锂电池组不跟逆变器通信就不能用吗?CAN RS485 RS232哪个更好用?
锂电池组为什么要跟逆变器通信,难道不通信就不能用了吗?经常有朋友这样问我。今天就跟大家解说一下,有说得不对的请指出。这些年来,储能系统飞速发展,尤其是在光伏、锂电池行业成本大幅下降的背景下,很多因为价格过高,无法大批量使用的应用场合,现在可以大面积铺开了,光伏发电、户用储能、工商业储能、电动汽车、充电桩正在以燎原之势,在全球扩张。幸亏我国新能源行业和电动汽车行业够争气,硬是在欧美日企业占绝对优势的市场中杀出了一条血路,成为全球竞争力第一,成为这个市场的最大最有实力的玩家。
德国U型潜艇大量使用铅酸电池储能
储能系统并不是很新鲜的产品,早在二次世界大战中,就大量使用到了有北大西洋狼群之称的德国U型潜艇上,当时用得最多的是铅酸电池。潜艇在水面航行时,柴油发电机一边给铅酸电池充电,一边给船提供动力,一旦下潜,水下就得使用铅酸电池提供动力。由于铅酸电池能量密度低,导致潜艇在水下不能长时间工作,所以要经常浮出水面补电,很容易被攻击,德国大量潜艇都是在水面上被击毁的。
铅酸电池的放电曲线非常简单,能量密度低,根据电压,很容易判断电量的多少,很长一段时间里,根本就没有电池管理系统,也不会影响到正常使用。但是随着锂电池的大批量商业应用,情况发生了根本性的变化。锂电池的能量密度和循环使用寿命超出铅酸电池5倍以上,甚至更高。能量密度太高了,稍微管理不好就会出现大问题,比如燃烧或者爆炸。
储能用铅酸电池组
以最常用的三元锂电和磷酸铁锂电池举例,单节三元锂电标称电压3.7V,磷酸铁锂标称电压3.2V。早期锂电池使用都是单节或者两节电池串联使用,输出3.7V或者7.4V电压,应用比较简单,对电池的一致性要求不高。但是随着储能电量越来越大,电压也做得越来越高。以输出电压为300V的车载三元电池组为例,要串联81个左右的电芯,这时对电池的一致性要求就非常高了,如果一致性不达标,串联中的某几个电池容量较小的电池,会在充电的时候首先充满,放电的时候首先放光,就会形成过冲或者过放,一旦出现一两次这样的情况,锂电池就会报废,严重的就会起火或者爆炸。这时候,就需要有电池管理系统BMS对电池进行有效的管理。它可以实时精确管理电池组每个电芯,让每个电芯处于最佳状态,一旦发现有问题能第一时间进行保护和告警,防止出现危险情况。
特斯拉储能电站大批量使用磷酸铁锂电池
如果在一些存储电量不大,充放电功率比较小,比较平缓的场合,锂电池组只上硬件控制的BMS,是没有问题的。但是,如果在大功率储能产品上,就一定要带通信功能的锂电池组了。因为锂电池在不同电压、电流、电量和温度下,它的工作特性是不一样的,还有不同电芯厂的电芯也会有微小差别,这些逆变器是不可能知道的,这时就必须由锂电池组告诉逆变器自己的实时工作状态,逆变器知道这些状态后,就会调整自己的控制策略,让锂电池处在最佳工作状态,这样可以大幅提升电池的工作寿命和安全性。所以,上了5度电以上的储能系统,一定要有通信功能。就像有个网友说的那样,锂电池组带通信功能还有一个好处,就是每个电芯的运行情况通过网络都能查到,但是并不是所有的平台都会把这个数据给客户看。
一般电池组上会有RS232/RS485/CAN的接口,有朋友问,我用哪个比较好呢?建议采用的顺序是CAN/RS485/RS232。在电池组比较多的时候,强烈建议使用CAN总线,很多汽车、火车上都是用CAN总线的,可见这个安全性和速度是最好的。
锂电储能逆变器可以并机吗?
锂电储能逆变器可以并机吗? 可以。锂电储能逆变器 可以通过并机来实现容量的扩展。并机是指将多个逆变器连接在一起,形成一个整体工作的系统。通过并机,可以将多个逆变器的输出功率叠加,从而提供更大的输出容量。这对于中小规模的太阳能发电系统来说,能够满足更高的能量需求,提供更稳定可靠的电力输出。
锂电储能逆变器并机有多个优势
1、并机可以实现系统容量的扩展。当电能需求增加时,可以通过增加逆变器的数量来满足需求,而无需更换整个系统。
2、并机提供了冗余性和可靠性。如果一个逆变器出现故障,其他逆变器可以接替其工作,确保系统的连续运行。
3、并机还可以提高系统的效率。当系统负载较小时,可以只使用少量的逆变器,从而提高能源利用率。
锂电储能逆变器并机有什么要求?
1、逆变器型号和额定功率相同。
2、逆变器输出电压、频率和相位相同。
3、逆变器的电流限制和功率限制相同。
4、同步控制:实现逆变器并机运行的关键是同步控制。通过同步控制,可以在逆变器输出之间实现电流和电压的闭环控制,从而确保并机运行的稳定性和可靠性。
5、电网适应性:参与并机运行的逆变器应具有良好的电网适应性,能在电网电压波动、负载变化等工况下稳定工作,保证并机系统的输出质量和效率。
6、保护功能:为确保逆变器并机运行的安全性,各逆变器应具备完善的保护功能,如过压保护、过流保护、短路保护等,防止因故障或其他原因导致的设备损坏和人身伤害。
7、通讯协议:实现逆变器并机运行的另一个关键因素是统一的通讯协议。通过通讯协议,各逆变器之间可以实现信息交换和协同控制,确保并机运行的高效性和稳定性。
8、电气隔离:在逆变器并机运行过程中,应注意电气隔离,防止逆变器之间的干扰和故障扩散。通常采用光耦、变压器等隔离元件实现电气隔离。
一句话总结,要购买具有并机功能且同一型号和同一功率的锂电储能逆变器。
锂电储能逆变器并机的实现需要该逆变器具备一定的功能和特性。该逆变器需要支持多个逆变器之间的通信和协调,以确保它们能够协同工作。逆变器需要具备自动均流和功率管理功能,以实现多个逆变器之间的负载均衡和功率分配。逆变器还需要具备高可靠性和冗余设计,以保证整个系统的稳定运行。
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