(12)发明专利申请
(10)申请公布号 CN 112332527 A(43)申请公布日 2021.02.05
(21)申请号 202011228487.0(22)申请日 2020.11.06
(71)申请人 北京索英电气技术有限公司
地址 100094 北京市海淀区永捷北路3号科
技企业加速器一区A座(72)发明人 王仕城 胡磊 蔡清梅 欧阳超
李相俊 (74)专利代理机构 北京三友知识产权代理有限
公司 11127
代理人 薛平 周晓飞(51)Int.Cl.
H02J 9/06(2006.01)
权利要求书2页 说明书8页 附图6页
CN 112332527 A(54)发明名称
移动储能装置、配电系统及方法(57)摘要
配电系统本发明公开了一种移动储能装置、
及方法,其中装置包括:储能电池,储能变流器,快速切换开关,链接控制器,第一快速连接器,第二快速连接器;储能变流器用于检测电网供电系统的供电状态,根据供电状态向快速切换开关发出指令;快速切换开关用于根据接收到的指令设置连接状态,连接状态包括第一连接状态和第二连接状态,若连接状态为第一连接状态,储能变流器与链接控制器的第二端口连接,若连接状态为第二连接状态,链接控制器的第二端口与第三端口连接;第一快速连接器和第二快速连接器分别与链接控制器的第四端口和第五端口连接,用于接入电网供电系统。本发明可以在电网供电系统掉电时为负载供电,不影响负载正常运行,降低成本。
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权 利 要 求 书
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1.一种移动储能装置,应用于电网供电系统,其特征在于,包括:储能电池,储能变流器,快速切换开关,链接控制器,第一快速连接器,第二快速连接器;
所述储能变流器分别与储能电池,链接控制器的第一端口和快速切换开关连接,用于检测电网供电系统的供电状态,以及根据所述供电状态向所述快速切换开关发出指令;
所述快速切换开关,用于接收储能变流器发出的指令,以及根据接收到的指令设置连接状态,所述连接状态包括第一连接状态和第二连接状态,若所述快速切换开关的连接状态为第一连接状态,则储能变流器与链接控制器的第二端口连接,若所述快速切换开关的连接状态为第二连接状态,则链接控制器的第二端口与第三端口连接;
所述第一快速连接器和第二快速连接器,分别与链接控制器的第四端口和第五端口连接,用于接入电网供电系统。
2.如权利要求1所述的移动储能装置,其特征在于,所述快速切换开关包括:第一快速切换开关和第二快速切换开关;
所述第一连接状态为第一快速切换开关闭合且第二快速切换开关断开,所述第二连接状态为第一快速切换开关断开,第二快速切换开关闭合。
3.如权利要求1所述的移动储能装置,其特征在于,还包括:第一控制开关和第二控制开关;
若所述快速切换开关的连接状态为第一连接状态,则所述第一控制开关闭合,储能变流器经过第一控制开关与链接控制器的第二端口连接;
若所述快速切换开关的连接状态为第二连接状态,则所述第一控制开关和第二控制开关闭合,链接控制器的第二端口依次经过第一控制开关和第二控制开关,与第三端口连接。
4.如权利要求1所述的移动储能装置,其特征在于,还包括:移动储能舱;所述储能电池,储能变流器,快速切换开关和链接控制器置于移动储能舱内,所述第一快速连接器和第二快速连接器通过导线从移动储能舱穿出。
5.如权利要求1所述的移动储能装置,其特征在于,所述供电状态包括:电网侧掉电状态;
所述储能变流器进一步用于:若所述供电状态为电网侧掉电状态,则向所述快速切换开关发出第一指令;
所述快速切换开关进一步用于:若接收到储能变流器发出的第一指令,则设置连接状态为第一连接状态。
6.如权利要求1所述的移动储能装置,其特征在于,所述供电状态还包括:电网侧供电状态;
所述储能变流器进一步用于:若所述供电状态为电网侧供电状态,则向所述快速切换开关发出第二指令;
所述快速切换开关进一步用于:若接收到储能变流器发出的第二指令,则设置连接状态为第二连接状态。
7.如权利要求1所述的移动储能装置,其特征在于,所述储能变流器进一步用于:检测电网供电系统的电压信号,根据所述电压信号确定电网供电系统的供电状态。
8.如权利要求1所述的移动储能装置,其特征在于,所述第一快速连接器和第二快速连接器上分别设置卡钳,用于接入电网供电系统时连接在电网供电系统中负载控制开关的两
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权 利 要 求 书
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端。
9.一种配电系统,其特征在于,包括:电网供电系统和移动储能装置,其中所述电网供电系统包括:电网,变压器,负载和负载控制开关,所述移动储能装置包括权利要求1至8任一所述的移动储能装置。
10.一种利用权利要求9所述的配电系统进行配电的方法,其特征在于,包括:
将第一快速连接器和第二快速连接器连接到电网供电系统中负载控制开关的两端,断开负载控制开关,电网依次经过变压器,第一快速连接器,链接控制器和第二快速连接器为负载供电;
储能变流器检测电网供电系统的供电状态;若所述供电状态为电网侧掉电状态,则储能变流器向所述快速切换开关发出第一指令,快速切换开关根据第一指令设置连接状态为第一连接状态,其中,所述快速切换开关的连接状态为第一连接状态时,储能变流器通过与链接控制器的第二端口连接为负载供电;
若所述供电状态为电网侧供电状态,则储能变流器向所述快速切换开关发出第二指令,快速切换开关根据第二指令设置连接状态为第二连接状态,其中,所述快速切换开关的连接状态为第二连接状态时,电网通过链接控制器的第二端口与第三端口连接为负载供电。
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说 明 书
移动储能装置、配电系统及方法
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技术领域
[0001]本发明涉及电网技术领域,尤其涉及移动储能装置、配电系统及方法。
背景技术
[0002]目前,当电网出现断电故障或计划性停电时,需要将移动储能装置接入电网供电系统中为负载提供电能量的应急。现有技术通常断开各负载控制开关,再将移动储能装置临时接入到已经停电的电网供电系统中,为负载提供电能量。这种方式无法在电网掉电的情况下进行无缝切换,如果需要具备无缝切换的能力,必须要提前在被接入的电网供电系统进行改造,成本大幅增加且利用率低,造成国民资源的浪费。[0003]因此,亟需一种可以克服上述问题的移动储能装置及配电方案。发明内容
[0004]本发明实施例提供一种移动储能装置,应用于电网供电系统,用以在电网供电系统掉电时为负载进行供电,不影响负载正常运行,降低成本,该移动储能装置包括:储能电池,储能变流器,快速切换开关,链接控制器,第一快速连接器,第二快速连接器;[0005]所述储能变流器分别与储能电池,链接控制器的第一端口和快速切换开关连接,用于检测电网供电系统的供电状态,以及根据所述供电状态向所述快速切换开关发出指令;
[0006]所述快速切换开关,用于接收储能变流器发出的指令,以及根据接收到的指令设置连接状态,所述连接状态包括第一连接状态和第二连接状态,若所述快速切换开关的连接状态为第一连接状态,则储能变流器与链接控制器的第二端口连接,若所述快速切换开关的连接状态为第二连接状态,则链接控制器的第二端口与第三端口连接;[0007]所述第一快速连接器和第二快速连接器,分别与链接控制器的第四端口和第五端口连接,用于接入电网供电系统。
[0008]本发明实施例提供一种配电系统,用以在电网供电系统掉电时为负载进行供电,不影响负载正常运行,降低成本,该配电系统包括:电网供电系统和移动储能装置,其中所述电网供电系统包括:电网,变压器,负载和负载控制开关,所述移动储能装置包括上述移动储能装置。
[0009]本发明实施例提供一种配电方法,用以在电网供电系统掉电时为负载进行供电,不影响负载正常运行,降低成本,该方法包括:
[0010]将第一快速连接器和第二快速连接器连接到电网供电系统中负载控制开关的两端,断开负载控制开关,电网依次经过变压器,第一快速连接器,链接控制器和第二快速连接器为负载供电;
[0011]储能变流器检测电网供电系统的供电状态;[0012]若所述供电状态为电网侧掉电状态,则储能变流器向所述快速切换开关发出第一指令,快速切换开关根据第一指令设置连接状态为第一连接状态,其中,所述快速切换开关
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说 明 书
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的连接状态为第一连接状态时,储能变流器通过与链接控制器的第二端口连接为负载供电;
[0013]若所述供电状态为电网侧供电状态,则储能变流器向所述快速切换开关发出第二指令,快速切换开关根据第二指令设置连接状态为第二连接状态,其中,所述快速切换开关的连接状态为第二连接状态时,电网通过链接控制器的第二端口与第三端口连接为负载供电。[0014]相比于现有技术中断开各负载控制开关将移动储能装置临时接入到已经停电的电网供电系统中并提前在被接入的电网供电系统进行改造的方案而言,本发明实施例提供的移动储能装置应用于电网供电系统,包括:储能电池,储能变流器,快速切换开关,链接控制器,第一快速连接器,第二快速连接器。当需要进行保电工作时,将第一快速连接器和第二快速连接器连接到电网供电系统中负载控制开关的两端,断开负载控制开关,电网依次经过变压器,第一快速连接器,链接控制器和第二快速连接器为负载供电,由储能变流器检测电网供电系统的供电状态,若所述供电状态为电网侧掉电状态,则储能变流器向所述快速切换开关发出第一指令,快速切换开关根据第一指令设置连接状态为第一连接状态,其中,所述快速切换开关的连接状态为第一连接状态时,储能变流器通过与链接控制器的第二端口连接为负载供电;若所述供电状态为电网侧供电状态,则储能变流器向所述快速切换开关发出第二指令,快速切换开关根据第二指令设置连接状态为第二连接状态,其中,所述快速切换开关的连接状态为第二连接状态时,电网通过链接控制器的第二端口与第三端口连接为负载供电。本发明实施例无需提前在被接入的电网供电系统进行改造,可以在电网供电系统还未掉电时,先将电网的供电路径通过第一快速连接器和第二快速连接器引出电网供电系统,使电网依次经过变压器,第一快速连接器,链接控制器和第二快速连接器在电网供电系统外部为负载供电,然后再由储能变流器检测电网供电系统的供电状态,当电网侧掉电时根据供电状态设置快速切换开关的连接状态从而实现无缝切换,不影响负载正常运行,降低成本。附图说明
[0015]为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中:
[0016]图1为本发明实施例中移动储能装置结构图;
[0017]图2为本发明实施例中另一移动储能装置结构图;[0018]图3为本发明实施例中另一移动储能装置结构图;[0019]图4为本发明实施例中另一移动储能装置结构图;[0020]图5是本发明实施例的配电系统结构图;[0021]图6是本发明实施例的配电方法示意图;[0022]图7是本发明具体实施例的配电系统结构图。
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具体实施方式
[0023]为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合附图对本发明实施例做进一步详细说明。在此,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,但并不作为对本发明的限定。[0024]如前所述,现有技术中一般是在被接入电网供电系统的维护状态下接入,并需要提前在被接入的电网供电系统进行改造,以便于移动储能装置完成并网点信号检测及并离网切换操作,重要负荷保电应用场景下不具备快速实时接入功能。电网供电系统进行改造时必须要在电网-负载线路增加一个快速可控开关(可在10ms内完成闭合或断开),这种快速可控开关成本一般在数万到数十万不等,成本很高。同时,负荷保电需求一般是在重要活动应用场景下偶发需求,提前进行改造以便移动储能系统的接入会让成本大幅增加且利用率低,造成国民资源的浪费。
[0025]为了在电网供电系统掉电时为负载进行供电,不影响负载正常运行,降低成本,本发明实施例提供一种移动储能装置,应用于电网供电系统,如图1所示,该移动储能装置可以包括:储能电池101,储能变流器102,快速切换开关103,链接控制器104,第一快速连接器105,第二快速连接器106;
[0026]所述储能变流器102分别与储能电池101,链接控制器的第一端口104a和快速切换开关103连接,用于检测电网供电系统的供电状态,以及根据所述供电状态向所述快速切换开关103发出指令;
[0027]所述快速切换开关103,用于接收储能变流器102发出的指令,以及根据接收到的指令设置连接状态,所述连接状态包括第一连接状态和第二连接状态,若所述快速切换开关的连接状态为第一连接状态,则储能变流器102与链接控制器的第二端口104b连接,若所述快速切换开关的连接状态为第二连接状态,则链接控制器的第二端口104b与第三端口104c连接;
[0028]所述第一快速连接器105和第二快速连接器106,分别与链接控制器的第四端口104d和第五端口104e连接,用于接入电网供电系统。[0029]由图1所示可以得知,本发明实施例提供的移动储能装置应用于电网供电系统,包括:储能电池,储能变流器,快速切换开关,链接控制器,第一快速连接器,第二快速连接器。当需要进行保电工作时,将第一快速连接器和第二快速连接器连接到电网供电系统中负载控制开关的两端,断开负载控制开关,电网依次经过变压器,第一快速连接器,链接控制器和第二快速连接器为负载供电,由储能变流器检测电网供电系统的供电状态,若所述供电状态为电网侧掉电状态,则储能变流器向所述快速切换开关发出第一指令,快速切换开关根据第一指令设置连接状态为第一连接状态,其中,所述快速切换开关的连接状态为第一连接状态时,储能变流器通过与链接控制器的第二端口连接为负载供电;若所述供电状态为电网侧供电状态,则储能变流器向所述快速切换开关发出第二指令,快速切换开关根据第二指令设置连接状态为第二连接状态,其中,所述快速切换开关的连接状态为第二连接状态时,电网通过链接控制器的第二端口与第三端口连接为负载供电。本发明实施例无需提前在被接入的电网供电系统进行改造,可以在电网供电系统还未掉电时,先将电网的供电路径通过第一快速连接器和第二快速连接器引出电网供电系统,使电网依次经过变压器,第一快速连接器,链接控制器和第二快速连接器在电网供电系统外部为负载供电,然后
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再由储能变流器检测电网供电系统的供电状态,当电网侧掉电时根据供电状态设置快速切换开关的连接状态从而实现无缝切换,不影响负载正常运行,降低成本。[0030]实施例中,如图2所示,所述快速切换开关103包括:第一快速切换开关103a和第二快速切换开关103b;
[0031]所述第一连接状态为第一快速切换开关103a闭合且第二快速切换开关103b断开,所述第二连接状态为第一快速切换开关103a断开,第二快速切换开关103b闭合。[0032]实施例中,如图3所示,移动储能装置还可以包括:第一控制开关107和第二控制开关108;
[0033]若所述快速切换开关的连接状态为第一连接状态,则所述第一控制开关107闭合,储能变流器102经过第一控制开关107与链接控制器的第二端口104b连接;[0034]若所述快速切换开关的连接状态为第二连接状态,则所述第一控制开关107和第二控制开关108闭合,链接控制器的第二端口104b依次经过第一控制开关107和第二控制开关108,与第三端口104c连接。[0035]本实施例中,通过增加第一控制开关和第二控制开关可以有效对移动储能装置进行断路保护,并且方便内部电路维护及检查信号,有效提高移动储能装置的安全性能。[0036]实施例中,如图4所示,移动储能装置还可以包括:移动储能舱109;[0037]所述储能电池101,储能变流器102,快速切换开关103和链接控制器104置于移动储能舱内,所述第一快速连接器105和第二快速连接器106通过导线从移动储能舱穿出。[0038]实施例中,所述供电状态包括:电网侧掉电状态;[0039]所述储能变流器102进一步用于:若所述供电状态为电网侧掉电状态,则向所述快速切换开关103发出第一指令;
[0040]所述快速切换开关103进一步用于:若接收到储能变流器102发出的第一指令,则设置连接状态为第一连接状态。[0041]实施例中,所述供电状态还包括:电网侧供电状态;[0042]所述储能变流器102进一步用于:若所述供电状态为电网侧供电状态,则向所述快速切换开关103发出第二指令;
[0043]所述快速切换开关103进一步用于:若接收到储能变流器102发出的第二指令,则设置连接状态为第二连接状态。[0044]实施例中,所述储能变流器102进一步用于:检测电网供电系统的电压信号,根据所述电压信号确定电网供电系统的供电状态。[0045]实施例中,所述第一快速连接器105和第二快速连接器106上分别设置卡钳,用于接入电网供电系统时连接在电网供电系统中负载控制开关的两端。[0046]本实施例中,可以通过第一快速连接器105和第二快速连接器106上的卡钳直接卡到电网供电系统中负载控制开关两端的连接铜排上。[0047]本实施例中,第一快速连接器105和/或第二快速连接器106上可以设置一个或多个卡钳,其中卡钳包括卡钳触头和卡钳本体。例如,负载控制开关各端为A、B、C、N相,第一快速连接器105和/或第二快速连接器106上可以设置4个卡钳,且每一卡钳对应一根动力电缆,共4个单根A、B、C、N动力电缆,并在卡钳触头中嵌入温度采集器及引出温度信号线缆。温度采集器主要功能是为了采集卡钳触头及本体温度,将温度信号通过温度信号线缆传递到
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链接控制器,由链接控制器进行温度信号处理并将结果反馈给储能变流器,用于判断保电工作状态下卡钳连接的可靠性。
[0048]在重要场合需要进行负载保电时,为了保证回路安全性,可以通过在卡钳触头中嵌入温度采集器及引出的温度信号线缆进行回路的信号检测。具体的,在卡钳触头中嵌入温度信号采集器及引出温度信号线缆,储能变流器则可以进一步经过链接控制器检测卡钳本体的温度信号,根据温度信号确定卡钳连接是否松动,例如卡钳连接松动会导致温度异常升高,此时通过卡钳嵌入的温度采集器及引出的温度信号线缆可以通过链接控制器反馈给储能变流器;链接控制器内部嵌入了电流采集器、电压采集器,采集第一快速连接器和第二快速连接器的电流和电压传送给储能变流器。
[0049]为了在电网供电系统掉电时为负载进行供电,不影响负载正常运行,降低成本,本发明实施例提供一种配电系统,如图5所示,该配电系统包括:电网供电系统和移动储能装置,其中所述电网供电系统包括:电网201,变压器202,负载203和负载控制开关204,所述移动储能装置包括上述移动储能装置。[0050]具体实施时,电网供电系统在正常运行时负载控制开关是闭合状态,当需要为电网供电系统的负载提供可靠性保电应用时,首先在完全不影响电网供电系统负载运行的前提下,通过将第一快速连接器和第二快速连接器连接到电网供电系统中负载控制开关的两端,此时,快速切换开关与储能变流器和链接控制器之间是断路。完成接入后,此时电网仍正常供电,也即供电状态为电网侧供电状态,储能变流器向快速切换开关发出第二指令,快速切换开关设置连接状态为第二连接状态,使得链接控制器的第二端口与第三端口连接,然后断开负载控制开关,电网依次经过变压器,第一快速连接器,链接控制器和第二快速连接器为负载供电,也即离网运行模式实时参与保电。当电网侧掉电时,也即供电状态为电网侧掉电状态,储能变流器向快速切换开关发出第一指令,快速切换开关设置连接状态为第一连接状态,使得储能变流器与链接控制器的第二端口连接,此时,储能变流器通过与链接控制器的第二端口连接为负载供电。当电网侧电压恢复时,即恢复到供电状态为电网侧供电状态,储能变流器向快速切换开关发出第二指令,快速切换开关设置连接状态为第二连接状态,使得链接控制器的第二端口与第三端口连接,电网依次经过变压器,第一快速连接器,链接控制器和第二快速连接器为负载供电。移动储能装置可根据需求在不影响电网供电系统负载运行情况下通过摘除第一快速连接器和第二快速连接器切出电网供电系统。[0051]具体实施时,快速切换开关包括:第一快速切换开关和第二快速切换开关。供电状态为电网侧供电状态,储能变流器向快速切换开关发出第二指令,快速切换开关设置连接状态为第二连接状态,此时第一快速切换开关断开,第二快速切换开关闭合,使得链接控制器的第二端口与第三端口连接。当电网侧掉电时,也即供电状态为电网侧掉电状态,储能变流器向快速切换开关发出第一指令,快速切换开关设置连接状态为第一连接状态,此时第一快速切换开关闭合且第二快速切换开关断开,使得储能变流器与链接控制器的第二端口连接。
[0052]具体实施时,移动储能装置还可以包括:第一控制开关和第二控制开关。在完全不影响电网供电系统负载运行的前提下,通过将第一快速连接器和第二快速连接器连接到电网供电系统中负载控制开关的两端,此时,第一控制开关和第二控制开关是断开的状态。若所述快速切换开关的连接状态为第一连接状态,则将第一控制开关闭合,储能变流器经过
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第一控制开关与链接控制器的第二端口连接。若快速切换开关的连接状态为第二连接状态,则第一控制开关和第二控制开关闭合,链接控制器的第二端口依次经过第一控制开关和第二控制开关,与第三端口连接。[0053]基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种配电方法,如下面的实施例所述。由于这些解决问题的原理与配电系统相似,因此重复之处不再赘述。[0054]图6为本发明实施例中配电方法的示意图,如图6所示,该配电方法包括:[0055]步骤601、将第一快速连接器和第二快速连接器连接到电网供电系统中负载控制开关的两端,断开负载控制开关,电网依次经过变压器,第一快速连接器,链接控制器和第二快速连接器为负载供电;[0056]步骤602、储能变流器检测电网供电系统的供电状态;[0057]步骤603、若所述供电状态为电网侧掉电状态,则储能变流器向所述快速切换开关发出第一指令,快速切换开关根据第一指令设置连接状态为第一连接状态,其中,所述快速切换开关的连接状态为第一连接状态时,储能变流器通过与链接控制器的第二端口连接为负载供电;
[0058]步骤604、若所述供电状态为电网侧供电状态,则储能变流器向所述快速切换开关发出第二指令,快速切换开关根据第二指令设置连接状态为第二连接状态,其中,所述快速切换开关的连接状态为第二连接状态时,电网通过链接控制器的第二端口与第三端口连接为负载供电。
[0059]下面给出一个具体实施例,说明本发明实施例提供的移动储能装置及配电系统及方法的具体应用。如图7所示,在本具体实施例中,某场所进行一场重要的国际峰会,各领导人及专家已入住该场所,需要确保该场所供电的可靠性,依据负载功率情况现在需要一套500kWh的移动储能系统接入,为该场所提供保电服务,因考虑到重要领导人及专家的参会期间感受,该套储能系统需要带电接入,不能影响负载的运行(如空调、照明、电梯等)。将一套装载500kW/500kWh的移动储能电源车(装有移动储能装置)开到场所配电室旁边,使用快速连接器连接到电网供电系统的负载控制开关两端,准备好进入保电模式后,移动储能装置实时监测负载总开关的电网侧电压状态,一旦监测到电网侧掉电瞬间进行移动储能装置内快速切换开关的切换,这一系列自动化控制在20ms内完成,负载不受任何影响,由移动储能装置为其供电,当移动储能装置检测到电网侧电压恢复后,移动储能装置内的快速开关瞬间完成相关切换操作,负载由电网侧供电,移动储能装置进入到待保电状态,但不需要进行保电时,可将负载的总开关闭合(闭合负载总开关,不影响负载的正常运行),然后停止移动储能装置的运行,摘除快速连接器,切出移动储能装置。配电系统包括:电网供电系统和移动储能装置,其中电网供电系统包括:电网201,变压器202,负载203和负载控制开关204。移动储能装置包括:储能电池101,储能变流器102,快速切换开关103,链接控制器104,第一快速连接器105,第二快速连接器106;储能变流器102分别与储能电池101,链接控制器的第一端口104a和快速切换开关103连接,用于检测电网供电系统的供电状态,以及根据供电状态向快速切换开关103发出指令;快速切换开关103,用于接收储能变流器102发出的指令,以及根据接收到的指令设置连接状态,连接状态包括第一连接状态和第二连接状态,若快速切换开关的连接状态为第一连接状态,则储能变流器102与链接控制器的第二端口104b连接,若快速切换开关的连接状态为第二连接状态,则链接控制器的第二端口104b与第三
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端口104c连接;第一快速连接器105和第二快速连接器106,分别与链接控制器的第四端口104d和第五端口104e连接,用于接入电网供电系统。快速切换开关103包括:第一快速切换开关103a和第二快速切换开关103b;第一连接状态为第一快速切换开关103a闭合且第二快速切换开关103b断开,第二连接状态为第一快速切换开关103a断开,第二快速切换开关103b闭合。移动储能装置还可以包括:第一控制开关107和第二控制开关108;若快速切换开关的连接状态为第一连接状态,则第一控制开关107闭合,储能变流器102经过第一控制开关107与链接控制器的第二端口104b连接;若快速切换开关的连接状态为第二连接状态,则第一控制开关107和第二控制开关108闭合,链接控制器的第二端口104b依次经过第一控制开关107和第二控制开关108,与第三端口104c连接。移动储能装置还包括:移动储能舱109;储能电池101,储能变流器102,快速切换开关103和链接控制器104置于移动储能舱内,第一快速连接器105和第二快速连接器106通过导线从移动储能舱穿出。整个过程包括四个环节:第一环节为快速接入装置环节:在完全不影响电网供电系统负载运行的前提下通过快速连接器卡钳直接卡到负载控制开关两端的连接铜排上,此时第一控制开关,第二控制开关和快速切换开关均是断开状态。完成接入后,进入第二环节,即参与保电环节:当确定移动储能装置为负载进行保电工作时,闭合第一控制开关,第二控制开关和第二快速切换开关,再断开负载控制开关,储能变流器进入离网运行模式实时参与保电。当电网侧掉电时,进入第三环节,即移动储能装置为负载供电环节:储能变流器检测到电网掉电瞬间控制第一快速切换开关闭合,延时几毫秒后断开第二快速切换开关,此时负载由移动储能装置供电。当电网侧电压恢复时,进入第四环节,即恢复到电网侧供电环节:储能变流器检测到电网电压恢复时,闭合第一控制开关,第二控制开关S2和第二快速切换开关,延时几毫秒后断开第一快速切换开关后,再闭合负载控制开关,负载由电网侧供电,移动储能装置可根据需求在不影响电网供电系统负载运行情况下通过摘除第一快速连接和第二快速连接器切出原系统。
[0060]综上所述,本发明实施例提供的移动储能装置应用于电网供电系统,包括:储能电池,储能变流器,快速切换开关,链接控制器,第一快速连接器,第二快速连接器。当需要进行保电工作时,将第一快速连接器和第二快速连接器连接到电网供电系统中负载控制开关的两端,断开负载控制开关,电网依次经过变压器,第一快速连接器,链接控制器和第二快速连接器为负载供电,由储能变流器检测电网供电系统的供电状态,若所述供电状态为电网侧掉电状态,则储能变流器向所述快速切换开关发出第一指令,快速切换开关根据第一指令设置连接状态为第一连接状态,其中,所述快速切换开关的连接状态为第一连接状态时,储能变流器通过与链接控制器的第二端口连接为负载供电;若所述供电状态为电网侧供电状态,则储能变流器向所述快速切换开关发出第二指令,快速切换开关根据第二指令设置连接状态为第二连接状态,其中,所述快速切换开关的连接状态为第二连接状态时,电网通过链接控制器的第二端口与第三端口连接为负载供电。本发明实施例无需提前在被接入的电网供电系统进行改造,可以在电网供电系统还未掉电时,先将电网的供电路径通过第一快速连接器和第二快速连接器引出电网供电系统,使电网依次经过变压器,第一快速连接器,链接控制器和第二快速连接器在电网供电系统外部为负载供电,然后再由储能变流器检测电网供电系统的供电状态,当电网侧掉电时根据供电状态设置快速切换开关的连接状态从而实现无缝切换,不影响负载正常运行,降低成本。
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最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本发明的具体实施方式,用以说明本发明
的技术方案,而非对其限制,本发明的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
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