光伏储能系统总体技术方案2篇.docx
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1、光伏储能48V1OOOAH铁锂电池组技术方案(编号:LJY20130316Z)设计/制造:XXX锂电能源股份有限公司批准审核设计客户:客户确认及回传批准审核XXX锂电能源股份有限公司地址:XXX市经济开发XXX48号电话:XXX传真:XXX网址:XXX1、MiS48V1000AH铁锂电池组由5组LjY-LAP200X电池模块、一体化铁架、起也保护系统及输出端子组成其原理示意图见图一所示。光伏控制器(图一48V1OOoAH原理示意图)1.JY-LDP200X电池模块是由32只单体电池(型号UY-LFMP1OOAH-P)2并16串,配独立的那系统构成。整体结构见图二所示。(图二LJY-L)P200
2、结构)5组Y-LD-P200X电池模块之间用RS485通讯,电脑与电池组之间用RS232通讯。软件界面见图三所示。(图三软件界面)2、电池模块参数项目标准/备注型号LJY-LD-P200X标称容量200Ah0.2C标称电压48V重量约120Kq尺寸1024*340*450mmBMSUSP16-19工作电压范围43.257.6V充电电压53.6-54V充电电流0-50A电流可以根据用户调整放电电流0-50A电流可以根据用户调整标准充电电流40A恒流恒压充电标准放电电流40A3.15充电温度065温度范围可以根据用户要求使用不同温度特性的电池3.16放电温度-25753、电池管理系统BMS特性项目
3、内容标准备注单体过充保护过充电检测电压3.650.02(V)过充电检测延时时间1.00.5(s)过充电解除电压3.34+0.02(V)单体过放保护过放电检测电压2.500.02(V)过放电检测延时时间1.0+0.5(s)过放电解除电压2.750.02(V)充电器工作可激活过流保护放电过流保护电流1603(八)保护状态禁止充放电,断开负载后放可解除放电过流检测延时时间11.0+0.5(s)放电过流保护电流2653(八)放电过流检测延时时间210050(ms)充电电流保护52(八)最大持续电流最大持续放电电流50(八)短路保护短路保护电流804(八)保护条件负载短路检测延时时间500(us)保护解
4、除条件断开负载BMS肖耗电流工作时电路内部消耗电池容量和性能的可检测和可诊断,使控制系统可在预知电池容量和性能的情况下实现对电站负荷的调度控制;高安全性、可靠性:在正常使用情况下,电池正常使用寿命不低于15年;在极限情况下,即使发生故障也在受控范围,不应该发生爆炸、燃烧等危及电站安全运行的故障;“具有良好的快速响应和大倍率充放电能力,一般要求5-10倍的充放电能力;“较高的充放电转换效率;易于安装和维护;具有较好的环境适应性,较宽的工作温度范围;符合环境保护的要求,在电池生产、使用、回收过程中不产生对环境的破坏和污染;(2)主要电池类型比较表1、几种电池性能比较钠硫电池全钝液流电池磷酸铁锂电池
5、阀控铅酸电池现有应用规模等级100kW-34MW5kW-6MWkWMWkWMW比较适合大规模削峰填谷、大规模削峰填可选择功率型或大规模削峰填谷、的应用场平抑可再生能源谷、平抑可再生能量型,适用范围平抑可再生能源发合发电波动能源发电波动广泛电波动安全性不可过充电;钠、硫的渗漏,存在潜在安全隐患安全需要单体监控,安全性能已有较大突破安全性可接受,但废旧铅酸蓄电池严重污染土壤和水源能量密度100-700Wh/kg-120-150Wh/kg30-50Wh/kg倍率特性5-1OC1.5C5-15C0.1-1C转换效率95%70%95%80%寿命2500次15000次2000次300次成本23000元/k
6、Wh15000ckWh30007CkWh700元/kWh资源和环资源丰富;存在一资源丰富资源丰富;环境友资源丰富;存在一保定的环境风险好定的环境风险MW级系150-200平米800-1500平米IO(M50平米150-200平米MW统占地/MW/MWMW(h)关注点安全、一致性、成可靠性、成熟性、一致性一致性、寿命本成本(3)建议方案从初始投资成本来看,锂离子电池有较强的竞争力,钠硫电池和全帆液流电池未形成产业化,供应渠道受限,较昂贵。从运营和维护成本来看,钠硫需要持续供热,全锐液流电池需要泵进行流体控制,增加了运营成本,而锂电池几乎不需要维护。根据国内外储能电站应用现状和电池特点,建议储能电
7、站电池选型主要为磷酸铁锂电池。3.3.2电池管理系统(BMS)(D电池管理系统的要求在储能电站中,储能电池往往由几十串甚至几百串以上的电池组构成。由于电池在生产过程和使用过程中,会造成电池内阻、电压、容量等参数的不一致。这种差异表现为电池组充满或放完时串联电芯之间的电压不相同,或能量的不相同。这种情况会导致部分过充,而在放电过程中电压过低的电芯有可能被过放,从而使电池组的离散性明显增加,使用时更容易发生过充和过放现象,整体容量急剧下降,整个电池组表现出来的容量为电池组中性能最差的电池芯的容量,最终导致电池组提前失效。因此,对于磷酸铁锂电池电池组而言,均衡保护电路是必须的。当然,锂电池的电池管理
8、系统不仅仅是电池的均衡保护,还有更多的要求以保证锂电池储能系统稳定可靠的运行。(2)电池管理系统BMS的具体功能 基本保护功能,单体电池电压均衡功能此功能是为了修正串联电池组中由于电池单体自身工艺差异引起的电压、或能量的离散性,避免个别单体电池因过充或过放而导致电池性能变差甚至损坏情况的发生,使得所有个体电池电压差异都在一定的合理范围内。要求各节电池之间误差小于30mvJ电池组保护功能单体电池过压、欠压、过温报警,电池组过充、过放、过流报警保护,切断等。 数据采集功能采集的数据主要有:单体电池电压、单体电池温度(实际为每个电池模组的温度)、组端电压、充放电电流,计算得到蓄电池内阻。通讯接口:采
9、用数字化通讯协议IEC61850。在储能电站系统中,需要和调度监控系统进行通讯,上送数据和执行指令。 诊断功能BMS应具有电池性能的分析诊断功能,能根据实时测量蓄电池模块电压、充放电电流、温度和单体电池端电压、计算得到的电池内阻等参数,通过分析诊断模型,得出单体电池当前容量或剩余容量(SOC)的诊断,单体电池健康状态(SoH)的诊断、电池组状态评估,以及在放电时当前状态下可持续放电时间的估算。根据电动汽车相关标准的要求锂离子蓄电池总成通用要求(目前储能电站无相关标准),对剩余容量(SoC)的诊断精度为5%,对健康状态(SOH)的诊断精度为8%o 热管理锂电池模块在充电过程中,将产生大量的热能,
10、使整个电池模块的温度上升,因而,BMS应具有热管理的功能。 故障诊断和容错若遇异常,BMS应给出故障诊断告警信号,通过监控网络发送给上层控制系统。对储能电池组每串电池进行实时监控,通过电压、电流等参数的监测分析,计算内阻及电压的变化率,以及参考相对温升等综合办法,即时检查电池组中是否有某些已坏不能再用的或可能很快会坏的电池,判断故障电池及定位,给出告警信号,并对这些电池采取适当处理措施。当故障积累到一定程度,而可能出现或开始出现恶性事故时,给出重要告警信号输出、并切断充放电回路母线或者支路电池堆,从而避免恶性事故发生。采用储能电池的容错技术,如电池旁路或能量转移等技术,当某一单体电池发生故障时
11、,以避免对整组电池运行产生影响。管理系统对系统自身软硬件具有自检功能,即使器件损坏,也不会影响电池安全。确保不会因管理系统故障导致储能系统发生故障,甚至导致电池损坏或发生恶性事故。建议方案均衡保护技术建议能量转移法(储能均衡)。 其它保护技术对于电池的过压、欠压、过流等故障情况,采取了切断回路的方式进行保护。对瞬间的短路的过流状态,过流保护的延时时间一般至少要几百微秒至毫秒,而短路保护的延时时间是微秒级的,几乎是短路的瞬间就切断了回路,可以避免短路对电池带来的巨大损伤。在母线回路中一般采用快速熔断器,在各个电池模块中,采用高速功率电子器件实现快速切断。 蓄电池在线容量评估SOC在测量动态内阻和
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