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用于储能电站的电池能量控制系统的电池本发明涉及一种用于储能电站的电池能量控制系统的电池能量控制方法,其包括三层控能电池组控制系统间通讯实时监控电池的运行如果温度高于或者低于保护值,将输出启动信2该系统通信包括监控系统与储能电池组控制系统间的通讯以及储能电池组控制系统的内储能电池组控制系统的管理服务器通过CAN通讯接收电池管步骤三,在线故障处理,对运行过程中出现的2.如权利要求1所述的用于储能电站的电池能量控制系统的电池能量控制方法,其特3.如权利要求2所述的用于储能电站的电池能量控制系统的电池能量控制方法,其特4.如权利要求3所述的用于储能电站的电池能量控制系统的电池能量控制方法,其特5.如权利要求4所述的用于储能电站的电池能量控制系统的电池能量控制方法,其特6.如权利要求5所述的用于储能电站的电池能量控制系统的电池能量控制方法,其特37.如权利要求6所述的用于储能电站的电池能量控制系统的电池能量控制方法,其特单台PCS的额定容量为500Kw,最大转换效率不低于97其在110%的标称电流容量8.如权利要求7所述的用于储能电站的电池能量控制系统的电池能量控制方法,其特9.如权利要求8所述的用于储能电站的电池能量控制系统的电池能量控制方法,其特4及储能集中控制器,根据本发明的电池管理系统的系统通信包括监控系统与BMS间的通讯电池能量管理系统故障导致储能系统发生故障甚至导致电制系统的内部通讯;通过监控系统与储能电池组控制系统间通讯实时监控电池的运行状5的内部通讯中储能电池组控制系统的管理服务器通过CAN通讯接收电池管理子系统的所有[0013]可优选的是,电池簇管理器通过CAN总线接收采集单元上传的相关数据并进行管据输出功率要求以及各组电池的SOC优化负荷控制策略,保证所有电池组的总运行时间趋[0018]并网运行模式下,不参与系统无功调节时,PCS输出大于其额定功率的50%功率6该系统通信包括监控系统与储能电池组控制系统间的通讯以及储能电池组控制系统的内系统的内部通讯中储能电池组控制系统的管理服务器通过CAN通讯接收电池管理子系统的[0031]图3是根据本发明的用于储能电站的电池能量控制系统的池能量控制方法的流程7包括电池模块控制器、电池族控制器以及储能集中控制器,其中电池模块控制器简称为BMU,电池簇控制器建成为BCMS,储能集中控制器简称[0037]根据本发明的电池管理系统的系统通信包括监控系统与BMS间的通讯以及BMS的[0047]电池采集单元是电池能量管理系统的基本组成单位,其在完成对单体电池的信8[0049]电池簇管理单元BMU对整簇电池的运行信息进行收集,猜你整簇电池的各单体信[0050]储能集中控制器对采集单元BMU和电池簇管理单元BCMS上传的电池实时数据的数[0052]单台PCS的额定容量为500Kw,最大转换效率不低于97PCS早起110%的[0053]并网运行模式下,不参与系统无功调节时,PCS输出大于其额定功率的50%功率[0056]第一预制舱和第二预制舱内还分别设置有安全逃生系统5。第一预制舱和第二预9方体结构,单体电池的两个正极位于壳体的第一表面。单体电池的高度为215.35mm至[0060]在一个优选实施例中,5MW/10MWh储能系统中1MW/2MWh电源系统配置两个100kW-系统的内部通讯;通过监控系统与储能电池组控制系统间通讯实时监控电池的运行状态,储能电池组控制系统的管理服务器通过CAN通讯接收电池管[0062]如图3是根据本发明的用于储

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