通风灭火控制系统、通风方法、灭火方法及储能设备与流程_第1页
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文档简介

通风灭火系统通风方法火方及储设备与流程本发明涉及电源全管理技术领域尤其涉及一种通灭火控制系统、通方法、灭火方法及能设备。背技:随着大规模储能场应用的爆发,网储能成为智能网、清洁能源系统能源互联网的重要成部分和关键技。储能式集装箱是网储能设备的主设备,储能式集箱将电池、电池管系统bms、能源管系统ems、变流器、智能切换制柜等核心部件成在一个集装箱,在电力系的调峰、调频、急供电及削峰填的商业应用场合得广泛使用。现有的能式集装箱内还置有通风灭火系,以提高使用安全能。现有的箱内通风火系统,通过气检测传感器检测体参数,并通过通传输技术将气体参反馈给独立的环远端管理模块,过火灾探测单元检火灾信号,并通过讯传输技术将火信号反馈给能源理系统,由环境远管理模块根据气体数控制通风系统作,由能源管理统根据火灾信号控灭火系统动作,其在以下问题,通通讯方式下发的制指令容易受到干,且单一指令控制火及通风动作,在误执行或者不行的风险,动作可性低,影响设备安性能。技实要素:本发明提供一种风灭火控制系统解决了现有的单软件控制导致的可性低的问题,提高能式集装箱的安性能。第一方面,本发实施例提供了一通风灭火控制系,用于储能设备,特征在于,包括:测模块、通风模、灭火模块、本控制模块和远端管模块;所述探测模用于获取环境检参数,根据所述境检测参数输出第通风控制信号,并所述环境检测参传输至所述本地制模块及所述远端理模块,所述环境测参数包括预设体参数及火灾探参数;所述本地控模块用于根据所述设气体参数生成二通风控制信号并根据所述火灾探参数生成第一灭火制信号;所述远管理模块用于根所述火灾探测参数成第二灭火控制信;所述通风模块于根据所述第一通风控制号或所述第二通风控制信号执通风动作;所述火模块用于根据述第一灭火控制信或所述第二灭火控信号执行灭火动。可选地,所述远管理模块设有第计时单元,所述一计时单元用于在述远端管理模块接到的预设气体参达到预设气体浓阈值时启动计时;述远端管理模块用获取所述第一计单元的第一计时间,接收所述通风块的通风启动反馈号,并根据所述一计时时间及所通风启动反馈信号成第三通风控制信,控制所述通风块执行通风动作可选地,所述远管理模块设有第计时单元,所述二计时单元用于在述远端管理模块接到的火灾探测参达到预设火灾参阈值时启动计时;述远端管理模块用获取所述第二计单元的第二计时间,并根据所述第计时时间对所述灭模块输出第二灭控制信号,控制述灭火模块执行灭动作。可选地,所述本控制模块包括第计时单元,所述三计时单元用于在述本地控制模块接到的火灾探测参达到预设火灾参阈值时启动计时;述本地控制模块还于接收所述远端理模块的灭火完反馈信号,并获取述第三计时单元的三计时时间,根所述第三计时时及所述灭火完成反信号生成第一灭火制信号,控制所灭火模块执行灭动作。可选地,所述探模块包括气体探单元和开关单元所述开关单元的第端与供电电源电连,所述开关单元第二端与所述通模块电连接,所述关单元的控制端与述气体探测单元信号输出端电连;所述气体探测单的信号输出端还与述本地控制模块所述远端管理模连接,所述气体探单元用于获取预设体参数,并在预气体参数达到预浓度阈值时,控制述开关单元闭合,使所述开关单元所述通风模块输第一通风控制信号可选地,所述探模块还包括火灾测单元,所述火探测单元与所述本控制模块及所述远管理模块连接,述火灾探测单元于获取火灾探测参,并将所述火灾探参数发送至所述地控制模块及所远端管理模块。可选地,所述通灭火控制系统还括:人机交互模和/或显示模块;所述人机交互模块与所本地控制模块及述远端管理模块讯连接,所述人机互模块用于获取用指令,并将用户令传输至所述本控制模块或者所述端管理模块,以及取并显示所述本控制模块及所述端管理模块的反馈号;所述显示模与所述本地控制块连接,所述显模块用于显示预设体参数、火灾探测数及警告信号。第二方面,本发实施例还提供了种储能设备,包上述通风灭火控制统。第三方面,本发实施例还提供了种通风方法,用储能设备,包括以步骤:获取探测模块的境检测参数,及述探测模块输出第一通风控制信号所述环境检测参数括预设气体参数获取本地控制模根据所述预设气参数生成的第二风控制信号;根据所述第一通控制信号或所述二通风控制信号行通风动作。第四方面,本发实施例还提供了种灭火方法,用储能设备,包括以步骤:获取探测模块的境检测参数,所环境检测参数包火灾探测参数;获取本地控制模根据所述火灾探参数生成的第一火控制信号;获取远端管理模根据所述火灾探参数生成的第二火控制信号;根据所述第一灭控制信号或所述二灭火控制信号行灭火动作。本发明实施例提的通风方法、灭方法及储能设备设置通风灭火控制统,该系统通过测模块获取环境测参数,探测模根据环境检测参数出第一通风控制信,并将环境检测数传输至本地控模块及远端管理模,环境检测参数包预设气体参数及灾探测参数;本控制模块根据预设体参数生成第二通控制信号,并根火灾探测参数生第一灭火控制信号远端管理模块根据灾探测参数生成二灭火控制信号通风模块根据第一风控制信号或第二风控制信号执行风动作;灭火模根据第一灭火控制号或第二灭火控制号执行灭火动作通过设置互为冗余的多个软硬件制系统实现通风及灭火制,解决了现有单一软件控制导的可靠性低的问题降低通信信号控制致的信号误执行不执行风险,提灭火及通风动作可性,提升储能式装箱的安全性能通过增加远端控策略,有利于实现场的远程控制及安维护,保障运维员的人身安全。附图说明图1是本发明实施一提供的一种通灭火控制系统的结示意图;图2是本发明实施一提供的另一种风灭火控制系统的构示意图;图3是本发明实施一提供的一种通灭火控制系统的结示意图;图4是本发明实施二提供的一种储设备的结构示意图图5是本发明实施三提供的一种通方法的流程图;图6是本发明实施四提供的一种灭方法的流程图。具体实施方式下面结合附图和施例对本发明作一步的详细说明可以理解的是,此所描述的具体实施仅仅用于解释本明,而非对本发的限定。另外还需说明的是,为了便描述,附图中仅出了与本发明相的部分而非全部结。实施例一图1是本发明实施一提供的一种通灭火控制系统的结示意图,本实施可适用于对储能备进行自动通风火控制的应用场,其中,该储能设可为储能式集装箱如图1所示,该通灭火控制系统100包括:探测块10、通风模块20、灭火模块30、本地制模块40和远端管理模块50;探模块10用于获环境检测参数,根据环境测参数输出第一风控制信号,并环境检测参数传输本地控制模块40远端管理模块50,环境检参数包括预设气参数及火灾探测参数;本地控模块40用于根据预设气体参生成第二通风控信号,并根据火灾探测参数成第一灭火控制号;远端管理模50用于根据火灾探测参数生成第二灭火制信号;通风模20用于根据第一通风控信号或第二通风控制信号执行通动作;灭火模块30用于根据一灭火控制信号第二灭火控制信号执行灭火作。可选地,探测模10可包括气体探测单元和火探测单元,通过体探测单元实时获取储能设内部及周围的预气体参数,典型,预设气体参数包氢气h2、一氧化co等有毒或者易燃易爆气的浓度参数;通火灾探测单元实时获取储能设内部及周围的火探测参数,典型,火灾探测参数包烟雾浓度参数和温参数。在本实施例中,地控制模块40可为储能控制块,该储能控制块用于监测储能设备的运行数,并控制储能备内部的储能模(例如,储能模块可为电池)进行充放电。在本实施例中,端管理模块50可为能量管理统,该能量管理统以计算机和通讯设备为基,通过工业以太、现场总线、光环网或者无线通讯的一种或者多种形结合形成优化的网,为储能设备数据采集及远程管与控制提供平台基。具体地,在储能备使用过程中,测模块10持续获取储能设备内及周围的预设气体参数及灾探测参数,并预设气体参数及灾探测参数实时传至本地控制模块40和远管理模块50,本地控制模40和远端管理模块50分别判断火灾探测数是否达到预设灾参数阈值,在定火灾探测参数达预设火灾参数阈值,本地控制模块40和远端管模块50分别进行延迟时,经过不同的延迟间,本地控制模40和远端管理模块50分别输出火控制信号,调整本地制模块40和远端管理模块50的迟时间,以使本控制模块40输出的第灭火控制信号与端管理模块50输出的第二灭火控信号互为补充,共同控灭火模块30执行灭火动作,加了本地端与远端的双重火灾判断,两者互冗余,解决了现的单一软件控制致的灭火动作可靠低的问题,提高灭动作可靠性。在预设气体参数到预设气体浓度值时,探测模块10输出第一通控制信号,其中,第一风控制信号可为电平信号,同时地控制模块40判断预设气体参数是否达预设气体浓度阈,在判定预设气参数达到预设气体度阈值时,本地控模块40输出第二通风控制信,第一通风控制号和第二通风控制信号互为充,共同控制通模块20执行通风动作,增加了地硬件控制,实现无需软通信的情况下控通风系统工作,通过本地控制模块下发通风动作控制令,实现硬件失情况下的软件控补充,解决了现有单一软件控制导致通风动作可靠性的问题,提高通动作可靠性,提升能式集装箱的安全能。需要说明的是,火模块30执行灭火会影响储式集装箱正常使,在灭火模块30的启动控策略中,可本地制模块40和远端管理模块50执延迟计时的过程中,可通探测模块10持续获取储能设内部及周围的火探测参数,若在延迟计时时段内,火灾探测数低于预设火灾数阈值,则本地控模块40和远端管模块50停止输出灭火控制号,提高系统安性。图2是本发明实施一提供的另一种风灭火控制系统的构示意图。可选地,如图2所,远端管理模块50设有第计时单元501,第一计单元501用于在远端理模块50接收到的预设气参数达到预设气体度阈值启动计时;远端管理块50用于获取第一计时单元501的第一计时时间,接通风模块20的通风动反馈信号,并据第一计时时间及风启动反馈信号成第三通风控制信号控制通风模块20执行通风动。其中,通风启动馈信号是指的通模块20启动运行的反馈信号,如,可设置与通风模块20联动风机开关触点,通风模块20启动运行时,风机开触点闭合,通风块20生成通风启动反馈信号并将该通风启动馈信号输出至远端管理模块50在本实施例中,设置预设通风启时间t0,该预设通风启动时间t0等于通风模块20中的机起动至平稳运所需的时间。具体地,在第一时单元501的第一计时时t1达到预设通风启动间t0时,远端管理模50判断是否接收到通风模块20的通风启动反馈信号若在预设通风启动时内远端管理模块50未接收到风启动反馈信号则远端管理模块50在预设体参数达到预设体浓度阈值时,生第三通风控制信,并将第三通风控制号传输至通风模20,控制通风模块20执行通风作,若在预设通风启动间内远端管理模50接收到通风启动反馈号,则远端管理模块50不输出三通风控制信号由此,通过远端管模块50对本地控制模块40和探测模10控制通风模块20的控制策进行补充,提高作可靠性,便于实现远程控,方便现场的安运维。可选地,如图2所,远端管理模块50设有第计时单元502,第二计单元502用于在远端理模块50接收到的火灾探参数达到预设火灾数阈值时启动计时;远端管模块50用于获取第二计时单502的第二计时时间,根据第二计时时间对火模块30输出第二灭火控制号,控制灭火模30执行灭火动作。可选地,如图2所,本地控制模块40包括第计时单元401,第三计单元401用于在火灾测参数达到预设火参数阈值时启动时;本地控制模块还用于接收远端理模块50的灭火完成反馈信,并获取第三计单元401的第三计时时间,据第三计时时间灭火完成反馈信生成第一灭火控制号,控制灭火模30执行灭火动作。可选地,可设置端管理模块50的动作优先级于本地控制模块40,即设置远端管理模块50的延动作时间(例如为第一预设时时间t1)小于本地控模块40的延时作时间(例如为第二预设延时间t2)。在本实施例中,二计时单元502用于对火探测参数达到预火灾参数阈值之后,远端管理块50的延时动作时间进行计,得到第二计时间;第三计时单元401用于对灾探测参数达到设火灾参数阈值,本地控制模块40接收到远端管理模50的灭火完成反馈信号的时进行计时,得到三计时时间。具体地,在火灾测参数达到预设灾参数阈值时,地控制模块40和远端管理模块50同时动计时,若第二时单元502的第二计时时间t2达第一预设延时时间t1则远端管理模块50对灭火块30输出第二灭火控制信,控制灭火模块30行灭火动作,并完成灭火时生成灭完成反馈信号;第三计时时间t3达第二预设延时时t2时,本地控制模块40未接收灭火完成反馈信号,则本控制模块40生成第一灭火控信号,控制灭火块30执行灭火动作;若第计时时间t3达到第二预设延时间t2之前,本地控模块40接收到灭火成反馈信号,则地控制模块40不生成第一灭火控信号。需要说明的是,定义远端管理模50控制灭火模块30执行灭火作的持续时间为t3,可置第二预设延时间t2大于第一预设延时时t1与灭火作业持续时间t3之,以使在远端管模块50停止对灭火模块30的控后,本地控制模块40控灭火模块30执行灭火动作可选地,如图2所,探测模块10包括气体探单元101和开关单元k1,开关单元k1的第端与供电电源vcc电连接,开单元k1的第二端与通模块20电连接,开单元k1的控制端与气体探单元101的信号输出端连接;气体探测单元101信号输出端还与地控制模块40及远端管理模块50连接,气体探测单101用于获取预设气体参,并在预设气体数达到预设浓度阈值时,控制关单元k1闭合,以使开关单k1对通风模块20输出第一通风控制信号。在本实施例中,体探测单元101可包括气传感器,该气体感器可用于获取氢气h2、一化碳co等有毒或者易燃易气体的浓度参数具体地,气体探单元101的信号输出端可于输出模拟量探信号,若预设气体参数达到预浓度阈值,则气探测单元101驱动开关单元k1闭合,开关单元k1输出高平信号,将该高平信号作为第一通控制信号传输至风模块20,实现硬结构对通风模块20的驱动制。可选地,探测模10还包括火灾探测单元102,火探测单元102与本控制模块40及远端理模块50连接,火灾探测元用于获取火灾测参数,并将火灾探测参数发至本地控制模块40及远端管模块50。在本实施例中,灾探测单元102可包括火探测器,该火灾测器可用于获取烟雾浓度参数温度参数中的一或者两种的结合图3是本发明实施一提供的一种通灭火控制系统的结示意图。可选地,如图3所,通风灭火控制统100还包括:人机交互模块60,人机交互模块60与地控制模块40及远端管理块50通讯连接,人机互模块60用于获取用指令,并将用户令传输至本地控模块40或者远端管理模块50,以及获并显示本地控制块40及远端管理模块50的反馈信号在本实施例中,地控制模块40及远端管理模50的反馈信号包括本控制模块40及远端理模块50的动作启动反馈号(例如,动作启动反信号包括通风启动反馈信和灭火启动反馈号)、动作完成反馈信号(例如,作完成反馈信号包括风完成反馈信号和火完成反馈信号)及环境检测参(例如,预设气体参数及灾探测参数)。可选地,人机交模块60包括配置有特定软件智能手机、平板脑、可穿戴智能设备及其他算机设备,对此作限制。具体地,人机交模块60可通过无线通讯技术别与本地控制模40及远端管理模块50通连接,用户可通人机交互模块60获取通风启动反信号、灭火启动反馈信、通风完成反馈号、灭火完成反信号、预设气体参及火灾探测参数中一种或者多种组,在储能设备使过程中,若用户通人机交互模块60现预设气体参数到预设气体浓度阈,则用户还可通人机交互模块60下通风控制指令,本地控制模块40或者远端管理模50控制通风模块20执通风动作;若用通过人机交互模块60发现火灾探测参数达到预设火灾参数值,则用户还可过人机交互模块60下达灭火控指令,由本地控制模块40或者端管理模块50控制灭火模30执行灭火动作,有于实现现场的远程制及安全维护,障运维人员的人安全。需要说明的是,通风模块20或灭火模块30启动行后,用户还可据反馈信号对储能设备的状况进行分析人为控制通风模20或灭火模块30停止运行;同样地,通风模块20或灭火模块30完成务后,用户还可据反馈信号对储能设备的状况进行分析人为控制通风模20或灭火模块30再次启动运行,对此作限制。可选地,如图3所,通风灭火控制统100还包括:显示模块70,显模块70与本地控制块40连接,显示模块70用显示预设气体参数火灾探测参数及警告信号。在本实施例中,示模块70包括显示屏,该显屏可设置在储能备的外壳,便于用户现场监储能设备内部的设气体参数、火探测参数及警告信,显示直观,有利提高产品竞争力实施例二基于上述实施例本发明实施例二供了一种储能设。图4是本发明实施二提供的一种储设备的结构示意图如图4所示,该储设备200包括上述通风灭火控系统100。在本实施例中,储能设备200可为储能式装箱。本发明实施例提的储能设备,设通风灭火控制系,该系统设置探测块、通风模块、火模块、本地控模块和远端管理块,通过探测模块取环境检测参数,测模块根据环境测参数输出第一风控制信号,并将境检测参数传输至地控制模块及远管理模块,环境测参数包括预设气参数及火灾探测参;本地控制模块据预设气体参数成第二通风控制信,并根据火灾探测数生成第一灭火制信号;远端管模块根据火灾探测数生成第二灭火控信号;通风模块据第一通风控制号或第二通风控制号执行通风动作;火模块根据第一火控制信号或第灭火控制信号执行火动作,通过设置为冗余的多个软件控制系统实现风及灭火控制,解了现有的单一软件制导致的可靠性的问题,降低通信号控制导致的信误执行或不执行风,提高灭火及通动作可靠性,提储能式集装箱的安性能,通过增加远控制策略,有利实现现场的远程制及安全维护,保运维人员的人身安。实施例三基于上述实施例本发明实施例三供了一种通风方,该通风方法用于能设备。图5是本发明实施三提供的一种通方法的流程图。如图5所示,该通方法具体包括以步骤:步骤s1:获取测模块的环境检参数,及探测模输出的第一通风控信号,环境检测参包括预设气体参。步骤s2:获取地控制模块根据设气体参数生成第二通风控制信号步骤s3:根据一通风控制信号第二通风控制信执行通风动作。可选地,该通风法还包括以下步:在远端管理模接收到预设气体参时启动计时;获取一计时单元的第计时时间,接收风模块的通风启动馈信号,并根据第计时时间及通风动反馈信号生成三通风控制信号,制通风模块执行通动作。本发明实施例提的通风方法,基上述通风灭火控系统实现,该系统置探测模块、通风块、本地控制模和远端管理模块通过探测模块获取设气体参数,探测块根据环境检测数输出第一通风制信号,并将预设体参数传输至本地制模块及远端管模块;本地控制块根据预设气体参生成第二通风控制号;通风模块根第一通风控制信或第二通风控制信执行通风动作,通设置互为冗余的个软硬件控制系实现通风控制,解了现有的单一软件制导致的可靠性的问题,降低通信号控制导致的信误执行或不执行风,提高通风动作靠性,提升储能式集装箱安全性能,通过增加远端控制略,有利于实现场的远程控制及全维护,保障运维员的人身安全。实施例四基于上述实施例本发明实施例四供了一种灭火方,该灭火方法用于能设备。图6是本发明实施四提供的一种灭方法的流程图。如图6所示,该灭方法具体包括以步骤:步骤s401:获探测模块的环境测参数,环境检参数包括火灾探测数。步骤s402:获本地控制模块根火灾探测参数生的第一灭火控制信。步骤s403:获远端管理模块根火灾探测参数生的第二灭火控制信。步骤s404:根第一灭火控制信或第二灭火控制号执行灭火动作。可选地,该灭火法还包括以下步:在远端管理模接收到的火灾探测数达到预设火灾参阈值时,控制第计时单元启动计;获取第二计时单的第二计时时间,根据第二计时时对灭火模块输出二灭火控制信号,制灭火模块执行灭动作。可选地,该灭火法还包括以下步:在本地控制模接收到的火灾探测数达到预设火灾参阈值时,控制第计时单元启动计;接收远端管理模的灭火完成反馈信,并获取第三计单元的第三计时间,根据第三计时间及灭火完成反馈号生成第一灭火制信号,控制灭模块执行灭火动作本发明实施例提的灭火方法,基上述通风灭火控系统实现,该系统置探测模块、灭火块、本地控制模和远端管理模块通过探测模块获取灾探测参数,并将境检测参数传输本地控制模块及端管理模块;本地制模块根据火灾探参数生成第一灭控制信号;远端理模块根据火灾探参数生成第二灭火制信号;灭火模根据第一灭火控信号或第二灭火控信号执行灭火动作通过设置互为冗的多个软硬件控系统实现灭火控制解决了现有的单一件控制导致的可性低的问题,降通信信号控制导致信号误执行或不执风险,提高灭火作可靠性,提升储能式集箱的安全性能,通过增加远控制策略,有利实现现场的远程制及安全维护,保运维人员的人身安。注意,上述仅为发明的较佳实施及所运用技术原。本领域技术人员理解,本发明不限这里的特定实施,对本领域技术员来说能够进行各明显的变化、重新整和替代而不会离本发明的保护围。因此,虽然通以上实施例对本发进行了较为详细说明,但是本发不仅仅限于以上实例,在不脱离本明构思的情况下还可以包括更多他等效实施例,而发明的范围由所附权利要求范围决。技特:1.一种通风灭控制系统,用于能设备,其特征在,包括:探测模、通风模块、灭火模、本地控制模块远端管理模块;所述探测模块用获取环境检测参,根据所述环境测参数输出第一通控制信号,并将所环境检测参数传至所述本地控制块及所述远端管理块,所述环境检参数包括预设气参数及火灾探测数;所述本地控制模用于根据所述预气体参数生成第通风控制信号,并据所述火灾探测参生成第一灭火控信号;所述远端管理模用于根据所述火探测参数生成第灭火控制信号;所述通风模块用根据所述第一通控制信号或所述二通风控制信号执通风动作;所述灭火模块用根据所述第一灭控制信号或所述二灭火控制信号执灭火动作。2.根据权利要1所述的通风灭控制系统,其特征于,所述远端管模块设有第一计时单,所述第一计时元用于在所述远管理模块接收到的设气体参数达到预气体浓度阈值时动计时;所述远端管理模用于获取所述第计时单元的第一时时间,接收所述风模块的通风启动馈信号,并根据述第一计时时间所述通风启动反馈号生成第三通风控信号,控制所述风模块执行通风作。3.根据权利要1所述的通风灭控制系统,其特征于,所述远端管模块设有第二计时单,所述第二计时元用于在所述远管理模块接收到的灾探测参数达到预火灾参数阈值时动计时;所述远端管理模用于获取所述第计时单元的第二时时间,并根据所第二计时时间对所灭火模块输出第灭火控制信号,制所述灭火模块执灭火动作。4.根据权利要3所述的通风灭控制系统,其特征于,所述本地控模块包括第三计时单,所述第三计时元用于在所述本控制模块接收到的灾探测参数达到预火灾参数阈值时动计时;所述本地控制模还用于接收所述端管理模块的灭完成反馈信号,并取所述第三计时单的第三计时时间根据所述第三计时间及所述灭火完反馈信号生成第一火控制信号,控所述灭火模块执灭火动作。5.根据权利要1

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