本技术介绍了一种集成储能系统和电力应用的创新设计,该系统包括一个箱体结构,箱体具备长度和高度两个方向。系统内部沿高度方向垂直堆叠布置了多个电池簇,每个电池簇均沿箱体的长度方向排列。
背景技术
储能设备目前被广泛应用于各行各业中,为满足生活生产的用电需求提供了极大地便利。相关技术中,储能设备一般包括多个电池簇,每个电池簇又设置有若干个电池模组和一个高压盒,此外,储能设备还设置有汇流柜和控制柜。若干电池模组串联起来后总正、总负进入高压盒,高压盒中设置有开关电源、总负继电器、总正继电器、预充继电器、BMS主控等,其中通过开关电源(UPS三件套中的一个部件)用来对总正继电器、总负继电器、预充继电器、BMS主控等零部件进行供电,满足正常工作需求。所有从高压盒中引出的总正总负最后进入汇流柜,通过汇流柜进行汇流。控制柜中同样设置有单独的开关电源,用来对控制柜中的继电器、EMS(能量管理系统)、消防控制盘等进行供电。
然而,上述储能设备的结构设计,一方面,高压盒和控制柜内分别安装有开关电源,造成开关电源使用数量多,利用率低,设备成本高;另一方面,由于高压盒均设置在每个电池簇的底部,储能系统的所有电池簇最终需要并联,才能通过与储能变流器的连接而实现与电网连接,那么从高压盒引出的动力线最终均需汇总到汇流处,如此会导致储能设备中高压线缆长度和低压线缆长度用量庞大,设备成本高,并且由于高压线缆需满足过流需求,一般为较粗的铜制线缆,线缆重量大、成本高,且由于线缆跨界并排,线缆占用空间大,需要额外进行固定,同时,由于线缆长度长,对应的线阻也大,动力线发热量大,造成电能的发热损耗,导致储能设备能耗升高。
实现思路