广州星翼智慧能源技术有限公司唐成荣获国家专利权
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龙图腾网获悉广州星翼智慧能源技术有限公司申请的专利一种储能用恒温机组系统及其控制方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120073156B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-01-09发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510222816.7,技术领域涉及:H01M10/615;该发明授权一种储能用恒温机组系统及其控制方法是由唐成荣;廖飞龙;范良明;胡神;曾飞龙设计研发完成,并于2025-02-27向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种储能用恒温机组系统及其控制方法在说明书摘要公布了:本发明涉及一种储能用恒温机组系统,一方面提出两条电池舱介质路径以及两条逆变器介质路径以解决现有的恒温机组系统低温无法正常工作以及液冷在高温或者低温情况下,PCS无法冷却的问题;另一方面设计针对一种储能用恒温机组系统的控制方法,通过获取逆变器目标水温度、电池舱目标水温度,结合逆变器目标水温度、电池舱目标水温度分别与散热器出水温度、逆变器出水温度、电池出水温度的比较关系来进行对应调控,能够解决系统整体能耗较高的问题。
本发明授权一种储能用恒温机组系统及其控制方法在权利要求书中公布了:1.一种储能用恒温机组系统的控制方法,其特征在于,应用于一种储能用恒温机组系统,所述系统包括, 两条电池舱介质路径以及两条逆变器介质路径,其中, 第一电池舱介质路径包括依次连接的,电池舱水泵、电池三通球阀、板换热器、板换电池出水温度传感器、加热器、电池进水温度传感器、电池进水温度压力传感器、储能电池包、电池出水压力传感器、电池出水温度传感器、过滤器、补水箱、电池舱水泵; 第二电池舱介质路径包括依次连接的,电池舱水泵、电池三通球阀、散热器、散热器出水温度传感器、加热器、电池进水温度传感器、电池进水压力传感器、储能电池包、电池出水压力传感器、电池出水温度传感器、过滤器、补水箱、电池舱水泵; 第一逆变器介质路径包括依次连接的,逆变器水泵、逆变器三通球阀、板换热器、逆变器出水温度传感器、逆变器进水温度传感器、逆变器进水压力传感器、储能逆变器、逆变器出水压力传感器、逆变器出水、过滤网、补水箱、逆变器水泵; 第二逆变器介质路径包括依次连接的,逆变器水泵、逆变器三通球阀、散热器、散热器出水温度传感器、逆变器进水温度传感器、逆变器进水压力传感器、储能逆变器、逆变器出水压力传感器、逆变器出水、过滤网、补水箱、逆变器水泵; 其中散热器出水温度传感器用于获取散热器出水温度、逆变器出水温度传感器用于获取逆变器出水温度,电池出水温度传感器用于获取电池出水温度; 其中电池出水压力传感器用于检测电池侧系统出水压力,避免压力过高导致电池侧系统漏泄;电池出水温度传感器用于获取电池出水温度;电池液位传感器用于检测电池侧系统液位,当液位达到一定程度后,提醒用户添加冷却液;散热器出水温度传感器用于获取散热器的出水温度;板换电池出水温度传感器用于获取电池侧板换的出水温度;电池进水温度传感器用户获取电池侧进水温度;电池进水压力传感器用于检测系统进水压力,避免电池侧系统缺水导致系统部件损坏;逆变器出水压力传感器用于检测逆变器侧系统出水压力,避免压力过高导致逆变器侧系统漏泄、逆变器出水温度传感器用户获取逆变器出水温度、逆变器液位传感器用于检测逆变器侧系统液位,当液位达到一定程度后,提醒用户添加冷却液、板换逆变器出水温度传感器用于获取板换逆变器侧出水温度、逆变器进水温度传感器获取逆变器侧进水温度;逆变器进水压力传感器用于检测系统进水压力,避免逆变器侧系统缺水导致系统部件损坏; 所述方法包括, 每次开启系统时,所有球阀都开至中间状态,第一电池舱介质路径、第二电池舱介质路径、第一逆变器介质路径以及第二逆变器介质路径都有介质流动;开启冷却风扇,等待预设时长后进行如下判断, 获取逆变器目标水温度、电池舱目标水温度; 判断电池舱水泵以及逆变器水泵的的开启情况,基于电池舱水泵以及逆变器水泵的的开启情况进行电池三通球阀的开关量调节; 之后,若需要进行制热,则进一步确定逆变器和电池的制热需求,根据逆变器和电池的制热需求通过PID算法调整三通球阀的开关量; 具体的,判断电池舱水泵以及逆变器水泵的的开启情况,基于电池舱水泵以及逆变器水泵的的开启情况进行电池三通球阀的开关量调节,包括, 当只开电池舱水泵或者只开启储能逆变器水泵时, 当逆变器目标水温度≤散热器出水温度、散热器出水温度≥逆变器出水温度或电池舱目标水温度≤散热器出水温度、散热器出水温度≥电池出水温度时,三通球阀通往散热器侧的全部关闭; 当逆变器目标水温度≥散热器出水温度或电池舱目标水温度≥散热器出水温度,三通球阀通往板换热器侧的全部关闭; 当逆变器目标水温度≤散热器出水温度、散热器出水温度<逆变器出水温度或电池舱目标水温度≤散热器出水温度、散热器出水温度<电池出水温度时,三通球阀根据逆变器目标水温度或者电池舱目标水温度通过PID算法调整三通球阀的开关量; 当电池舱水泵和储能逆变器水泵都开启时, 逆变器目标水温度≤散热器出水温度、散热器出水温度≥逆变器出水温度时,逆变器三通球阀关闭通往散热器的水路;电池舱目标水温度≤散热器出水温度、散热器出水温度≥电池出水温度时,电池舱三通球阀关闭通往散热器的水路; 逆变器目标水温度≥散热器出水温度时,逆变器三通球阀关闭通往板换热器的水路;电池舱目标水温度≥散热器出水温度时,电池舱三通球阀关闭通往板换热器的水路; 逆变器目标水温度≥散热器出水温度时,逆变器三通球阀关闭通往板换热器的水路;电池舱目标水温度≤散热器出水温度、散热器出水温度<电池出水温度时,电池舱三通球阀根据电池舱目标水温通过PID算法调整三通球阀的开关量; 逆变器目标水温度≤散热器出水温度、散热器出水温度≥逆变器出水温度时,逆变器三通球阀关闭通往散热器的水路;电池舱目标水温度≤散热器出水温度、散热器出水温度<电池出水温度时,电池舱三通球阀根据电池舱目标水温度通过PID算法调整三通球阀的开关量; 电池舱目标水温度≥散热器出水温度时,电池舱三通球阀关闭通往板换热器的水路;逆变器目标水温度≤散热器出水温度、散热器出水温度<逆变器出水温度时,逆变器三通球阀根据逆变器目标水温通过PID算法调整三通球阀的开关量; 电池舱目标水温度≤散热器出水温度、散热器出水温度≥电池出水温度时,三通球阀通往散热器侧的全部关闭;逆变器目标水温度≤散热器出水温度、散热器出水温度<逆变器出水温度时,逆变器三通球阀根据逆变器目标水温通过PID算法调整三通球阀的开关量; 电池舱目标水温度≤散热器出水温度、散热器出水温度<电池出水温度时,电池舱三通球阀根据电池舱目标水温通过PID算法调整三通球阀的开关量;逆变器目标水温度≤散热器出水温度、散热器出水温度<逆变器出水温度时,逆变器三通球阀根据逆变器目标水温通过PID算法调整三通球阀的开关量。
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