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20(mA)休眠时电路内部消耗350(u)温度保护充电高温保护653(0C)充电高温恢复553(0C)放电高温保护753(0C)放电高温恢复653(oC)充电低温保护-103(oC)充电低温恢复-l3(C)放电低温保护-253(0C)放电低温恢复-203(oC)电池均衡均衡开启电压3.45(V)均衡开启压差20(mV)通信功能具RS232RS485接口各一个,可与上位机进行通信和控制,详见附页通信电池编号因电池组负极为参考电平,故从电池组负极开始电池编号分别为1、2、16号睡眠功能与解除第一次上电使用唤醒方法1:按BMS板上的复位键约3秒方法2:与
5、上位机进行通讯进行唤醒无充放电后的唤醒在电池电压处于正常范围内时,接入负载或充电器可解除过放引起的睡眠当电池电压低于保护值时,须通过充电来唤醒4、电池组安装一般电池组可卧式安装,但必须与地面固定,膨胀螺钉以M8为宜,形式如图四所示。电池组可立式安装,但必须与地面或墙固定,膨胀螺钉以M8为宜,形式如五图所示。(图四立式安装)(图五立式安装)附图:XXX锂电能源股份有限公司2013年3月16日光伏储能系统总体技术方案2011-12-20目录1 .概述32 .设计标准43 .储能电站(配合光伏并网发电)方案63.1 系统架构63.2 光伏发电子系统73.3 储能子系统73.3.1 储能电池组83.3
6、.2 电池管理系统(BMS)93.4 并网控制子系统123.5 储能电站联合控制调度子系统144 .储能电站(系统)整体发展前景161.W大容量电池储能系统在电力系统中的应用已有20多年的历史,早期主要用于孤立电网的调频、热备用、调压和备份等。电池储能系统在新能源并网中的应用,国外也已开展了一定的研究。上世纪90年代末德国在HerneIMW的光伏电站和Bocholt2MW的风电场分别配置了容量为L2MWh的电池储能系统,提供削峰、不中断供电和改善电能质量功能。从2003年开始,日本在HokkaidO30.6MW风电场安装了6MW6MWh的全锐液流电池(VRB)储能系统,用于平抑输出功率波动。2
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