新能源电站,风力发电或者太阳能发电站,为了达成平抑输出功率波动的目的,愈加多的发电厂开始配备储能系统。独立储能电站,伴随电力规范改革渐渐进入大家的视线,以倒卖电力为生的独立储能电站渐渐出现。微电网,系统内部包括分布式电源,用电负荷,储能系统和电网管理软件的一个小型供配电互联网。为了确保负荷的用电连续性和稳定性,每一个微电网都会配备储能系统。

集装箱式储能电站
1 大规模储能系统的应用场景
新能源电站,风力发电或者太阳能发电站,为了达成平抑输出功率波动的目的,愈加多的发电厂开始配备储能系统。
独立储能电站,伴随电力规范改革渐渐进入大家的视线,以倒卖电力为生的独立储能电站渐渐出现。
微电网,系统内部包括分布式电源,用电负荷,储能系统和电网管理软件的一个小型供配电互联网。为了确保负荷的用电连续性和稳定性,每一个微电网都会配备储能系统。

室内储能电站
2 储能电池管理软件(ESBMS)与动力电池管理软件(BMS)的区别
储能电池管理软件,与动力电池管理软件很类似。但动力电池系统处于高速运动的电动汽车上,对电池的功率响应速度和功率特质、SOC估算精度、状况参数计算数目,都有更高的需要。
储能系统规模很大,集中式电池管理软件与储能电池管理软件差异明显,这里只拿动力电池分布式电池管理软件与其对比。
2.1 电池及其管理软件在各自系统里的地方有所不同。
在储能系统中,储能电池在高压上只与储能变流器发生交互,变流器从交流电网取电,给电池组充电;或者电池组给变流器供电,电能通过变流器转换成交流发送到交流电网上去。
储能系统的通讯,电池管理软件主要与变流器和储能电站调度系统有信息交互关系。一方面,电池管理软件给变流器发送要紧状况信息,确定高压电力交互状况;其次,电池管理软件给储能电站的调度系统PCS发送最全方位的监测信息。如下图所示。

储能系统基本拓扑
电动汽车的BMS,在高压上,与电动机和充电机都有能量交换关系;在通讯方面,与充电机在充电过程中有信息交互,公众号动力电池BMS 在全部应用过程中,与整车控制器有最为详尽的信息交互。如下图所示。

电动汽车电气拓扑
2.2 硬件逻辑结构不同
储能管理软件,硬件一般使用两层或者三层的模式,规模比较大的倾向于三层管理软件,如下图所示。

三层储能电池管理软件框图
动力电池管理软件,只有一层集中式或者两分布式,基本不会出现三层的状况。小型用户要应用一层集中式电池管理软件。两层的分布式动力电池管理软件,如下图所示。

分布式电动汽车电池管理软件框图
在功能上,储能电池管理软件的第一和第二模块基本等同于动力电池的第一采集模块和第二主控模块。 第三层储能电池管理软件是在此基础上增加的一层,用于应付储能电池的巨大规模。
打个不适合的比方。 经理的最好下属人数是七人。 假如部门继续扩大,有49个人,那样仅需7个人选一个组长,然后任命一个经理来管理这7个组长。 超越个人能力,管理容易迷茫。
映射到储能电池管理软件,这个管理能力就是芯片的计算能力和软件程序的复杂程度。
2.3 通讯协议有不同
储能电池管理软件与内部的通信基本使用CAN协议,但与外部通信,主要指储能电站调度系统PCS,总是使用网络协议格式TCP/IP协议。
动力电池所处的电动汽车环境使用CAN协议,电池组内部元件之间只用内部CAN,用整车CAN来区别电池组和整车。
2.4 储能电站使用的电芯类型不同,则管理软件参数不同较大。
出于安全和经济的考虑,在选择锂电池时,总是选择磷酸亚铁锂,部分储能电站用铅酸电池和铅碳电池。 现在电动车的主流电池种类是磷酸铁锂电池和三元锂电池。
不同电池种类的外特质差异非常大,电池型号根本不可能通用。 电池管理软件和电池参数需要一一对应。 不同厂商生产的相同种类型电池的详细参数设置不会相同。
2.5 阈值设置倾向不同
储能电站,空间比较富裕,可以容纳较多的电池,但某些电站地处偏远,运输不便,电池的大规模更换,是比较困难的事情。储能电站对电芯的期望是寿命长,不要出问题。基于此,其工作电流上限值会设置的比较低,不让电芯满负荷工作。对于电芯的能量特质和功率特质需要都无需非常高。主要看性价比。
动力电池则不同,在汽车有限的空间内,很不容易装下的电池,期望把它的能力发挥到极致。因此,系统参数都会参照电池的极限参数,如此的应用条件对电池是恶劣的。
2.6 两者需要计算的状况参数数目不同
SOC是两者都需要计算的状况参数。但直至今,储能系统并没一个统一需要,储能电池管理软件到底需要什么状况参数计算能力。再加上,储能电池的应用环境,空间相对充裕,环境稳定,小偏差在大系统里不容易让人感知。因此,储能电池管理软件的计算能力需要相对低于动力电池管理软件,相应的单串电池管理本钱也没动力电池高。
2.7 储能电池管理软件应用被动均衡条件最好
储能电站对管理软件平衡能力的需要很迫切。储能电池模块的规模比较大,不少串联电池串联在一块,单个电压差大会导致整箱容量降低。串联电池越多,损失的容量越多。 从经济效益的角度来看,储能电站需要充分平衡。
由于空间充裕,散热条件好,被动平衡可以更好的发挥用途,使用了比较大的平衡电流,不需要担忧温升过高的问题。储能电站可以使用低本钱的无源平衡。





