这里有你想了解的储能知识(六)BMS的技术要求
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1. 由于储能系统深度充放电的特性,在充放电末期电池组的一致性将对储能系统可用容量产生影响,降低储能系统的效率。为了保证电池组内单体电池性能的一致性,要求储能BMS具有很强的电池均衡管理能力,所以储能系统一般要求采用主动均衡技术,均衡电流一般为0.5~5A, 以达到对一次循环电池组差异的补偿。
2.为了保证电池使用寿命,温度控制非常重要,必须考虑系统的热管理设计。尤其对于调频调峰应用的储能系统,由于高倍率的充放电电流将导致电池发热严重,且不均衡,导致对电池使用寿命的影响。热管理设计包括电池模组的热设计,系统散热风道,BMS热管理控制策略等等。
3. 当多组电池组并联使用时(或电池堆维护时),必须考虑电池组的并联控制策略,防止电池组间由于电池组组端电压差导致环流的发生。同时也要考虑不同电池簇间的均衡维护。
4.对于大型储能BMS还有其特殊性,具有特别的要求:由于一般大型储能系统的电池组储能容量为MWh至数百MWh级,变换功率为数百KW至几十MW,往往由大量电池串并联,且多组电池组并联成堆组成,系统拓扑复杂,涉及多个控制单元的协调,系统布线复杂。使得大型储能系统具有直流侧电压高(甚至高达1000V以上)、功率大(数百千瓦或兆瓦)、电池数量多、 环境恶劣干扰严重、数据庞大、控制复杂的特点。对BMS系统布局布线设计,抗干扰设计,数据处理能力,响应速度等等提出了极高的要求。
5.由于系统的复杂性,多种数据接口和大量数据接入,要求BMS控制单元具有复杂协议的处理能力和响应速度,对处理器、软件架构、代码质量提出较高的要求。如IEC61850接入协议,数据保存和故障追溯,系统冗余等。
6.电池安全状态分析和预警是BMS的一项极为重要的要求。
7.由于储能系统对安全性、可靠性的要求极高,所以,对BMS也要求有较高的可靠性、系统容错和保护能力。
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