Sistema de gerenciamento de bateria
No sistema de armazenamento de energia, a bateria envia as informações de status para o sistema de gerenciamento de bateria BMS, e o BMS as compartilha com o sistema de gerenciamento de energia EMS e o conversor de armazenamento de energia PCS; o EMS envia as informações de controle para o PCS e BMS com base nas decisões de otimização e agendamento. , controle a célula única/bateria para completar o carregamento e descarregamento, etc.
Sistema de gerenciamento de bateria BMS: desempenha um papel de detecção e é o principal responsável pelo monitoramento, avaliação, proteção e balanceamento da bateria;
Sistema de gestão de energia EMS: desempenha um papel de tomada de decisão e é o principal responsável pela recolha de dados, monitorização da rede e programação de energia;
Conversor de armazenamento de energia PCS: desempenha um papel executivo e sua principal função é controlar o processo de carga e descarga da bateria de armazenamento de energia e realizar a conversão CA para CC. BMS (Battery Management System), o sistema de bateria BMS é comumente conhecido como babá de bateria ou gerenciador de bateria. É um dispositivo que monitora o estado das baterias de armazenamento de energia. O BMS e as células da bateria juntos formam um sistema de bateria.
Função
O BMS desempenha um papel de detecção no sistema de armazenamento de energia. Sua principal função é monitorar o status operacional de cada bateria da unidade de armazenamento de energia da bateria e garantir a operação segura da unidade de armazenamento de energia. O BMS mede os parâmetros básicos da bateria, incluindo tensão, corrente, temperatura, etc., para evitar sobrecarga e descarga excessiva da bateria e prolongar a vida útil da bateria. A BMS precisa calcular e analisar o SOC (capacidade restante da bateria) e o SOH (estado de saúde da bateria) da bateria e relatar informações anormais em tempo hábil.
Arquitetura de três níveis
A maioria dos sistemas BMS possui uma arquitetura de três camadas e o hardware é dividido principalmente em unidades de controle escravas, unidades de controle mestre e unidades de controle mestre.
1) Camada inferior: BMU de controle escravo, que é a única camada de gerenciamento de bateria. Consiste em um chip de monitoramento de bateria e seus circuitos auxiliares. É responsável por coletar diversas informações de uma única bateria, calcular e analisar o SOC (capacidade restante da bateria) e SOH (estado de saúde da bateria) da bateria, alcançando o balanceamento ativo da única bateria e balanceando a única bateria. As informações de anormalidades corporais são carregadas no controle principal.
2) Camada intermediária: BCU de controle principal, que é a camada de gerenciamento da bateria. Colete várias informações de bateria única carregadas pela BMU e colete informações da bateria. Calcule e analise o SOC e SOH da bateria.
3) Camada superior: controle mestre, que é a camada de gerenciamento do cluster de bateria. Responsável pela coordenação geral dentro do sistema e interação de informações externas com EMS e PCS, e controlando o processo de operação de todo o sistema BMS de acordo com solicitações externas.
Exigência técnica
O BMS é mais complexo e requer requisitos mais elevados do que o BMS das baterias de automóveis. Os níveis de capacidade da bateria de gerenciamento variam amplamente. O fornecimento de energia gerenciado pelo BMS de armazenamento de energia atingiu o nível de MWh, e o número de baterias em série e paralelas é enorme. Armazenamento de energia O BMS tem requisitos de ligação à rede mais rigorosos.
O EMS de armazenamento de energia precisa estar conectado à rede elétrica e tem requisitos mais elevados em harmônicos, frequência, etc. Uma extremidade da bateria de alimentação BMS está conectada à bateria e a outra extremidade está conectada ao sistema eletrônico e de controle do veículo. Os requisitos técnicos são relativamente mais baixos.
Sistema de gestão de energia
Desenvolvimento de funções básicas a funções avançadas
1) O BMS é uma garantia importante para a segurança, longa vida e baixo custo dos sistemas de armazenamento de energia. A não uniformidade de células individuais pode facilmente levar ao efeito barril, resultando em uma redução na profundidade real de carga e descarga e na vida útil do ciclo, resultando em perdas econômicas diretas; ao mesmo tempo, pode facilmente levar a um declínio no desempenho de segurança do sistema de baterias, afetando diretamente a segurança operacional.
2) EMS (Energy Management System) é o centro de tomada de decisão do sistema de armazenamento de energia e atua como o “cérebro”. Os sistemas de gestão de energia incluem sistemas de gestão de energia ao nível da rede e sistemas de gestão de energia ao nível da microrrede. O SGA mencionado nos sistemas de armazenamento de energia geralmente se refere ao nível da microrrede.
Vantagens:
Os produtos EMS geralmente servem como um centro de interação entre sistemas de armazenamento de energia e sistemas de informação de nível superior. O sistema de armazenamento de energia participa do despacho da rede elétrica, do despacho virtual da usina, da interação de "armazenamento de carga da rede de origem", etc. através do EMS. Os produtos EMS trabalham em estreita colaboração com o despacho da rede elétrica e têm certas semelhanças nas funções. As empresas precisam compreender as características operacionais da rede elétrica. As empresas que estão profundamente envolvidas com informações da rede acumularam conhecimento e know-how, podem formar a reutilização de capacidades e possuem certas capacidades.
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