RU121970U1 - BATTERY OF ELECTRIC ENERGY STORES WITH DISTRIBUTED ANALYTICAL MANAGEMENT SYSTEM - Google Patents

BATTERY OF ELECTRIC ENERGY STORES WITH DISTRIBUTED ANALYTICAL MANAGEMENT SYSTEM Download PDF

Info

Publication number
RU121970U1
RU121970U1 RU2012127398/07U RU2012127398U RU121970U1 RU 121970 U1 RU121970 U1 RU 121970U1 RU 2012127398/07 U RU2012127398/07 U RU 2012127398/07U RU 2012127398 U RU2012127398 U RU 2012127398U RU 121970 U1 RU121970 U1 RU 121970U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
battery
module
microprocessor
modules
drives
Prior art date
Application number
RU2012127398/07U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Иванович Сидоренко
Владимир Александрович Подлипалин
Алексей Александрович Евсейкин
Светлана Владимировна Бузаджи
Наталия Андреевна Полулях
Константин Сергеевич Дистранов
Эдуард Евгеньевич Данилов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Системы управления хранением энергии" (ООО "СУХЭ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Системы управления хранением энергии" (ООО "СУХЭ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Системы управления хранением энергии" (ООО "СУХЭ")
Priority to RU2012127398/07U priority Critical patent/RU121970U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU121970U1 publication Critical patent/RU121970U1/en

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

Батарея электрических накопителей энергии с распределенной аналитической системой управления, разделенная на модули, содержащие блоки из соединенных в последовательную электрическую цепь единичных накопителей, электронное выравнивающее устройство, обеспечивающее активное выравнивание напряжений на единичных накопителях модуля и подключенное к каждому накопителю модуля с помощью электрического жгута, который обеспечивает подключение накопителей модуля к микропроцессорной системе контроля и управления, которая также как и электронное выравнивающее устройство запитано от накопителей модуля, который содержит дополнительный источник постоянного тока, использующийся для дозарядки батарейного блока, в силовой цепи которого установлен датчик тока, выходной сигнал которого поступает в микропроцессорную систему контроля и управления, связанную с такими же системами других модулей и с внешней ЭВМ через гальванически развязанный последовательный мультиплексный канал связи, а в силовой цепи батареи установлен коммутатор, выполненный в виде реле или электронного ключа с предохранителем, обеспечивающий возможность ее отключения от внешних зарядного устройства или нагрузки, подключаемых к клеммам «+» и «-» батареи, отличающаяся тем, что каждый модуль содержит датчик температуры, подключенный к микропроцессорной системе контроля и управления, которая подключена к блоку климатики с исполнительными органами в виде заслонок, ТЭНов и вентиляторов, источнику питания с гальванической развязкой от батарейных накопителей, электронному выравнивающему устройству и дополнительному источнику постоянного ток� A battery of electrical energy storage units with a distributed analytical control system, divided into modules containing blocks of single storage units connected in a serial electrical circuit, an electronic equalizing device that provides active voltage equalization on single storage units of the module and is connected to each storage unit of the module using an electrical harness that provides connection of the module's drives to a microprocessor control and monitoring system, which, like the electronic equalizing device, is powered from the module's drives, which contains an additional direct current source used to recharge the battery pack, in the power circuit of which a current sensor is installed, the output signal of which is fed to the microprocessor system monitoring and control, connected with the same systems of other modules and with an external computer through a galvanically isolated serial multiplex communication channel, and in the power circuit of the battery a switch is installed, made in the form of a relay or an electronic key with a fuse, which provides the ability to disconnect it from an external charger or load connected to the "+" and "-" terminals of the battery, characterized in that each module contains a temperature sensor connected to the microprocessor system control and management, which is connected to the climate control unit with executive bodies in the form of dampers, heating elements and fans, a power supply with galvanic isolation from battery storage, an electronic equalizing device and an additional DC source�

Description

Предлагаемая полезная модель относится к области электротехники и может быть использована при создании батарей электрических накопителей энергии различной природы: от Li-ионных аккумуляторов до ионисторов и химических источников тока в составе автономных систем электроснабжения, в том числе на транспорте, в устройствах бесперебойного питания, в системах оперативного постоянного тока и сетевых накопителях электроэнергии.The proposed utility model relates to the field of electrical engineering and can be used to create batteries of electric energy storage devices of various nature: from Li-ion batteries to ionistors and chemical current sources as part of autonomous power supply systems, including in transport, in uninterruptible power supply systems, in systems operational direct current and network drives of electricity.

Проблема обеспечения длительного срока службы высоковольтных аккумуляторных батарей, состоящих из последовательно соединенных аккумуляторов, является актуальной, поскольку даже небольшие различия в характеристиках отдельных аккумуляторов (единицы процентов от номинальных параметров), имеющие место при комплектовании батарей (по емкости, токам утечки, внутреннему сопротивлению и т.д.) в процессе эксплуатации приводят к значительному разбалансу в степени заряженности отдельных аккумуляторов (более десяти процентов). Следствием этого являются снижение уровня отдаваемой емкости батарей в нагрузку, перезаряд и недопустимо глубокий разряд отдельных элементов с возможностью их переполюсовки, разгерметизации и других необратимых и нежелательных явлений, что в итоге приводит к сокращению срока службы батарей. Одним из решений указанной проблемы является выравнивание (нивелирование) разбаланса напряжений между отдельными элементами батареи путем селективного шунтирования избыточного напряжения отдельных элементов с помощью резисторов методом пассивной балансировки [см. патент CN 201623235 фирмы SHANDONG SHAHGCUN ENERGY CO LTD, опубл. 11.03.2010 г., а также патент РФ №2324263, опубл. 27.01.2008 г.].The problem of ensuring the long service life of high-voltage batteries, consisting of series-connected batteries, is relevant, since even small differences in the characteristics of individual batteries (a few percent of the nominal parameters) that occur when picking batteries (in capacity, leakage currents, internal resistance, etc.) .d.) during operation lead to a significant imbalance in the degree of charge of individual batteries (more than ten percent). The consequence of this is a decrease in the level of the given capacity of the batteries to the load, overcharging and unacceptably deep discharge of individual elements with the possibility of their polarity reversal, depressurization, and other irreversible and undesirable phenomena, which ultimately leads to a reduction in battery life. One of the solutions to this problem is to equalize (level) the voltage imbalance between the individual battery cells by selectively shunting the excess voltage of the individual cells using resistors using the passive balancing method [see CN 201623235 patent of SHANDONG SHAHGCUN ENERGY CO LTD, publ. 03/11/2010, as well as the patent of the Russian Federation No. 23234263, publ. January 27, 2008].

Однако данное техническое решение энергетически не эффективно, так как приводит к непроизводительным потерям энергии, а также вызывает нежелательный перегрев всей батареи, так как выравнивающая электрическая цепь, как правило, локализована в корпусе батареи. Кроме того, скорость и энергия выравнивания ограничены количеством рассеиваемой при этом энергии.However, this technical solution is not energetically efficient, as it leads to unproductive energy losses, and also causes undesirable overheating of the entire battery, since the equalizing electric circuit is usually localized in the battery case. In addition, the speed and energy of alignment is limited by the amount of energy dissipated in this case.

Известна батарея электрических накопителей энергии, содержащая множество единичных элементов или модулей, соединенных в последовательную электрическую цепь, систему контроля и управления батареей, а также электронные блоки, обеспечивающее выравнивание напряжений на отдельных накопительных элементах, питание которых обеспечивается от дополнительного источника энергии [см. патент РФ №2230418, опубл. 10.06.2004 г.].A battery of electrical energy storage devices is known, which contains many individual elements or modules connected in a serial electric circuit, a battery monitoring and control system, as well as electronic units providing voltage equalization on individual storage elements, the power of which is provided from an additional energy source [see RF patent No. 2230418, publ. 06/10/2004].

Недостатком известной батареи является сложность ее эксплуатации из-за наличия внешнего источника энергии, требующего дополнительного обслуживания, а в случае использования стационарного источника энергии - потеря автономности (мобильности) батареи.A disadvantage of the known battery is the difficulty of its operation due to the presence of an external energy source that requires additional maintenance, and in the case of using a stationary energy source - loss of battery autonomy (mobility).

По совокупности сходных существенных признаков наиболее близкой к данной полезной модели является батарея электрических накопителей энергии, разделенная на модули, содержащие соединенные в последовательную электрическую цепь блоки единичных накопителей, электронное выравнивающее устройство, обеспечивающее выравнивание напряжений на отдельных накопителях модуля и подключенное к каждому накопителю модуля с помощью электрического жгута и через него к микропроцессорной системе контроля и управления, запитанной как и электронное выравнивающее устройство от накопителей данного модуля, а также дополнительной источник постоянного тока, использующийся в качестве устройства для заряда батарейного модуля. Кроме того, в силовой цепи батареи имеется коммутатор (реле или электронный ключ), обеспечивающий возможность ее отключения от устройства для заряда батареи или нагрузки, а также датчик тока, например, на эффекте Холла, выходной сигнал которого поступает в микропроцессорную систему контроля и управления, которая связана с такими же системами других модулей и с внешней ЭВМ через последовательный мультиплексный канал связи типа RS485 или CAN с гальванической развязкой [см. патент РФ №53818, опубл. 27.05.2006].By the set of similar essential features, the closest to this utility model is a battery of electric energy storage devices, divided into modules, containing unit storage units connected to a serial electric circuit, an electronic equalizing device that provides voltage equalization on individual module storage devices and connected to each module storage unit using of an electric harness and through it to a microprocessor-based monitoring and control system powered like an electronic cut-out an avionic device from the drives of this module, as well as an additional DC source, which is used as a device for charging the battery module. In addition, in the battery power circuit there is a switch (relay or electronic key) that allows it to be disconnected from the device to charge the battery or load, as well as a current sensor, for example, on the Hall effect, the output signal of which is transmitted to the microprocessor control and management system which is connected to the same systems of other modules and to an external computer via a serial multiplex communication channel of the RS485 or CAN type with galvanic isolation [see RF patent No. 53818, publ. May 27, 2006].

В известном устройстве осуществляется активное выравнивание напряжений на отдельных накопителях с целью продления ресурса всей батареи и защита каждого накопительного элемента от перезаряда, переразряда и перегрузки по току за счет измерения тока и напряжения на отдельном накопителе и автоматического отключения батареи от зарядного устройства или нагрузки при превышении заданных параметров.In the known device, active voltage equalization is performed on individual drives in order to extend the life of the entire battery and protect each storage element from overcharging, overdischarge and overcurrent by measuring current and voltage on a separate drive and automatically disconnecting the battery from the charger or load when the specified values are exceeded parameters.

Однако, известная батарея имеет следующие недостатки:However, the known battery has the following disadvantages:

1. При питании микропроцессорной системы контроля и управления непосредственно от элементов батареи отсутствует гальваническая развязка между цепями управления и силовыми цепями, что не всегда является допустимым по условиям безопасности, электромагнитной совместимости и помехоустойчивости.1. When powering the microprocessor-based monitoring and control system directly from the battery cells, there is no galvanic isolation between the control circuits and power circuits, which is not always permissible in terms of safety, electromagnetic compatibility and noise immunity.

2. Отсутствует управление температурными условиями работы накопителей, что сужает допустимый температурный диапазон эксплуатации батареи и не обеспечивает защиту от перегрева накопителей.2. There is no control over the temperature conditions of the drives, which narrows the permissible temperature range of the battery and does not provide protection against overheating drives.

3. Выравнивающее устройство не управляется от микропроцессорной системы контроля и управления по величине перекачиваемой между накопителями энергии и временным параметрам.3. The leveling device is not controlled by a microprocessor-based monitoring and control system in terms of the amount of energy pumped between the energy storage devices and time parameters.

4. Источник постоянного тока в модуле не управляется от соответствующей микропроцессорной системы контроля и управления и отключается после заряда от модуля, что делает не возможным межмодульное выравнивание во всех режимах работы батареи.4. The DC source in the module is not controlled from the corresponding microprocessor-based monitoring and control system and is disconnected after charging from the module, which makes inter-module alignment impossible in all battery operation modes.

5. Внутримодульное выравнивание в прототипе при хранении и разряде батареи не производится и оказывается возможным только при питании выравнивающего устройства и микропроцессорной системы контроля управления от дополнительного электрического накопителя.5. Intra-module alignment in the prototype during storage and battery discharge is not performed and is possible only when the leveling device and the microprocessor control control system are powered by an additional electric drive.

6. Микропроцессорная система контроля и управления не решает задач ведения электронного архива событий, накопления статистических данных об элементах батареи и экспертного анализа с целью диагностирования, оценки остаточного ресурса батареи и оптимизации заряда в зависимости от состояния единичных накопителей и внешних условий, а также обеспечения толерантности к типу электрических накопителей, необходимой для использования батареи на транспорте и в различных областях энергетики, что требует специального выбора процессорных модулей по производительности и объему памяти.6. The microprocessor-based monitoring and control system does not solve the problems of maintaining an electronic archive of events, accumulating statistical data on battery cells and expert analysis for the purpose of diagnosing, assessing the remaining battery life and optimizing the charge depending on the condition of individual drives and external conditions, as well as ensuring tolerance to the type of electric drives needed to use the battery in transport and in various fields of energy, which requires a special choice of processor modules th in terms of performance and memory size.

Перед заявленной полезной моделью была поставлена задача создания батареи электрических накопителей энергии с распределенной аналитической системой управления, лишенной перечисленных недостатков.The claimed utility model was tasked with creating a battery of electric energy storage devices with a distributed analytical control system devoid of the listed disadvantages.

Поставленная задача решается тем, что предложена батарея электрических накопителей энергии с распределенной аналитической системой управления, разделенной на модули, содержащие блоки накопителей энергии из соединенных в последовательную электрическую цепь единичных накопителей, электронное выравнивающее устройство, обеспечивающее активное выравнивание напряжений на единичных накопителях модуля и подключенное к каждому накопителю модуля с помощью электрического жгута, который обеспечивает также подключение накопителей модуля к микропроцессорной системе контроля и управления работой накопителей в модуле. Электронное выравнивающее устройство и микропроцессорная система контроля и управления запитана от накопителей модуля. Батарея содержит также дополнительный источник постоянного тока, использующийся для дозарядки блока накопителей модуля. В силовой цепи батареи установлен коммутатор, выполненный в виде реле или электронного ключа с предохранителем, обеспечивающий возможность ее отключения от устройства заряда батареи или нагрузки, а также датчик тока в каждом модуле, выходной сигнал которого поступает в микропроцессорную систему контроля и управления, которая связана с такими же системами других модулей и с внешней ЭВМ посредством последовательного мультиплексного канала связи типа RS485 или CAN с гальванической развязкой.The problem is solved by the fact that the proposed battery of electric energy storage with a distributed analytical control system, divided into modules containing blocks of energy storage unit connected to a serial electrical circuit of single storage devices, an electronic equalizing device that provides active voltage equalization on a single storage unit and connected to each the module drive using an electric harness, which also provides the connection of the module drives to microprocessor-based control and management system for drives in the module. The electronic leveling device and microprocessor-based monitoring and control system are powered from the module drives. The battery also contains an additional direct current source, which is used to recharge the module drive unit. A switch is installed in the battery power circuit, made in the form of a relay or an electronic key with a fuse, which makes it possible to disconnect it from the battery or load device, as well as a current sensor in each module, the output signal of which is supplied to the microprocessor monitoring and control system, which is connected with by the same systems of other modules and with an external computer via a serial multiplex communication channel of the RS485 or CAN type with galvanic isolation.

Новым в предложенной батарее является то, что каждый модуль содержит датчик температуры, подключенный к микропроцессорной системе контроля и управления, которая подключена к блоку климатики с исполнительными органами в виде заслонок, ТЭНов и вентиляторов, источнику питания постоянного тока с гальванической развязкой от накопителей, электронному выравнивающему устройству и к дополнительному источнику постоянного тока, в качестве которого использован преобразователь напряжения DC-DC, подключенный к шинам постоянного напряжения дозарядки и к преобразователю напряжению АС-DC батареи, подключенному к внешней сети переменного тока через разъемное соединение. Шина положительного напряжения дозарядки модулей подключена к коммутатору батареи через диод, шина отрицательного напряжения дозарядки модулей соединена с клеммой «-» батареи, а процессорные модули микропроцессорной системы контроля и управления по производительности и объему памяти выбраны достаточными для выполнения экспертного анализа по оценке остаточного ресурса отдельных накопителей и оптимизации заряда на основе статистических данных, полученных в процессе эксплуатации батареи.New in the proposed battery is that each module contains a temperature sensor connected to a microprocessor-based monitoring and control system, which is connected to the climate control unit with actuators in the form of dampers, electric heaters and fans, a DC power supply with galvanic isolation from drives, electronic equalization device and to an additional source of direct current, which is used as a DC-DC voltage converter connected to DC voltage buses ki and to the AC-DC battery voltage converter, connected to an external AC network through a detachable connection. The bus for the positive voltage for recharging the modules is connected to the battery switch through the diode, the bus for the negative voltage for recharging the modules is connected to the “-” terminal of the battery, and the processor modules of the microprocessor monitoring system for performance and memory are selected sufficient to perform expert analysis to assess the residual life of individual drives and charge optimization based on statistics obtained during battery operation.

Технический результат заявленной полезной модели состоит в активизации распределенной микропроцессорной системы контроля и управления батареи и возложении на нее не только задач эффективного управления процессами зарядки отдельных накопителей и внутри и межмодульного выравнивания напряжения, требующих проведения экспертного анализа на основе накопленных статистических данных, но и обеспечения требуемых для надежной эксплуатации батареи температурных и помехоустойчивых условий ее работы.The technical result of the claimed utility model consists in activating a distributed microprocessor-based battery monitoring and control system and entrusting it not only with the tasks of efficiently managing the charging processes of individual drives and inside and inter-module voltage equalization, requiring expert analysis based on accumulated statistical data, but also providing the required reliable operation of the battery temperature and noise-resistant conditions of its operation.

На фигуре представлена функциональная блок-схема заявленной батареи. Заявленная батарея состоит из модуля 1 с распределенной аналитической системой управления, каждый из которых содержит сгруппированные в блоки 2 и соединенные в последовательную электрическую цепь накопители 3, электронное выравнивающее устройство 4, запитанное от накопителей 3 блока 2 и подключенное к каждому единичному накопителю 3 с помощью электрического жгута 5, который обеспечивает также подключение единичных накопителей 3 к микропроцессорной системе контроля управления 6, запитанной от накопителя 3 блока 2 через источник питания 7 с гальванической развязкой. Заявленная батарея содержит также в каждом модуле 1 источник постоянного тока 8 в виде преобразователя напряжения DC-DC, подключенного по выходу к блоку 2 накопителей 3, по входу к шинам 9, 10 постоянного напряжения дозарядки и к преобразователю напряжения AC-DC батареи, подключенному к внешней сети переменного тока через разъемное соединение (на чертеже не показано). Шина 9 напряжения дозарядки подключена к коммутатору 12 батареи, выполненному в виде реле или электронного ключа с предохранителем через диод 13, анод которого соединен с датчиком тока 14, установленным в силовой цепи модуля 1, а шина 10 напряжения дозарядки подключена к клемме «-» батареи. Заявленная батарея содержит также в каждом модуле 1 блок климатики 15 с исполнительными органами 16, выполненными в виде заслонок, ТЭНов и вентиляторов, и датчик температуры 17, подключенный через шину 18 измерительных сигналов вместе с датчиком тока 14 к микропроцессорной системе контроля и управления 6, подключенной через шину 19 сигналов управления к входам управления электронного выравнивающего устройства 4, источника постоянного тока 8, блока климатики 15, и через последовательный мультиплексный канал связи 20 типа RS 485 или CAN с гальванической развязкой к другим модулям 1 батареи и к внешней ЭВМ.The figure shows a functional block diagram of the claimed battery. The claimed battery consists of a module 1 with a distributed analytical control system, each of which contains drives 3 grouped in blocks 2 and connected into a serial electric circuit, an electronic equalization device 4, powered from drives 3 of block 2 and connected to each individual drive 3 by an electric harness 5, which also provides the connection of single drives 3 to the microprocessor control control system 6, powered from drive 3 of block 2 through a power source 7 s Galvanic separation. The claimed battery also contains in each module 1 a direct current source 8 in the form of a DC-DC voltage converter connected to the drive unit 2 at the output 3, at the input to the recharging busbars 9, 10 and to the battery AC-DC voltage converter connected to external AC power through a detachable connection (not shown in the drawing). The recharge voltage bus 9 is connected to the battery switch 12, made in the form of a relay or an electronic key with a fuse through a diode 13, the anode of which is connected to the current sensor 14 installed in the power circuit of module 1, and the recharge voltage bus 10 is connected to the battery “-” terminal . The claimed battery also contains in each module 1 a climate unit 15 with actuators 16 made in the form of dampers, electric heaters and fans, and a temperature sensor 17 connected via a bus 18 of measuring signals with a current sensor 14 to a microprocessor control and control system 6 connected through the bus 19 of the control signals to the control inputs of the electronic equalizing device 4, a constant current source 8, an air conditioning unit 15, and through a serial multiplex communication channel 20 of the type RS 485 or CAN with galvanic isolation to other modules and battery 1 to the external computer.

Заявленная батарея работает следующим образом. В режиме заряда батареи от высоковольтного внешнего зарядного источника постоянного тока, подключенного к внешним клеммам батареи «+» и «-», либо при рекуперации энергии по цепи нагрузки, подключенной к этим же клеммам, зарядный ток величиной до нескольких сотен ампер проходит через все последовательно соединенные накопители 3 блоков 2 модулей 1 от клемм «+» до клемм «-», что распознается микропроцессорными системами контроля и управления 6 модулей 1 с помощью датчиков тока 14, выполненных, например, на основе эффекта Холла. Микропроцессорная система контроля и управления 6 измеряет ток блока 2 модуля 1 по величине и направлению, а также измеряет и постоянно контролирует величину напряжения на каждом накопителе 3 модуля 1, подключенному к встроенному АЦП микропроцессорной системы контроля управления 6 с помощью электрического жгута 5. При превышении величины тока или напряжения на любом единичном накопителе 3 заданных значений, хранящихся в памяти микропроцессорной системы 6, последняя разрывает зарядную цепь батареи с помощью коммутатора 12. При этом электронные выравнивающее устройство 4 под управлением микропроцессорной системы 6 может осуществлять внутримодульное выравнивание напряжения в батарее, перераспределяя энергию между единичными накопителями 3 по результатам текущих измерений с учетом накопленных статистических данных. С помощью источников постоянного тока 8 под управлением микропроцессорной системы 6 может осуществляться также селективное межмодульное выравнивание напряжения в батарее за счет дозаряда «отставших» блоков 2 от внешней сети переменного тока через преобразователь AC-DC 11 токами до нескольких десятков ампер, при этом диод 13 находится в закрытом состоянии. После окончания заряда и дозаряда и отключения с помощью разъемного соединения внешних зарядных сетей постоянного и переменного тока, батарея или подключается к нагрузке через клеммы «U+» и «U-», и переходит в режим разряда, или никуда не подключается и находится в режиме хранения энергии. В режиме разряда батареи ток величиной до нескольких сотен ампер течет через батарею в противоположном заряду направлении, отдавая накопленную энергию в нагрузку. При этом продолжает работать электронное выравнивающее устройство 4 в каждом модуле 1 батареи, осуществляя селективное внутримодульное выравнивание напряжения по результатам измерений и непрерывный контроль за напряжениями на единичных накопителях с помощью микропроцессорной системы 6, которая при превышении разряда допустимых значений на любом из единичных накопителей разрывает силовую цепь нагрузки с помощью коммутатора 12. При этом диод 13 находится в открытом состоянии и шины 9 и 10 напряжения дозарядки оказываются подключенными к батарее, что дает возможность осуществлять межмодульное селективное выравнивание напряжений на блоках 2 накопителей 3 с помощью источников постоянного тока 8 путем их включения и отключения микропроцессорной системой 6 по результатам измерений и с учетом накопленных статистических данных. В режиме хранения энергии большой ток в силовой цепи батареи отсутствует. При этом может производиться как внутримодульное выравнивание с помощью электронного выравнивающего устройства 4, так и межмодульное выравнивание с помощью источников постоянного тока 8 за счет энергии всей батареи сравнительно небольшими токами (единицы и десятки ампер) под управлением микропроцессорной системы 6 с учетом статистической информации о накопителях модуля 1. В любом из режимов работы микропроцессорная система 6 осуществляет измерение температуры внутри блока 2 накопителей 3 с помощью датчика температуры 17 по шине измерительных сигналов 18 и поддержание температуры внутри батарейных блоков 2 в заданных пределах путем включения или отключения с помощью блока климатики 15 исполнительных органов 16 (заслонок, ТЭНов и вентиляторов). В случае перегрева или переохлаждения микропроцессорная система 6 выдает соответствующую информацию по последовательному мультиплексному каналу связи 20 во внешнюю ЭВМ. Эта информация содержит также состояние накопителей (степень их заряженности) и наличие аварийных ситуаций в батарее. Блок климатики 15 представляет собой усилители мощности по числу исполнительных органов 16. В качестве выравнивающего устройства 4 в заявленной полезной модели может использоваться, например, устройство выравнивания напряжения в батарее по патенту на полезную модель №37884, опубл. 10.05.2004 г. или балансир напряжений по патенту на полезную модель №75797, опубл. 20.08.2008 г., в которых имеется возможность управлять величиной перекачиваемой между накопителями энергии по времени открывания ключевых элементов.The claimed battery operates as follows. In the battery charge mode from a high-voltage external charging DC source connected to the external terminals of the “+” and “-” batteries, or when recovering energy through a load circuit connected to the same terminals, a charging current of up to several hundred amperes passes through everything in series connected drives 3 blocks 2 modules 1 from the terminals "+" to the terminals "-", which is recognized by microprocessor control systems 6 modules 1 using current sensors 14, made, for example, based on the Hall effect. The microprocessor monitoring and control system 6 measures the current of unit 2 of module 1 in magnitude and direction, and also measures and constantly monitors the voltage value on each drive 3 of module 1 connected to the built-in ADC of the microprocessor control control system 6 using an electric harness 5. If the value is exceeded current or voltage on any single drive 3 preset values stored in the memory of the microprocessor system 6, the latter breaks the battery charging circuit using the switch 12. In this case, the electron s aligning device 4 under the control of the microprocessor system 6 can perform intramodular equalization in battery voltage, redistributing energy between the unit 3 drives the results of current measurements with the accumulated statistics. With the help of direct current sources 8 under the control of microprocessor system 6, selective inter-module voltage equalization in the battery can also be carried out by recharging the “lagged” units 2 from the external alternating current network through an AC-DC converter 11 with currents up to several tens of amperes, while diode 13 in the closed state. After the end of charge and recharging and disconnection with the help of plug-in connection of external charging networks of direct and alternating current, the battery is either connected to the load through the terminals “U +” and “U-”, and goes into discharge mode, or it does not connect anywhere and is in storage mode energy. In battery discharge mode, a current of up to several hundred amperes flows through the battery in the opposite direction to the charge, transferring the stored energy to the load. At the same time, the electronic equalizing device 4 continues to operate in each battery module 1, performing selective intra-module voltage equalization according to the measurement results and continuous monitoring of voltages on individual drives using a microprocessor system 6, which, when the discharge of permissible values is exceeded on any of the single drives, breaks the power circuit load using the switch 12. In this case, the diode 13 is in the open state and the bus 9 and 10 of the charging voltage are connected to battery, which makes it possible to carry out intermodular selective voltage equalization on blocks 2 of drives 3 using direct current sources 8 by turning them on and off by microprocessor system 6 according to the measurement results and taking into account the accumulated statistical data. In the energy storage mode, there is no large current in the battery power circuit. In this case, both intra-module alignment using an electronic equalization device 4 and inter-module alignment using direct current sources 8 can be performed due to the energy of the entire battery with relatively small currents (units and tens of amperes) under the control of microprocessor system 6 taking into account the statistical information about the module storage 1. In any of the operating modes, the microprocessor system 6 measures the temperature inside the unit 2 of the drives 3 using a temperature sensor 17 on the bus measure alarms 18 and maintaining the temperature inside the battery packs 2 within the specified limits by turning on or off using the climate unit 15 of the executive bodies 16 (dampers, heaters and fans). In the event of overheating or supercooling, the microprocessor system 6 provides the corresponding information via the serial multiplex communication channel 20 to an external computer. This information also contains the state of the drives (their state of charge) and the presence of emergency situations in the battery. Climate control unit 15 represents power amplifiers according to the number of executive bodies 16. As a leveling device 4 in the claimed utility model, for example, a voltage equalization device in a battery according to utility model patent No. 37884, publ. 05/10/2004, or stress balancer according to the patent for utility model No. 75797, publ. 08/20/2008, in which it is possible to control the amount of energy pumped between energy storage devices by the opening time of key elements.

Таким образом, суть реализованного в полезной модели технического решения заключается, по-существу, в активизации распределенной микропроцессорной системы контроля и управления батареи по повышению эффективности выполнения ее традиционных функций по мониторингу, балансировке и защите, связанных с ведением электронного архива событий, обеспечением толерантности к типу накопителей, проведением экспертного анализа по оптимизации заряда, оценки остаточного ресурса накопителей и их диагностированию, а также созданием требуемых для надежной эксплуатации батареи температурных и помехоустойчивых условий ее работы.Thus, the essence of the technical solution implemented in the utility model consists essentially in activating a distributed microprocessor-based battery monitoring and control system to increase the efficiency of its traditional monitoring, balancing and protection functions related to maintaining an electronic archive of events and ensuring type tolerance drives, conducting expert analysis on charge optimization, assessing the remaining life of drives and diagnosing them, as well as creating the required over zhnoy battery temperature and operating conditions of its error-correcting operation.

Claims (1)

Батарея электрических накопителей энергии с распределенной аналитической системой управления, разделенная на модули, содержащие блоки из соединенных в последовательную электрическую цепь единичных накопителей, электронное выравнивающее устройство, обеспечивающее активное выравнивание напряжений на единичных накопителях модуля и подключенное к каждому накопителю модуля с помощью электрического жгута, который обеспечивает подключение накопителей модуля к микропроцессорной системе контроля и управления, которая также как и электронное выравнивающее устройство запитано от накопителей модуля, который содержит дополнительный источник постоянного тока, использующийся для дозарядки батарейного блока, в силовой цепи которого установлен датчик тока, выходной сигнал которого поступает в микропроцессорную систему контроля и управления, связанную с такими же системами других модулей и с внешней ЭВМ через гальванически развязанный последовательный мультиплексный канал связи, а в силовой цепи батареи установлен коммутатор, выполненный в виде реле или электронного ключа с предохранителем, обеспечивающий возможность ее отключения от внешних зарядного устройства или нагрузки, подключаемых к клеммам «+» и «-» батареи, отличающаяся тем, что каждый модуль содержит датчик температуры, подключенный к микропроцессорной системе контроля и управления, которая подключена к блоку климатики с исполнительными органами в виде заслонок, ТЭНов и вентиляторов, источнику питания с гальванической развязкой от батарейных накопителей, электронному выравнивающему устройству и дополнительному источнику постоянного тока, выполненному в виде преобразователя DC-DC, подключенного к шинам постоянного напряжения дозарядки модулей и к преобразователю напряжения AC-DC батареи, подключаемому к внешней сети переменного тока через разъемное соединение; шина положительного напряжения дозарядки модулей подключена к коммутатору батареи через диод, шина отрицательного напряжения дозарядки модулей соединена с клеммой «-» батареи, а процессорные модули микропроцессорной системы контроля и управления по производительности и объему памяти выбраны достаточными для выполнения экспертного анализа по оценке остаточного ресурса накопителей, их диагностики и оптимизации заряда на основе статистических данных, полученных при эксплуатации батареи.
Figure 00000001
A battery of electrical energy storage devices with a distributed analytical control system, divided into modules, containing blocks of single storage devices connected to a serial electric circuit, an electronic equalization device that provides active voltage equalization on single storage devices of the module and connected to each drive of the module using an electric harness, which provides connection of module drives to a microprocessor-based monitoring and control system, which, like electrical The equalization device is powered from the drives of the module, which contains an additional DC source, used to recharge the battery pack, in the power circuit of which a current sensor is installed, the output signal of which is supplied to the microprocessor-based monitoring and control system connected to the same systems of other modules and to the external A computer through a galvanically isolated serial multiplex communication channel, and a switch is installed in the battery power circuit, made in the form of a relay or an electronic key and with a fuse, which allows it to be disconnected from an external charger or load connected to the battery “+” and “-” terminals, characterized in that each module contains a temperature sensor connected to a microprocessor-based monitoring and control system that is connected to the climate control unit with executive bodies in the form of dampers, electric heaters and fans, a power supply with galvanic isolation from battery storage devices, an electronic equalization device and an additional DC source made in the form of a DC-DC converter connected to DC busbars for recharging the modules and to a battery AC-DC voltage converter connected to an external AC network through a detachable connection; the bus of positive voltage for recharging the modules is connected to the battery switch through the diode, the bus of negative voltage for recharging the modules is connected to the “-” terminal of the battery, and the processor modules of the microprocessor monitoring system for performance and memory are selected sufficient to perform expert analysis to assess the remaining resource of drives, their diagnostics and charge optimization based on statistical data obtained during battery operation.
Figure 00000001
RU2012127398/07U 2012-06-29 2012-06-29 BATTERY OF ELECTRIC ENERGY STORES WITH DISTRIBUTED ANALYTICAL MANAGEMENT SYSTEM RU121970U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012127398/07U RU121970U1 (en) 2012-06-29 2012-06-29 BATTERY OF ELECTRIC ENERGY STORES WITH DISTRIBUTED ANALYTICAL MANAGEMENT SYSTEM

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012127398/07U RU121970U1 (en) 2012-06-29 2012-06-29 BATTERY OF ELECTRIC ENERGY STORES WITH DISTRIBUTED ANALYTICAL MANAGEMENT SYSTEM

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU121970U1 true RU121970U1 (en) 2012-11-10

Family

ID=47322702

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012127398/07U RU121970U1 (en) 2012-06-29 2012-06-29 BATTERY OF ELECTRIC ENERGY STORES WITH DISTRIBUTED ANALYTICAL MANAGEMENT SYSTEM

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU121970U1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2561826C2 (en) * 2012-06-29 2015-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Системы управления хранением энергии" (ООО "СУХЭ") Battery of electric energy storage units with distributed analytical control system
CN107942768A (en) * 2018-01-22 2018-04-20 安图实验仪器(郑州)有限公司 Immune module machine dcs
RU182710U1 (en) * 2018-01-30 2018-08-29 Сергей Александрович Иванов BATTERY BATTERY MODULE

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2561826C2 (en) * 2012-06-29 2015-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Системы управления хранением энергии" (ООО "СУХЭ") Battery of electric energy storage units with distributed analytical control system
CN107942768A (en) * 2018-01-22 2018-04-20 安图实验仪器(郑州)有限公司 Immune module machine dcs
CN107942768B (en) * 2018-01-22 2024-03-29 安图实验仪器(郑州)有限公司 Distributed control system of immune module machine
RU182710U1 (en) * 2018-01-30 2018-08-29 Сергей Александрович Иванов BATTERY BATTERY MODULE

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3183791B1 (en) Electric storage system
JP6225986B2 (en) Power storage device and method for controlling power storage device
US20100174417A1 (en) Power supply system, and power supply control method and power supply control program employed in power supply system
TWI573370B (en) High voltage battery management system and method for vehicle applications
US20110234165A1 (en) Modular Charging System for Multi-Cell Series-Connected Battery Packs
KR102415123B1 (en) Battery Pack and Energy Storage System Including Thereof
JP3196144U (en) Hierarchical control system for electric energy storage battery
JP2012505628A (en) Li-ion battery array for vehicles and other high capacity applications
WO2014003607A1 (en) Battery comprised of electrical energy storage cells and having a distributed analytical control system
US9331494B2 (en) Battery system
CN110116622A (en) Battery system used for rail vehicle
CN111129619A (en) Power battery cluster management system
JP5361594B2 (en) Lithium ion secondary battery system and power supply method to management device
CN110875622B (en) Method for recovering deep discharge battery module and uninterrupted power supply system thereof
RU121970U1 (en) BATTERY OF ELECTRIC ENERGY STORES WITH DISTRIBUTED ANALYTICAL MANAGEMENT SYSTEM
CN104882936B (en) Communication energy storage power supply system
RU123251U1 (en) HIERARCHICAL SYSTEM OF ELECTRIC ENERGY STORAGE BATTERY MANAGEMENT
JP2007166747A (en) Battery pack and its charging method
JP5366641B2 (en) Lithium-ion battery management device and lithium-ion battery system
RU2518453C2 (en) Hierarchical control system for battery of electric energy accumulators
RU2561826C2 (en) Battery of electric energy storage units with distributed analytical control system
Kilic et al. Design of master and slave modules on battery management system for electric vehicles
JP6853566B2 (en) Battery system
KR20210057231A (en) Grid participant charging system for easy management of multiple chargers
RU123604U1 (en) VOLTAGE BALANCE FOR BATTERY OF ELECTRIC ENERGY STORES

Legal Events

Date Code Title Description
MG1K Anticipatory lapse of a utility model patent in case of granting an identical utility model

Ref document number: 2012127259

Country of ref document: RU

Effective date: 20150910