线上;所述光伏发电系统还与所述能量管理系统电连接;
所述能量管理系统用于获取所述光伏发电系统的状态信息;所述能量管理系统还用于通过所述交流配电柜控制所述光伏发电系统向所述充电桩和/或所述电网充电,或通过所述交流配电柜和所述储能变流器控制所述光伏发电系统向所述电池包充电。
3.根据权利要求2所述的充电站,其特征在于,所述光伏发电系统包括多个太阳能电池板、汇流箱以及光伏逆变器;
所述汇流箱分别与各个所述太阳能电池板以及所述光伏逆变器电连接;所述光伏逆变器连接至所述储能变流器和所述交流配电柜之间的交流母线上;所述光伏逆变器还与所述能量管理系统电连接。
4.根据权利要求1所述的充电站,其特征在于,每个所述电池包包括电池簇、电池管理单元以及开关元件;所述电池簇包括多个串联的电池单体;
所述电池管理单元分别与所述电池单体、所述能量管理系统以及所述开关元件的控制端电连接;所述开关元件的第一端与所述电池簇的正极电连接,所述开关元件的第二端与所述电池簇的负极电连接;
所述电池管理单元用于获取各个所述电池单体的状态信息,所述电池管理单元还用于根据所述能量管理系统发送的开关指令控制所述开关元件的通断。
5.根据权利要求4所述的充电站,其特征在于,所述开关元件包括继电器。
6.根据权利要求1所述的充电站,其特征在于,所述交流配电柜包括第一断路器、第一接触器、第二接触器、第二断路器和第一电表;所述第一断路器的第一端与所述储能变流器电连接,所述第一断路器的第二端与所述第一接触器的第一端电连接,所述第一接触器的第二端与所述第二接触器的第一端电连接,所述第二接触器的第二端与所述第二断路器的第一电连接,所述第二断路器的第二端与所述第一电表的第一端电连接,所述第一电表的第二端与所述电网电连接;
所述交流配电柜还包括第二电表和多个第三断路器;所述第二电表的第一端与所述第一接触器的第一端电连接,所述第二电表的第二端与所述第三断路器的第一端电连接,所述第三断路器的第二端与所述充电桩一一对应电连接;
所述能量管理系统分别与所述第一接触器的控制端和所述第二接触器电的控制端电连接。
7.根据权利要求6所述的充电站,其特征在于,所述交流配电柜还包括第四断路器;所述第四断路器的第一端与所述第二电表的第二端电连接,所述第四断路器的第二端与各个所述第三断路器的第一端电连接。
8.根据权利要求1所述的充电站,其特征在于,还包括温控组件,所述温控组件与所述能量管理系统电连接,且所述温控组件还连接至所述交流配电柜与所述储能变流器之间的交流母线上;所述温控组件用于调节所述电池包所在环境的温度。
9.根据权利要求1所述的充电站,其特征在于,还包括火灾检测组件和备用电源;
所述火灾检测组件分别与所述备用电源以及所述能量管理系统电连接,所述备用电源还连接至所述交流配电柜与所述储能变流器之间的交流母线上;所述火灾检测组件用于检测所述充电站所在位置处是否发生火灾。
10.根据权利要求1所述的充电站,其特征在于,所述能量管理系统还包括通讯单元,所述通讯单元用于与云端和/或终端通讯。
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