储能高压箱介绍(含功能、组成、测试等内容)

百科   2024-10-05 11:40   广东  

一、什么是储能高压箱

储能系统高压箱是为了储能系统设计的高压动力回路控制单元。高压箱内安装断路器、预充继电器、熔断器、分流器、预充电阻、电池簇管理单元BCU、开关电源等。

二、高压箱-功能

1、电气连接与分配!

  • 储能高压箱负责将储能电池组与外部电力系统进行连接,实现电能的输入和输出。它能够接收来自电网或可再生能源发电系统的电能,并将其存储到储能电池中;同时,也可以将储能电池中的电能输送回电网或供应给负载使用。

  • 对电能进行分配,将高压电能分配到不同的电气设备和系统中,确保各个部分能够正常运行。

2、保护与安全控制

  • 具备过流保护、过压保护、欠压保护、短路保护等功能,当系统中出现异常电流、电压情况时,能够及时切断电路,保护储能系统和其他电气设备的安全。

  • 通常还配备有防雷击、接地保护等装置,防止外部因素对系统造成损坏。

3、信号监测与控制

  • 内置传感器和监测装置,能够实时监测储能系统的电压、电流、温度等参数,并将这些信息传输给控制系统。通过对这些参数的监测,可以及时发现系统中的异常情况,并采取相应的措施进行处理。

  • 接收来自控制系统的指令,对储能系统进行控制,如充电、放电、功率调节等。

4、紧凑集成:在一些储能解决方案中,高压箱将多个功能集成在一个紧凑的空间内,简化了系统设计,减少了占地面积,便于安装和维护。

5、接口功能:高压箱提供了与外部系统的接口,包括与电网的连接、与监控系统的通信等。

三、高压箱-组成部分

1、高压接触器

用于控制电路的通断,实现电能的输入和输出。

2、熔断器

在电路发生过流或短路时,熔断器会迅速熔断,切断电路,保护系统安全。

3、电压互感器和电流互感器

用于测量系统中的电压和电流,为监测和控制提供准确的数据。

4、控制单元

接收传感器的信号,进行数据分析和处理,并发出控制指令。控制单元通常由微处理器、存储器、通信接口等组成。

5、外壳与散热系统

外壳起到保护内部设备的作用,同时还需要具备良好的绝缘性能和防护等级。散热系统则用于散发设备运行时产生的热量,确保设备在正常温度范围内工作。

四、高压箱-应用国标

储能高压箱的技术规范和设计要求在相关标准中有详细规定,例如T/CES XXX—2023《工商业储能一体化柜通用技术规范》和GB/T 34131《电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范》等,这些标准为储能高压箱的生产和使用提供了依据

五、高压箱-储能中应用
能系统需要将存储的电能在不同的设备和环节之间进行传输和分配。高压箱承担着这一关键任务,它能够以较高的电压等级进行电能传输,减少能量损耗,提高传输效率。例如,在大型储能电站中,高压箱可以将来自多个储能电池组的电能整合起来,并根据需求分配给电网或特定的负载。这样可以确保电能在整个储能系统中高效流动,满足不同应用场景的需求。

六、高压箱-测试(因内容太多,有单独一篇文章)
高压箱手动测试的大致内容,相比自动测试而言比较繁琐

1、面板端子线序检查

  • 工具准备:数字万用表、螺丝刀、绝缘手套、标记笔等。

  • 熟悉图纸:仔细查看储能高压箱的电气原理图和接线图,了解面板端子的功能和线序要求。

  • 逐一检查端子:从基准线开始,按照电气原理图上的线序,逐一检查每个端子上的导线连接是否正确。可以使用数字万用表的通断档或电阻档来检查导线的连接情况。

2、24V输出测试

  • 工具准备:数字万用表、负载、绝缘手套、螺丝刀等。

  • 确保储能高压箱处于安全状态,没有明显的损坏或故障迹象。检查高压箱的连接线路是否牢固,无松动或接触不良。

  • 熟悉储能高压箱的操作手册和技术规格,了解 24V 输出的特性和参数。

3、CAN 通讯测试:详细测试内容有单独文章

4、HSD功能测试详细测试内容有单独文章

5、信号采集检测详细测试内容有单独文章

6、系统模拟上高压详细测试内容有单独文章

7、分流器及霍尔电流传感器测试详细测试内容有单独文章

8、温升测试详细测试内容有单独文章

9、直流耐压测试详细测试内容有单独文章




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