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文档简介
ICS27.100
CCSF23
JSREA
江苏省可再生能源行业协会团体标准
T/JSREAXXXX—XXXX
蓄电池储能辅助火电机组AGC调频运行管
理规范
SpecificationofoperationmanagementforAGCfrequencyregulationofthermal
powerplantswithauxiliarybatterystorage
(征求意见稿)
在提交反馈意见时,请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。
XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施
江苏省可再生能源行业协会 发布
T/JSREAXXXX—XXXX
蓄电池储能辅助火电机组AGC调频运行管理规范
1范围
本标准规定了火电机组侧蓄电池储能系统辅助AGC调频的运行管理规范,包括蓄电池储能系统的技
术条件、储能系统的接入准备和接入调试、机组和储能系统的调度管理、异常及事故处理。
本标准适用于配有蓄电池储能辅助调频系统并参与电网AGC调频的火电机组。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,
仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本
文件。
GB/T30370火力发电机组一次调频试验及性能验收导则
GB38755-2019电力系统安全稳定导则
DL/T1210火力发电厂自动发电控制性能测试验收规程
GB/T26863-2011火电站监控系统术语
GB/T14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程
GB50229火力发电厂与变电站设计防火标准
DL/T2314-2021电厂侧储能系统调度运行管理规范
GB/T34120电化学储能系统储能变流器技术规范
GB/T34131电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范
GB/T34133-2017储能变流器监测技术规程
GB/T36547-2018电化学储能系统接入电网技术规定
GB/T36548-2018电化学储能系统接入电网测试规范
GB/T36558-2018电力系统电化学储能系统通用技术条件
GB/T36276电力储能用锂离子电池
GB51048电化学储能电站设计规范
NB/T42090电化学储能电站监控系统技术规范
GB38755-2019电力系统安全稳定导则
GB/T31464-2022电网运行准则
DL/T1231电力系统稳定器整定试验导则
GB/T36045-2018燃煤火电机组增容改造监管规范
3术语和定义
GB/T26863-2011、GB/T36547-2018、GB/T31464-2022、GB/T36558-2018界定的以及下列术语和
定义适用于本文件。
电池簇batterycluster
由电池模块采用串联、并联或串并联方式连接的电池组合体。
储能变流器powerconversionsystem;PCS
储能系统中,连接于电能存储设备与电网(和/或负荷)之间,实现对电能存储设备充/放电的功率
变换设备。
电池管理系统batterymanagementsystem;BMS
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监测电池的电、热等参数,具有相应的控制、保护和通信功能的装置,包括电池模块管理单元、电
池簇管理单元和电池阵列管理单元。
储能单元electrochemicalenergystorageunit
能够独立实现电能存储、转换及释放的最小设备组合,一般由电能存储设备、储能变流器、就地变
压器等构成。
电化学储能系统electrochemicalenergystoragesystem
由一个或多个电化学储能单元构成,能够独立实现电能存储、转换及释放功能的系统。
电化学储能电站electrochemicalenergystoragestation
由一个或多个电化学储能系统构成,能够进行电能存储、转换及释放的电站,可以由若干个不同或
相同类型的电化学储能系统以及变配电系统、监控系统和辅助设备设施组成。
自动发电控制automaticgenerationcontrol;AGC
根据电网负荷指令控制发电功率的自动控制。
远动终端单元RemoteTerminalUnit;RTU
电网监视和控制系统中安装在发电厂或变电站的一种远动装置,采集所在发电厂或变电站表征电力
系统运行状态的模拟量和状态量,监视并向主站传送这些模拟量和状态量,执行主站向所在发电厂或变
电站发送控制和调节命令。
荷电状态stateofcharger;SOC
蓄电池使用过程中剩余的有效容量占额定容量的比值。
4总体要求
蓄电池储能辅助火电机组AGC调频运行管理规范由火电机组生产部门负责制定、组织实施,并定期
校核,应根据火电机组和蓄电池储能系统的现场实际运行条件进行合理调整。
蓄电池储能辅助火电机组AGC调频应在满足电网“两个细则”等运行文件要求,以及电站和电网安
全稳定运行要求和环保要求的前提下实施。
蓄电池储能系统的接入不应影响厂用电系统、发电机组及电网的正常运行。
电厂应负责蓄电池储能系统的日常运行维护工作,制定蓄电池储能系统现场运行维护和安全操作规
程,设立专业运行维护人员和值班人员,并按要求定期开展应急事故演练。
电厂应委托具备资质的测试机构,定期对蓄电池储能系统的有效容量、系统效率、系统响应时间等
基本参数进行测试及核定。
蓄电池储能系统的功能、与机组之间的联合运行方式、控制策略及相关参数应按要求报电网调度机
构备案。
蓄电池储能系统设计应满足GB51048和GB50229的要求,并具备不低于电厂的防风防汛和抗震的能
力。
5设备技术条件
蓄电池储能系统的自用电取自电厂的厂用电系统,一路工作、一路备用,自动切换。
电站应设置站用直流系统,宜与通信电源整合为一体化电源。
储能电站宜设置交流不间断电源系统,并应满足计算机监控系统、消防等重要负荷供电的要求。交
流不间断电源宜采用站用直流系统供电。
大、中型储能电站宜配置视频及环境监控系统,小型储能电站可配置视频及环境监控系统,系统宜
包括入侵报警、视频安防和出入口控制、环境采集等功能。
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消防设计应根据电站的不同规模、各类电池的不同特性采取相应的消防措施,从全局出发,统筹兼
顾,做到安全适用、技术先进、经济合理。
按照GB/T36548-2018中7.12的试验方法,锂电池储能系统的能量转换效率不应低于92%,铅炭蓄电
池储能系统的能量转换效率不应低于86%,液流蓄电池储能系统的能量转换效率不应低于65%。按照GB/T
36548-2018中7.2的试验方法,蓄电池储能调频系统应具备有功功率控制、无功功率调节以及功率因数
调节能力。按照GB/T36548-2018中7.8的试验方法,蓄电池储能调频系统的充/放电响应时间应不大于
2s。按照GB/T36548-2018中7.9的试验方法,蓄电池储能调频系统的充/放电调节时间应不大于3s。按
照GB/T36548-2018中7.10的试验方法,蓄电池储能调频系统的充电到放电转换时间、放电到充电转换
时间应不大于2s。
蓄电池储能系统应配有自动监控系统、电池管理系统、储能变流器、变压器、电池保护系统、电池
消防系统、继电保护装置。
自动监控系统应满足以下要求:
a)自动监控系统由站控层和间隔层组成,应采用双网冗余配置,可采用总线型、环形、星形或
相结合的方式,站控层与间隔层设备之间宜采用以太网连接,宜采用IEC61850或ModbusTCP
通信规约;蓄电池储能调频系统的自动监控系统与电厂测控装置或远动装置之间宜采用以太
网或硬接线连接;
b)自动监控系统应具备对蓄电池储能系统内各种设备进行监视和控制的能力,以及接受远方调
度的能力,且应符合电力系统二次系统安全防护规定;
c)自动监控系统应根据蓄电池储能系统的规模和应用需求等情况选择和配置软硬件,符合可靠
性、可用性、扩展性、开放性和安全性要求;
d)自动监控系统能够接收并显示蓄电池管理系统上传的电压、电流、荷电状态(SOC)、功率、
温度及异常告警等信息;
e)自动监控系统能够接收并显示变流器上传的交直侧电压、交直侧电流、有功功率、无功功率、
异常告警及故障等信息;
f)自动监控系统具备对蓄电池储能系统的模拟量、状态量及相关数据进行采集、处理、显示、
储存的功能;
g)自动监控系统宜具备对蓄电池储能系统内的关键部件(如电池单体、电池组、变流器)的运
行数据进行统计分析的功能;
h)自动监控系统宜具备与配电管理系统、调度自动化系统的互联功能,能够实现储能系统充放
电功率、电量、运行状态等数据与信息的交互。
电池管理系统应满足以下要求:
a)电池管理系统能够对电池运行状态进行优化控制及全面管理;
b)电池管理系统的拓扑配置应与变流器的拓扑、电池的成组方式相匹配与协调;
c)电池管理系统各功能具体实现层级由电池管理系统的拓扑配置情况决定,宜分层就地实现;
d)电池管理系统应具备对时、时间记录、存储、故障录波、显示等功能;
e)电池管理系统能够实时测量电池的电和热相关的数据,包括电池电压、电池温度、串联回路
电流、绝缘电阻等参数,各状态参数测量精度应符合下列规定:
1)电流采样分辨率宜结合电池能量和充放电电流确定,测量误差应不大于±0.2%,采样周期
应不大于50ms;
2)电池电压测量误差应不大于±0.3%,采样周期应不大于200ms;
3)温度采样分辨率应不大于1°C,测量误差不大于±2°C,采样周期不大于5s。
电池管理系统能够计算充放电能量(以kWh为单位),估算电池的能量状态。能量计算误差应不大
于3%,计算更新周期应不大于3s;
f)电池管理系统应具备内部信息收集和交互功能,能将电池信息上传至监控系统和储能变流器;
g)电池管理系统能够监测电池的运行状态,诊断电池或电池管理系统本体的异常运行状态,上
送相关告警信号至监控系统和储能变流器;
h)电池管理系统能够就地和远程对电池运行参数、报警、保护定值进行设置,并具备电池保护
功能,能发出告警信号或跳闸指令,实施就地故障隔离;
i)电池管理系统应具备过充电/过放电保护、短路保护、过流保护、温度保护、漏电保护功能;
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j)电池管理系统宜配置软/硬出口节点,当保护动作时,发出报警和/或跳闸信号。
储能变流器应满足以下要求:
a)储能变流器应具有充放电功能、有功功率控制功能、无功率调节功能和并离网切换功能,并
离网切换功能只针对具备并网和离网两种运行模式的储能变流器;
b)按照GB/T34133-2017中6.3.2、6.3.3试验方法,在额定运行条件下,储能变流器的整流效
率和逆变效率均应不低于94%,计算以上效率时不含隔离变压器损耗;
c)按照GB/T34133-2017中6.3.4试验方法,储能变流器的待机损耗应不超过额定功率的0.5%,
空载损耗应不超过额定功率的0.8%,计算以上效率时不含隔离变压器损耗;
d)按照GB/T34133-2017中6.4试验方法,储能变流器交流侧电流在110%额定电流下,持续运
行时间应不少于10min;储能变流器交流侧电流在120%额定电流下,持续运行时间应不少于
1min;
e)按照GB/T34133-2017中6.6.1、6.6.2试验法,储能变流器输出大于其额定功率的20%时,
功率控制精度应不超过5%;
f)绝缘耐压性能应满足GB/T36558-2018中7.5.2.6的要求;
g)在距离设备水平位置1m处,用声级计测量满载时的噪声,噪声应不大于80dB;
h)直流侧保护应包括过/欠压保护、过流保护、输入反接保护、短路保护、接地保护等;
i)交流侧保护应包括过/欠压保护、过/欠频保护、交流相序反接保护、过流保护、过载保护、
过温保护、相位保护、直流分量超标保护、三相不平衡保护等;
j)变流器应具备防孤岛保护功能,孤岛检测时间应不超过2s。
继电保护装置应满足以下要求:
a)继电保护及安全自动装置功能应满足可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求;
b)继电保护及安全自动装置功能应满足电力网络结构、电化学储能系统电气主接线的要求,并
考虑电力系统和电化学储能系统运行方式的灵活性;
c)继电保护和安全自动装置功能应符合GB/T14285-2006的规定。
6蓄电池储能接入准备
蓄电池储能系统接入前应满足GB/T36547-2018和GB/T36558-2018中的技术要求。
蓄电池储能系统接入前,电厂应组织开展蓄电池储能系统接入安全风险评审,评估报告内容应包括
但不限于:
1)蓄电池储能系统安全评估,包括蓄电池安全、系统各级保护和防误配合、消防安全、运
维及应急保障制度等;
2)电厂安全评估,包括机组和厂用电系统安全风险、厂高变容量校核、谐波对电能质量的
影响等;
3)网络安全评估,包括电力监控系统安全防护评估、网络安全等级保护测评等。
蓄电池储能调频系统应能够实时监测系统内设备的运行和告警状态、系统出力、调度指令、一次调
频状态和厂高变功率等信息,并应具备远程开停机、有功/无功功率及功率因数设定等功能。
7蓄电池储能接入调试
蓄电池储能系统性能试验
蓄电池储能系统性能试验应委托具备资质的测试机构,按相关要求开展试验。
蓄电池储能系统性能试验应包括但不限于以下项目:功率控制测试、过载能力测试、电网适应性测
试、低电压穿越测试、高电压穿越测试、电能质量测试、保护功能测试、充放电响应时间测试、充放电
调节时间测试、充放电转换时间测试、额定能量测试、额定功率能量转换效率测试、通信测试项目。各
测试项目的测试内容与步骤应符合依据GB/T36548-2018的规定。对于储能变流器容量小于等于3MW的蓄
电池储能系统,高/低电压穿越试验项目宜以整个电池集装箱为单位进行测试。蓄电池储能系统性能应
满足GB/T36547-2018的技术要求。
蓄电池储能系统联合机组调频试验
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蓄电池储能系统联合机组调频试验应委托具备资质的测试机构,按相关要求开展试验。
蓄电池储能调频系统可与电厂内不同机组连接构成联合发电单元的,每种接入方式应分别完成规定
的储能联合机组调频试验项目。
蓄电池储能调频系统联合机组的AGC试验应符合下列要求:
1)AGC变负荷试验方法应满足DL/T1210的要求,变负荷指令响应过程中蓄电池储能系统与
机组响应特性应协同一致,储能调频系统不应发生反向调节和功率异常波动;
2)投入机组与蓄电池储能调频系统联合AGC调节功能后,AGC主站自动向机组下发连续调频
指令,以测试AGC调节性能指标,机组和储能调频系统联合AGC调节性能指标应满足相
关技术标准要求,并不低于机组独立调节指标。
蓄电池储能调频系统联合机组的一次调频试验应符合下列要求:
1)频率阶跃扰动试验方法应满足GB/T30370的要求,试验过程中蓄电池储能调频系统与机
组响应特性应协同一致,储能调频系统不应发生反向调节和功率异常波动,机组和储能
调频系统联合一次调频技术指标应满足相关技术标准要求,并不低于机组独立调节指标;
2)在连续扰动试验中,投入机组与蓄电池储能调频系统联合一次调频功能后,实际电网频
率扰动超过死区次数应不少于3次,试验过程中储能调频系统应正确动作,不发生反向
调节和功率异常波动。
应依据DL/T1231开展发电机负载阶跃试验,校核加装储能调频系统后发电机组有功功率阻尼比不
低于加装前。
蓄电池储能系统联合机组试运行
蓄电池储能系统联合机组调频试验结束后,机组应向电网调度机构申请开展试运行。试运行包括连
续计划曲线运行和连续试运行两个阶段。连续计划曲线运行期间,储能调频系统应保持72h连续运行状
态,不发生功率异常波动和异常跳闸,机组和储能系统联合发电单元跟踪调度计划曲线运行,联合发电
单元跟踪计划曲线精度应不低于机组独立调节精度。连续试运行期间,储能调频系统应保持30天连续运
行状态,不发生功率异常波动和异常跳闸,机组和储能系统联合发电单元提供调频辅助服务,联合发电
单元的AGC调节性能指标及一次调频指标应不低于机组独立调节指标。
蓄电池储能系统可与电厂内不同机组连接构成发电单元的,每种接入方式应分别完成连续试运行。
蓄电池储能系统结束试运行后,应提交合格的试验报告,经电网调度机构确认后进入正式运行。
异常工况试验
异常工况试验应模拟机组跳闸、蓄电池储能系统与机组控制系统通信中断、蓄电池储能系统过压过
流或过温等异常工况,并校核蓄电池储能系统动作策略的正确性。异常工况下蓄电池储能系统应正确动
作或及时退出运行,不应发生功率异常波动。
8调度管理
蓄电池储能系统辅助火电机组参与AGC调频的负荷调度逻辑如图1所示,在该运行方式下,以火电机
组与储能系统作为一个整体响应电网AGC调度指令,以火电机组与储能系统出力之和作为出力反馈信号,
上传至电网调度侧。
电网调度发送AGC指令至电厂RTU,发电机组DCS接收RTU转发的AGC指令后,按常规流程响应AGC指令,
同时将AGC指令转发至储能主控单元。之后,蓄电池储能系统主控单元根据接收到的AGC指令和机组出力
等运行数据,算出AGC指令和机组出力功率差,以此为依据确定储能系统出力指令,并下发至储能系统
本地控制器,本地控制器进而将出力指令均分下发至各储能子单元。
当蓄电池储能系统没有接收到AGC自动投入信号或储能允许信号时,储能系统不响应。
当蓄电池储能系统收到限高负荷信号,且当前收到的AGC指令为上升指令时,储能系统不响应。当
蓄电池储能系统收到限低负荷信号,且当前收到的AGC指令为下降指令时,储能系统不响应。
系统正常运行期间,机组和储能系统的联合功率不宜大于机组额定容量。
图1蓄电池储能系统辅助火电机组参与AGC调频的负荷调度逻辑
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9异常及事故处理
异常及事故处理的基本原则
事故处理必须坚持“保人身、保设备、保电网”的原则。应迅速限制事故的发展,按有关规定进行
处理,解除对人身和设备的威胁,并尽快恢复对已停电用户的供电。
应看清故障现象和保护信号,准确判断,尽快限制事故影响范围,消除故障。
应尽可能保证正常设备的运行,在不影响设备安全的情况下尽可能保证电网的安全运行。
故障隔绝或处理完毕后,应避免薄弱的运行方式,尽早调整,使其恢复正常运行方式。
应尽可能详细记录故障当时的现象、断路器跳闸的先后顺序、事故时的主要参数,特别是有关保护
动作光字牌、保护掉牌和各项操作的执行情况及时间。
高/低压配电柜异常及事故处理
发生电流互感器故障、电缆头故障、支撑绝缘子爆裂、接头严重过热等异常情况时,应立即向值班
站长汇报并将相应断路器停运,对高/低压配电室进行事故排风,处理或更换故障设备。
断路器触头过热时,应将断路器停运,拉至检修位置,联系专业人员检修处理。
开关柜因负载增加引起内部温升过高时,应加强监视、作好开关柜的通风降温,必要时应减负载。
母线压变一次熔丝熔断时,应将母线压变退出运行,将手车摇至检修位置,更换三相熔丝,之后将
母线压变投入运行,后续重点关注该熔丝有无再次熔断的现象,如再次熔断,应联系检修处理。
高压电缆异常及事故处理
电缆终端与高压开关柜或变压器连接点过热时,应立即向值班站长汇报,选择合适时间将问题电缆
停运,由专业人员对电缆终端进行处理。
电缆头内部有异响或严重放电时,应立即向值班站长汇报,立即将问题电缆停运,由专业人员对电
缆进行处理或更换电缆。
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电缆着火时,应立即向值班站长汇报,并将问题电缆停运,用干式灭火器进行灭火,启动事故排风
扇,进入着火区域或电缆桥架应配备防毒面具。
干式变压器异常及事故处理
干式变压器超温跳闸时,应将真空断路器手车摇至试验位置,接地刀合闸,断开汇流柜开关,检查
变压器线圈有无异常和变形、过热现象;检查温控箱风机运行情况及微机综保超温报警显示、超温跳闸
指示是否正常。若确认是由于热敏电阻及温控箱二次回路故障造成误动,应在消除故障后恢复变压器运
行;若确认是变压器超温导致非电量保护动作跳闸,应在变压器温度恢复正常后,恢复变压器运行,严
密监视该变压器的温升和风机运行情况。
若干式变压器低压侧电缆过热,应核对电缆载流量能否满足,检查是否由于网侧电压低、变压器档
位引起低压侧电压低,导致变压器运行时,低压侧电流大。
储能变流器异常及事故处理
储能变流器发生异常和故障时,应立即停运检查处理,做好相应记录并汇报值班站长,待确认故障
消除后方可投入运行。记录内容应包括但不限于:故障现象及代码、设备型号及编号、故障发生时间。
储能变流器发生以下情况时,应停机检查:
1)储能变流器发生异响;
2)关键部件异常(如采样错误、开出自检错误等);
3)储能变流器的温度超过规定值;
4)储能变流器的控制系统工作异常;
5)储能变流器的功率输出异常(停机检查应特别注意其功率元件及其控制驱动模块、控制
通信通道);
6)储能变流器的冷却装置发生异常(停机检查应特别注意冷却装置、控制回路和工作电源)。
储能变流器的电缆头故障、支持绝缘子破裂、接头严重过热、缺相运行时,应采取相应措施。
储能变流器故障处理宜在停电30分钟后,等待电容器在母线电压切除后放电至安全级别,方可打开
盘柜进行处理。
蓄电池管理系统异常及事故处理
蓄电池管理系统发生通信故障或异常时,应退出运行,按现场规程开展故障处理,并及时向调度机
构汇报。
蓄电池管理系统发生通讯故障时,应检查通讯线是否松脱或接触不良。
蓄电池管理系统在运行中出现告警和保护动作信号且不能复归时,应停机检查。
蓄电池系统异常及事故处理
蓄电池电压过低或过高时,应通过均衡充电的方法进行处理,不允许长时间持续运行。
蓄电池发生过放电、过充电、短路等故障时,或出现异味、鼓肚等异常情况时,应停机检查。
蓄电池发生冒烟、起火、爆炸等异常情况时,应及时疏散周边人员,按应急预案立即采取相应措施,
停机隔离,防止故障扩大并及时汇报值班站长。
蓄电池箱消防声光报警或消防警铃启动时,值班人员应:
1)切除蓄电池箱的直流供电电源、对应中压PCS箱的高压变压器进线开关,确保系统断电,
不得打开箱子两侧大门;
2)通过集控室视频监控装置巡视故障电池箱内情况,一旦发现明火必须就地操作气体灭火
控制器实施紧急放气,保持系统两侧大门紧闭,将事故上报并拨打消防报警电话,并利
用就近消防栓对箱子进行降温处理;如未发现明火,但有明显烟雾,应保证系统两侧大
门紧闭,30min后进入内部排查故障点;如未发现明火,但监控显示内部温度确实偏高,
应保证系统两侧大门紧闭,并利用就近消防栓对箱子进行降温处理,温度恢复到30°C后
进入内部排查故障点;如未发现明火,监控显示内部温度正常(25±5°C),应保证系统
两侧大门紧闭,30min后进入内部,重点排查温度传感器;
3)再次确认故障点,出具故障排除报告,经上一级确认前,该蓄电池箱应保持断电状态,
不得投运。
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蓄电池箱火探管动作喷气时,值班人员应:
1)首先确认蓄电池箱的直流供电电源、对应中压PCS箱的高压变压器进线开关等系统电源
已断开,确保系统断电,不得打开箱子两侧大门;
2)通过集控室视频监控装置巡视故障电池箱内情况,一旦发现明火,保持电池箱们紧闭,
将事故上报并拨打消防报警电话,并连接电池箱水管接口,接通消防泵,利用就近消防
栓连接电池箱内水管,对箱子进行降温处理;如未发现明火,但监控显示内部温度确实
偏高,电池存在异常故障时,应保证电池箱大门紧闭,并连接电池箱水管接口,接通消
防泵,利用就近消防栓连接电池箱内水管,对箱子进行降温处理;如未发现明火,且监
控显示内部温度正常(25±5°C)时,应保证电池箱大门紧闭,30min后进入内部,重点
排查温度传感器;
3)再次确认故障点,出具故障排除报告,经上一级确认前,该蓄电池箱应保持断电状态,
不得投运。
蓄电池箱电池堆自动切除时,值班人员应:
1)查看监控记录事件,一般情况下电芯达到过、欠压保护前,电压会触发控制器的过、欠
压告警,对系统出力进行功率限制,保证电芯不会出现过充或过放,如事件记录出现电
池堆的过、欠压保护事件,需要联系厂家对电池堆的电芯做曲线分析;
2)查看监控记录事件,如是电池管理系统的通讯故障引起,应对该电池堆的控制器进行断
电重启;如是系统过流保护引起,应首先
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