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【技術實現步驟摘要】
本專利技術涉及新型儲能,具體涉及一種釩電池電堆組電解液控制方法及釩電池電堆組。
技術介紹
1、隨著可再生能源和智能電網的快速擴張,全釩液流電池技術在間歇式能源發電儲能、電網調峰、分布式電源供電等大規模儲能領域具有巨大潛力。近年來新建的釩電池儲能項目系統功率達到兆瓦、十兆瓦、甚至百兆瓦級別,釩電池系統向著大功率、大容量方向發展。
2、目前釩電池堆單堆功率大多集中在50~100kw,10mw級的釩電池儲能系統,通常需要多個電堆進行串并聯集成。目前釩電池堆在進行系統集成方案都是保持每個電堆供液狀態相同,電解液流量和流動狀態基本一致,以此來實現每個電堆運行狀態基本一致。如中國專利cn102956907b《一種釩電池堆進液流量的均衡方法及裝置》中,裝置由電解液進液支管、流量計、比例調節閥、緩沖管及控制器組成,通過控制器對比例調節閥進行控制,實現各支路的流量控制。中國專利cn103354294b《一種液流電池系統管道結構》中,電解液進出堆的管路均由主管路分配部和管路延長部組成,管路分配部包含主管道與支管道,主管道與支管道之間呈一分二、二分四、四分八的2n型結構,最終實現電堆供液狀態的一致性。中國專利cn204011563u《一種釩電池用管路系統》中,管路系統中包含主管路與支管路,每個電堆至少與兩個正極電解液進液支路管、兩個正極電解液回液支路管、兩個負極電解液進液支路管和兩個負極電解液回液支路管連通,以此來改善進液流量的均一性。
3、由于各個電堆衰減速度不同,造成長時間運行后電堆工作在不同的狀態下。現有技術中的技術方案
技術實現思路
1、本專利技術的目的是針對現有技術中的不足,提供一種釩電池電堆組電解液控制方法,可以根據各個電池組件的性能來調節各液路支路系統中的電解液流量。
2、為達到上述目的,本專利技術采用的技術方案是:
3、一種釩電池電堆組電解液控制方法,釩電池電堆組包括多個電池組件,各個所述電池組件的液路支路系統并聯設置,若各個所述電池組件的電路串聯設置:
4、在所述釩電池電堆組恒電流放電過程中的電解液控制方法包括:當所述電池組件的實際電壓值vi小于設定值時,則控制所述電池組件的液路支路系統的流量qi增大;當所述電池組件的實際電壓值vi大于設定值時,則控制所述電池組件的液路支路系統的流量qi減小;
5、在所述釩電池電堆組恒電流充電過程中的電解液控制方法包括:當所述電池組件的實際電壓值vi小于設定值時,則控制所述電池組件的液路支路系統的流量qi減小;當所述電池組件的電壓值vi大于設定值時,則控制所述電池組件的液路支路系統的流量qi增大。
6、在一些實施例中,設定各個所述電池組件的平均電壓值為v,在所述釩電池電堆組恒電流放電過程中,
7、當所述電池組件的實際電壓值vi滿足:vi<(1-y%)v時,則控制所述電池組件的液路支路系統的流量qi在之前的基礎上增大a%;
8、當所述電池組件的實際電壓值vi滿足:vi>(1+y%)v時,則控制所述電池組件的液路支路系統的流量qi在之前的基礎上減小a%;
9、當所述電池組件的實際電壓值vi滿足:(1-y%)v≤vi≤(1+y%)v時,則控制所述電池組件的液路支路系統的流量qi保持不變;
10、式中,y為常量,0<y≤1;a為常量,0<a≤10。
11、在一些實施例中,設定各個所述電池組件的平均電壓值為v,在所述釩電池電堆組恒電流充電過程中,
12、當所述電池組件的實際電壓值vi滿足:vi<(1-y%)v時,則控制所述電池組件的液路支路系統的流量qi在之前的基礎上減小a%;
13、當所述電池組件的實際電壓值vi滿足:vi>(1+y%)v時,則控制所述電池組件的液路支路系統的流量qi在之前的基礎上增大a%;
14、當所述電池組件的實際電壓值vi滿足:(1-y%)v≤vi≤(1+y%)v時,則控制所述電池組件的液路支路系統的流量qi保持不變;
15、式中,y為常量,0<y≤1;a為常量,0<a≤10。
16、在一些實施例中,所述控制方法還包括使每個所述電池組件的實際電壓值vi均滿足:(1-y%)v≤vi≤(1+y%)v。
17、在一些實施例中,0<y≤0.5,0<a≤5。
18、在一些實施例中,若各個所述電池組件并聯設置:
19、在所述釩電池電堆組恒電流放電過程中的電解液控制方法包括:當所述電池組件的實際電流值ii小于設定值時,則控制所述電池組件的液路支路系統的流量qi增大;當所述電池組件的實際電流值ii大于設定值時,則控制所述電池組件的液路支路系統的流量qi減小;
20、在所述釩電池電堆組恒電流充電過程中的電解液控制方法包括:當所述電池組件的實際電流值ii小于設定值時,則控制所述電池組件的液路支路系統的流量qi增大;當所述電池組件的實際電流值ii大于設定值時,則控制所述電池組件的液路支路系統的流量qi減小。
21、在一些實施例中,設定各個所述電池組件的平均電流值為i,在所述釩電池電堆組恒電流放電過程中,
22、當所述電池組件的實際電流值ii滿足:ii<(1-x%)i時,則控制所述電池組件的液路支路系統的流量qi在之前的基礎上增大a%;
23、當所述電池組件的實際電流值ii滿足:ii>(1+x%)i時,則控制所述電池組件的液路支路系統的流量qi在之前的基礎上減小a%;
24、當所述電池組件的實際電流值ii滿足:(1-x%)i≤ii≤(1+x%)i時,則控制所述電池組件的液路支路系統的流量qi保持不變;
25、式中,x為常量,0<x≤10;a為常量,0<a≤10。
26、在一些實施例中,各個所述電池組件的平均電流值為i,在所述釩電池電堆組恒電流充電過程中,
27、當所述電池組件的實際電流值ii滿足:ii<(1-x%)i時,則控制所述電池組件的液路支路系統的流量qi在之前的基礎上增大a%;
28、當所述電池組件的實際電流值ii滿足:ii>(1+x%)i時,則控制所述電池組件的液路支路系統的流量qi在之前的基礎上減小a%;
29、當所述電池組件的實際電流值ii滿足:(1-x%)i≤ii≤(1+x%)i時,則控制所述電池組件的液路支路系統的流量qi保持不變;
30、式中,x為常量,0<x≤10;a為常量,0<a≤10。
31、在一些實施例中,所述控制方法還包括使每個所述電池組件的實際電流值ii均滿足:(1-x%)i≤ii≤(1+x%)i。
32、在一些實施例中,0<x≤5;0<a≤5。
33、在一些實施例中,電解液為正極電解液和/或負極電解液。
34、本專利技術本文檔來自技高網...
【技術保護點】
1.一種釩電池電堆組電解液控制方法,釩電池電堆組包括多個電池組件,各個所述電池組件的液路支路系統并聯設置,其特征在于:若各個所述電池組件的電路串聯設置:
2.根據權利要求1所述的釩電池電堆組電解液控制方法,其特征在于:設定各個所述電池組件的平均電壓值為V,在所述釩電池電堆組恒電流放電過程中,
3.根據權利要求1所述的釩電池電堆組電解液控制方法,其特征在于:設定各個所述電池組件的平均電壓值為V,在所述釩電池電堆組恒電流充電過程中,
4.根據權利要求2或3所述的釩電池電堆組電解液控制方法,其特征在于:所述控制方法還包括使每個所述電池組件的實際電壓值Vi均滿足:(1-y%)V≤Vi≤(1+y%)V。
5.根據權利要求2或3所述的釩電池電堆組電解液控制方法,其特征在于:0<y≤0.5,0<a≤5。
6.根據權利要求1所述的釩電池電堆組電解液控制方法,其特征在于:若各個所述電池組件的電路并聯設置:
7.根據權利要求6所述的釩電池電堆組電解液控制方法,其特征在于:設定各個所述電池組件的平均電流值為I,在所述釩電池電堆組恒
8.根據權利要求6所述的釩電池電堆組電解液控制方法,其特征在于:各個所述電池組件的平均電流值為I,在所述釩電池電堆組恒電流充電過程中,
9.根據權利要求7或8所述的釩電池電堆組電解液控制方法,其特征在于:所述控制方法還包括使每個所述電池組件的實際電流值Ii均滿足:(1-x%)I≤Ii≤(1+x%)I。
10.根據權利要求7或8所述的釩電池電堆組電解液控制方法,其特征在于:0<x≤5;0<a≤5。
11.根據權利要求1或6所述的釩電池電堆組電解液控制方法,其特征在于:電解液為正極電解液和/或負極電解液。
12.一種釩電池電堆組,其特征在于:采用如權利要求1~5中任一項所述的控制方法控制釩電池電堆組電解液流量,所述釩電池電堆組包括:
13.一種釩電池電堆組,其特征在于:采用如權利要求6~10中任一項所述的控制方法控制釩電池電堆組電解液流量,所述釩電池電堆組包括:
...【技術特征摘要】
1.一種釩電池電堆組電解液控制方法,釩電池電堆組包括多個電池組件,各個所述電池組件的液路支路系統并聯設置,其特征在于:若各個所述電池組件的電路串聯設置:
2.根據權利要求1所述的釩電池電堆組電解液控制方法,其特征在于:設定各個所述電池組件的平均電壓值為v,在所述釩電池電堆組恒電流放電過程中,
3.根據權利要求1所述的釩電池電堆組電解液控制方法,其特征在于:設定各個所述電池組件的平均電壓值為v,在所述釩電池電堆組恒電流充電過程中,
4.根據權利要求2或3所述的釩電池電堆組電解液控制方法,其特征在于:所述控制方法還包括使每個所述電池組件的實際電壓值vi均滿足:(1-y%)v≤vi≤(1+y%)v。
5.根據權利要求2或3所述的釩電池電堆組電解液控制方法,其特征在于:0<y≤0.5,0<a≤5。
6.根據權利要求1所述的釩電池電堆組電解液控制方法,其特征在于:若各個所述電池組件的電路并聯設置:
7.根據權利要求6所述的釩電池電堆組電解液控制方法,其...
【專利技術屬性】
技術研發人員:喬澤敏,譚玉芳,徐煜,湯浩,
申請(專利權)人:蘇州市華昌能源科技有限公司,
類型:發明
國別省市:
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