[发明专利]用于充换电站热调节的控制方法及其控制系统在审
| 申请号: | 202310643396.0 | 申请日: | 2023-06-01 |
| 公开(公告)号: | CN116592494A | 公开(公告)日: | 2023-08-15 |
| 发明(设计)人: | 柳建学;李珂;郝战铎;于国鼎;李许鹏;刘正豪;杨昌富;袁国友;刘建鹏 | 申请(专利权)人: | 上海优续新能源科技有限公司 |
| 主分类号: | F24F11/89 | 分类号: | F24F11/89;H01M10/633;H01M10/655;H01M10/663;H01M10/42;H01M10/613;H01M10/615;H01M10/625;H01M10/6567;B60L53/80;B60L53/302 |
| 代理公司: | 北京孚睿湾知识产权代理事务所(普通合伙) 11474 | 代理人: | 韩燕 |
| 地址: | 200431 上海市宝山*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 电站 调节 控制 方法 及其 控制系统 | ||
1.一种用于充换电站热调节的控制方法,其特征在于,其包括以下步骤:
步骤1:启动充换电站的主循环系统和箱循环系统;
启动主循环系统D,所述主循环系统D依据所有充电电池箱的平均温度阈值来切换工作模式,所有充电电池箱的平均温度阈值的获取方法,如下:
式中:TZP表示所有充电电池箱的平均温度阈值;TP1表示第1个充电中的电池箱的平均温度;TPi表示第i个充电中的电池箱的平均温度;TPn表示第n个充电中的电池箱的平均温度;i表示充电中的电池箱编号;n表示充电中的电池箱个数;
在主循环系统D启动时,设置循环系统的总泵转速VZ,如下:
VZ=(H1+…+Hj+…+Hm)·V;
式中:VZ表示循环系统的总泵转速;H1表示第1个箱外液流阀的状态;Hj表示第j个箱外液流阀的状态;Hm表示第m个箱外液流阀的状态;V表示单个电池箱开启水泵时的需求转速;j表示循环系统的箱外液流阀编号;m表示循环系统的箱外液流阀个数;
启动箱循环系统X,并根据每个电池箱的具体参数状态,分别开启对应的箱循环模式;
步骤2:根据需求总指令值确定具体充换电站的压缩机冷热生产系统冷热值;
电池箱制热、制冷的需求总指令值M的获取方法,如下:
M=Q1+…+Qk+…+QP,k∈(1,2,…,P);
式中:M表示电池箱制热、制冷的需求总指令值;Q1表示第1个电池箱需求的冷热模式指令值;Qk表示第k个电池箱需求的冷热模式指令值;Qp表示第p个电池箱需求的冷热模式指令值;k表示电池箱编号;P表示电池箱需求的冷热模式指令值总个数;
当M﹤0,M=0,M﹥0时,分别对应压缩机功率需求为制冷,停止,或者制热工作模式;
通过对制冷工作模式进行分析,得到冷热生产系统C的压缩机制冷功率需求,如下:
式中:P需冷表示冷热生产系统C的压缩机制冷功率需求;PA冷表示室内温度调节交换系统A的制冷需求;PB冷表示站内电池箱温度调节交换系统B制冷需求;K冷表示站内电池箱温度调节交换系统B能量损失补偿系数,K冷大于1;P箱冷表示单箱电池的制冷需求功率;ΔT冷表示制冷时进、出水口温度在时间t标内的差值;C表示冷却液的单位质量的比热容值;ρ表示冷却液密度;V表示流量计值L0在时间t标内测得的冷却液体积;t标表示一个标准时间;
通过对制热工作模式进行分析,得到冷热生产系统C的压缩机制热功率需求,如下:
式中:P需热表示冷热生产系统C的压缩机制热功率需求;PB热表示站内电池箱温度调节交换系统B制热需求;PRB表示开启辅助制热功能,PRB大于0;K热表示站内电池箱温度调节交换系统B能量损失补偿系数,K热大于1;PX热表示所有电池箱的制热需求功率总和;ΔT热表示制热时进、出水口温度在时间t标内的差值;
步骤3:基于CAN网络采集BMS的电池参数,实现充换电站热调节控制;
获取步骤1中的所有充电电池箱的平均温度阈值TZP,根据所述充电电池箱的平均温度阈值TZP大小启动压缩机的工作模式,并根据每个电池箱的具体参数状态,分别开启对应的箱循环模式;获取步骤2中电池箱制热、制冷模式的需求总指令值M,进而计算出冷热生产系统C的压缩机制冷、制热功率需求P需冷和P需热,调整压缩机功率,实现充换电站热调节控制。
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