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電源系統(tǒng)及能量存儲(chǔ)系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:11839890閱讀:323來源:國知局
電源系統(tǒng)及能量存儲(chǔ)系統(tǒng)的制作方法與工藝

本發(fā)明大體涉及能量供給技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種電源系統(tǒng)以及具有該電源系統(tǒng)的能量存儲(chǔ)系統(tǒng)。



背景技術(shù):

隨著世界原油消耗的不斷增加以及環(huán)境問題的日益突出,節(jié)省能源消耗和可再生能源的開發(fā)利用正呈現(xiàn)出加速發(fā)展的趨勢。一種新型的利用可再生能源的電動(dòng)車輛,包括純電動(dòng)車輛和混合動(dòng)力電動(dòng)車輛隨之應(yīng)運(yùn)而生。

在電動(dòng)汽車的電力系統(tǒng)中,通常存在兩種電壓,即高電壓和低電壓。高電壓為電池組電壓,功率電池提供車輛的整個(gè)運(yùn)行和操作的能量,而低電壓為控制電壓,其用于給電機(jī)控制單元、儀表盤以及各種燈等提供電力。在現(xiàn)有的電動(dòng)汽車的電力系統(tǒng)中,通常需要配備一個(gè)獨(dú)立的輔助電源裝置用來將蓄電池的高電壓(例如48伏)轉(zhuǎn)換成低電壓(例如12伏)。然而,在這種現(xiàn)有的獨(dú)立輔助電源架構(gòu)中,需要另外設(shè)計(jì)一個(gè)單獨(dú)的轉(zhuǎn)換器來提供輔助電源,這勢必導(dǎo)致高的成本。而且,鑒于電動(dòng)車輛的空間局限性,采用這種獨(dú)立的輔助電源架構(gòu)勢必導(dǎo)致占用較大的空間,因此,在電力系統(tǒng)的有限空間內(nèi)配置這種獨(dú)立的輔助電源架構(gòu)不可避免地會(huì)造成較低的功率密度。

因此,有必要提供一種改進(jìn)的系統(tǒng)以解決如上所述的至少一個(gè)問題。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明的一個(gè)方面在于提供一種電源系統(tǒng),其具有用于提供輔助電源的輔助電源輸出端,并且包括第一能量存儲(chǔ)裝置、耦合到所述第一能量存儲(chǔ)裝 置的第一轉(zhuǎn)換器、第一變壓器、第一二極管及第一電容。所述第一轉(zhuǎn)換器包括串聯(lián)連接的第一開關(guān)及第二開關(guān)。所述第一變壓器將來自所述第一能量存儲(chǔ)裝置的高電壓變換成從所述輔助電源輸出端輸出的低電壓,并且包括原邊繞組和副邊繞組,其中,所述第一變壓器的所述原邊繞組連接在所述第一能量存儲(chǔ)裝置與所述第一及所述第二開關(guān)的連接點(diǎn)之間,所述第一變壓器的所述副邊繞組的同名端通過第一二極管連接至所述輔助電源輸出端,并且其異名端接地。所述第一電容的一端連接至所述第一二極管的負(fù)極,并且其另一端接地。

本發(fā)明的另一個(gè)方面在于提供一種能量存儲(chǔ)系統(tǒng),其包括如上所述的電源系統(tǒng)以及用于對所述電源系統(tǒng)進(jìn)行管理控制的能量管理系統(tǒng),其中,所述電源系統(tǒng)中的第一轉(zhuǎn)換器的輸出端連接至直流母線負(fù)載。

相對于現(xiàn)有的獨(dú)立的輔助電源架構(gòu),本發(fā)明的電源系統(tǒng)及能量存儲(chǔ)系統(tǒng)通過集成的輔助電源架構(gòu),僅僅增加幾個(gè)元件即可實(shí)現(xiàn)輔助電源的全部功能,簡化了電源設(shè)計(jì),而且不占用空間,因此,本發(fā)明的電源系統(tǒng)及能量存儲(chǔ)系統(tǒng)具有較小的尺寸以及更高的功率密度。此外,本發(fā)明的電源系統(tǒng)及能量存儲(chǔ)系統(tǒng)能夠大大降低成本。

附圖說明

當(dāng)參照附圖閱讀以下詳細(xì)描述時(shí),本發(fā)明的這些和其它特征、方面及優(yōu)點(diǎn)將變得更好理解,在附圖中,相同的元件標(biāo)號在全部附圖中用于表示相同的部件,其中:

圖1是根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)具體實(shí)施方式的電源系統(tǒng)的示意性電路圖;

圖2揭示出圖1所示的電源系統(tǒng)的幾個(gè)電壓波形圖;

圖3是根據(jù)本發(fā)明的另一個(gè)具體實(shí)施方式的電源系統(tǒng)的示意性電路圖;

圖4是根據(jù)本發(fā)明的又一個(gè)具體實(shí)施方式的電源系統(tǒng)的示意性電路圖;及

圖5揭示出圖4所示的電源系統(tǒng)的幾個(gè)電壓波形圖。

具體實(shí)施方式

為幫助本領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠確切地理解本發(fā)明所要求保護(hù)的主題,下面結(jié)合附圖詳細(xì)描述本發(fā)明的具體實(shí)施方式。在以下對這些具體實(shí)施方式的詳細(xì)描述中,本說明書對一些公知的功能或構(gòu)造不做詳細(xì)描述以避免不必要的細(xì)節(jié)而影響到本發(fā)明的披露。

除非另作定義,本權(quán)利要求書和說明書中所使用的技術(shù)術(shù)語或者科學(xué)術(shù)語應(yīng)當(dāng)為本發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)具有一般技能的人士所理解的通常意義。本說明書以及權(quán)利要求書中所使用的“第一”、“第二”以及類似的詞語并不表示任何順序、數(shù)量或者重要性,而只是用來區(qū)分不同的組成部分?!耙粋€(gè)”或者“一”等類似詞語并不表示數(shù)量限制,而是表示存在至少一個(gè)?!鞍ā被蛘摺熬哂小钡阮愃频脑~語意指出現(xiàn)在“包括”或者“具有”前面的元件或者物件涵蓋出現(xiàn)在“包括”或者“具有”后面列舉的元件或者物件及其等同元件,并不排除其他元件或者物件。“連接”或者“相連”等類似的詞語并非限定于物理的或者機(jī)械的連接,而是可以包括電性的連接,不管是直接的還是間接的。

圖1示出根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)具體實(shí)施方式的電源系統(tǒng)的示意性電路圖?,F(xiàn)在參照圖1所示,根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)具體實(shí)施方式的電源系統(tǒng)100具有用于提供輔助電源的輔助電源輸出端O,其包括第一能量存儲(chǔ)裝置11、耦合到第一能量存儲(chǔ)裝置11的第一轉(zhuǎn)換器21、第一變壓器T1、第一二極管D1以及第一電容C1。

第一能量存儲(chǔ)裝置11可以包括蓄電池、超級電容、燃料電池和太陽能電池中的其中任意一種類型。在圖1所示的具體實(shí)施方式中,第一能量存儲(chǔ)裝置11為蓄電池。

第一轉(zhuǎn)換器21包括串聯(lián)連接的第一開關(guān)S1及第二開關(guān)S2。第一開關(guān)S1 及第二開關(guān)S2可以均包括反并聯(lián)連接的半導(dǎo)體開關(guān)及二極管,半導(dǎo)體開關(guān)例如可以為絕緣柵雙極晶體管(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT),當(dāng)然,也可以采用其他類型的半導(dǎo)體開關(guān)。

第一變壓器T1用于將來自第一能量存儲(chǔ)裝置11即蓄電池的高電壓變換成從輔助電源輸出端O輸出的低電壓VO(例如為12伏)。第一變壓器T1包括原邊繞組T11和副邊繞組T12,其中,第一變壓器T1的原邊繞組T11連接在第一能量存儲(chǔ)裝置11與第一轉(zhuǎn)換器21的第一開關(guān)S1及第二開關(guān)S2的連接點(diǎn)A1之間,例如,在圖1所示的一個(gè)示例中,第一變壓器T1的原邊繞組T11的同名端連接第一能量存儲(chǔ)裝置11的正極端,而第一變壓器T1的原邊繞組T11的異名端連接第一開關(guān)S1及第二開關(guān)S2的連接點(diǎn)A1;第一變壓器T1的副邊繞組T12的同名端通過第一二極管D1連接至輔助電源輸出端O,而第一變壓器T1的副邊繞組T12的異名端接地。

第一電容C1的一端連接至第一二極管D1的負(fù)極,而第一電容C1的另一端接地。

在本發(fā)明的一個(gè)可選的具體實(shí)施方式中,本發(fā)明的圖1所示的電源系統(tǒng)100還可以包括濾波電路4,濾波電路4耦合在第一二極管D1及第一電容C1的連接點(diǎn)m與輔助電源輸出端O之間。濾波電路4用于對第一二極管D1及第一電容C1的連接點(diǎn)m處的電壓Vm進(jìn)行精細(xì)濾波。在一個(gè)示例中,濾波電路4可以包括低壓降穩(wěn)壓器(Low Dropout Regulator,LDO)40及第二電容C2,其中,低壓降穩(wěn)壓器40的輸入耦合至第一二極管D1及第一電容C1的連接點(diǎn)m;第二電容C2的一端連接至低壓降穩(wěn)壓器40的輸出,而第二電容C2的另一端接地。

參照圖1,本發(fā)明的第一變壓器T1的原邊繞組T11的匝數(shù)為N11,第一變壓器T1的副邊繞組T12的匝數(shù)為N12,第一變壓器T1的原邊繞組T11兩端的電壓為VL1,第一二極管D1及第一電容C1的連接點(diǎn)m處的電壓為Vm。

根據(jù)圖1可知第一變壓器T1的原邊繞組T11兩端的電壓VL1滿足如下公 式:

V1-VPN≤VL1≤V1

其中,V1代表第一能量存儲(chǔ)裝置11的電壓,VPN為第一轉(zhuǎn)換器21的兩個(gè)輸出端P、N之間的電壓。

圖2揭示了圖1所示的電源系統(tǒng)100的幾個(gè)電壓波形圖。結(jié)合參照圖1和圖2所示,當(dāng)?shù)谝蛔儔浩鱐1的原邊繞組T11兩端的電壓VL1為正向電壓V1時(shí),第一二極管D1導(dǎo)通,第一二極管D1及第一電容C1的連接點(diǎn)m處的電壓Vm有輸出;而當(dāng)?shù)谝蛔儔浩鱐1的原邊繞組T11兩端的電壓VL1為負(fù)向電壓V1-VPM時(shí),第一二極管D1截止,第一二極管D1及第一電容C1的連接點(diǎn)m處沒有電壓輸出,即第一二極管D1及第一電容C1的連接點(diǎn)m處的電壓Vm為0。

因此,本發(fā)明的第一變壓器T1的副邊繞組T12的匝數(shù)N12可以根據(jù)如下公式來選取:

<mrow> <msub> <mi>N</mi> <mn>12</mn> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>N</mi> <mn>11</mn> </msub> <mo>&times;</mo> <msub> <mi>V</mi> <mi>m</mi> </msub> </mrow> <msub> <mi>V</mi> <mn>1</mn> </msub> </mfrac> </mrow>

在本發(fā)明的圖1所示的電源系統(tǒng)100不包括濾波電路4的情況下,輔助電源輸出端O輸出的電壓VO即為第一二極管D1及第一電容C1的連接點(diǎn)m處的電壓Vm;而在本發(fā)明的圖1所示的電源系統(tǒng)100包括濾波電路4的情況下,輔助電源輸出端O輸出的電壓VO為第一二極管D1及第一電容C1的連接點(diǎn)m處的電壓Vm經(jīng)過濾波之后的電壓(如圖2中所示的+12V)。因此,在已知第一能量存儲(chǔ)裝置11的電壓V1、輔助電源輸出端O所欲輸出的電壓VO以及第一變壓器T1的原邊繞組T11的匝數(shù)N11,很容易地得出第一變壓器T1的副邊繞組T12所需的匝數(shù)N12。

在圖1所示的具體實(shí)施方式中,本發(fā)明的電源系統(tǒng)100還可以為一種多電源系統(tǒng),故,本發(fā)明的電源系統(tǒng)100還可以包括第二能量存儲(chǔ)裝置12及耦合到第二能量存儲(chǔ)裝置12的第二轉(zhuǎn)換器22,并且,第二轉(zhuǎn)換器22的輸出端與第一轉(zhuǎn)換器21的輸出端P、N連接在一起。在第二能量存儲(chǔ)裝置12與第二轉(zhuǎn)換器22之間還設(shè)置有第二電感L2。

第二能量存儲(chǔ)裝置12可以包括蓄電池、超級電容、燃料電池和太陽能電池中的不同于第一能量存儲(chǔ)裝置11的另一種類型。在圖1所示的電源系統(tǒng)100中,第二能量存儲(chǔ)裝置12為超級電容。

第二轉(zhuǎn)換器22包括串聯(lián)連接的第三開關(guān)S3及第四開關(guān)S4。類似地,第三開關(guān)S3及第四開關(guān)S4可以均包括反并聯(lián)連接的半導(dǎo)體開關(guān)及二極管,半導(dǎo)體開關(guān)例如可以為絕緣柵雙極晶體管(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT),當(dāng)然,也可以采用其他類型的半導(dǎo)體開關(guān)。

本發(fā)明的圖1所示的電源系統(tǒng)100只需要將在現(xiàn)有的電力系統(tǒng)中的第一轉(zhuǎn)換器21處的電感通過中間抽頭來增加一個(gè)副邊繞組,從而將原有的電感改變成一個(gè)變壓器(即第一變壓器T1),并且,增加一個(gè)二極管(即第一二極管D1)和一個(gè)電容(即第一電容C1)即可實(shí)現(xiàn)輔助電源的功能,從而,將輔助電源架構(gòu)集成在電源系統(tǒng)100中。

相對于現(xiàn)有的獨(dú)立的輔助電源架構(gòu),本發(fā)明通過這種集成的輔助電源架構(gòu),本發(fā)明的電源系統(tǒng)100僅僅增加幾個(gè)元件即可實(shí)現(xiàn)輔助電源的全部功能,因此,簡化了電源設(shè)計(jì),而且不占用空間,進(jìn)而本發(fā)明的電源系統(tǒng)100能夠使得電力系統(tǒng)具有較小的尺寸以及更高的功率密度。此外,本發(fā)明的電源系統(tǒng)100能夠大大降低成本。

圖3示出根據(jù)本發(fā)明的另一個(gè)具體實(shí)施方式的電源系統(tǒng)200的示意性電路圖。參照圖3所示,與圖1所示的電源系統(tǒng)100所不同的是,在圖3所示的電源系統(tǒng)200中,第一能量存儲(chǔ)裝置11為超級電容。第一變壓器T1是用于將來自超級電容的高電壓變換成從輔助電源輸出端O輸出的低電壓VO。

在圖3所示的具體實(shí)施方式中,類似地,電源系統(tǒng)200也可以為一種多電源系統(tǒng),故,電源系統(tǒng)200還可以包括第二能量存儲(chǔ)裝置12及耦合到第二能量存儲(chǔ)裝置12的第二轉(zhuǎn)換器22,并且,第二轉(zhuǎn)換器22的輸出端與第一轉(zhuǎn)換器21的輸出端P、N連接在一起。在第二能量存儲(chǔ)裝置12與第二轉(zhuǎn)換器22之間還設(shè)置有第二電感L2。

但是,與圖1所示的電源系統(tǒng)100所不同的是,在圖3所示的電源系統(tǒng)200中,第二能量存儲(chǔ)裝置12為蓄電池。

圖3所示的電源系統(tǒng)200能夠取得與圖1所示的電源系統(tǒng)100相類似的有益技術(shù)效果,故在此不再贅述。

圖4示出根據(jù)本發(fā)明的又一個(gè)具體實(shí)施方式的電源系統(tǒng)300的示意性電路圖。在圖4所示的具體實(shí)施方式中,電源系統(tǒng)300為一種多電源系統(tǒng)。與圖1所示的多電源系統(tǒng)100相同的是,圖4所示的電源系統(tǒng)300具有用于提供輔助電源的輔助電源輸出端O,并且包括第一能量存儲(chǔ)裝置11、耦合到第一能量存儲(chǔ)裝置11的第一轉(zhuǎn)換器21、第一變壓器T1、第一二極管D1、第一電容C1、第二能量存儲(chǔ)裝置12以及耦合到第二能量存儲(chǔ)裝置12的第二轉(zhuǎn)換器22。

與圖1所示的多電源系統(tǒng)100所不同的是,圖4所示的電源系統(tǒng)300還包括第二變壓器T2。第二變壓器T2將來自第二能量存儲(chǔ)裝置12的高電壓變換成從輔助電源輸出端O輸出的低電壓VO,第二變壓器T2包括原邊繞組T21和副邊繞組T22,其中,第二變壓器T2的原邊繞組T21連接在第二能量存儲(chǔ)裝置12與第二轉(zhuǎn)換器22的第三開關(guān)S3及第四開關(guān)S4的連接點(diǎn)A2之間,例如,在圖4所示的一個(gè)示例中,第二變壓器T2的原邊繞組T21的同名端連接第二能量存儲(chǔ)裝置12的正極端,而第二變壓器T2的原邊繞組T21的異名端連接第三開關(guān)S3及第四開關(guān)S4的連接點(diǎn)A2;第二變壓器T2的副邊繞組T22的同名端通過第二二極管D2連接至第一二極管D1及第一電容C1的連接點(diǎn)m,并且其異名端接地。

在本發(fā)明的一個(gè)可選的具體實(shí)施方式中,本發(fā)明的圖4所示的電源系統(tǒng)300還可以包括濾波電路4,濾波電路4耦合在第一二極管D1及第一電容C1的連接點(diǎn)m與輔助電源輸出端O之間。濾波電路4用于對第一二極管D1及第一電容C1的連接點(diǎn)m處的電壓Vm進(jìn)行精細(xì)濾波。在一個(gè)示例中,濾波電路4可以包括低壓降穩(wěn)壓器(LDO)40及第二電容C2,其中,低壓降穩(wěn)壓 器40的輸入耦合至第一二極管D1及第一電容C1的連接點(diǎn)m;第二電容C2的一端連接至低壓降穩(wěn)壓器40的輸出,而第二電容C2的另一端接地。

參照圖4,本發(fā)明的第一變壓器T1的原邊繞組T11的匝數(shù)為N11,第一變壓器T1的副邊繞組T12的匝數(shù)為N12,第一變壓器T1的原邊繞組T11兩端的電壓為VL1,第一二極管D1及第一電容C1的連接點(diǎn)m處的電壓為Vm,本發(fā)明的第二變壓器T2的原邊繞組T21的匝數(shù)為N21,第二變壓器T2的副邊繞組T22的匝數(shù)為N22,第二變壓器T2的原邊繞組T21兩端的電壓為VL2。

根據(jù)圖4可知第一變壓器T1的原邊繞組T11兩端的電壓VL1滿足如下公式:

V1-VPN≤VL1≤V1

其中,V1代表第一能量存儲(chǔ)裝置11的電壓,VPN為第一轉(zhuǎn)換器21的兩個(gè)輸出端P、N之間的電壓。

根據(jù)圖4可知第二變壓器T2的原邊繞組T21兩端的電壓VL2滿足如下公式:

V2-VPN≤VL2≤V2

其中,V2代表第二能量存儲(chǔ)裝置12的電壓。

圖5揭示了圖4所示的電源系統(tǒng)300的幾個(gè)電壓波形圖。結(jié)合參照圖4和圖5所示,當(dāng)?shù)谝蛔儔浩鱐1的原邊繞組T11兩端的電壓VL1為高電壓,而第二變壓器T2的原邊繞組T21兩端的電壓VL2為低電壓時(shí),則第一二極管D1導(dǎo)通,而第二二極管D2截止,此時(shí),第一二極管D1及第一電容C1的連接點(diǎn)m處的電壓Vm等于第一變壓器T1的副邊繞組T12兩端的電壓;當(dāng)?shù)谝蛔儔浩鱐1的原邊繞組T11兩端的電壓VL1為低電壓,而第二變壓器T2的原邊繞組T21兩端的電壓VL2為高電壓時(shí),則第一二極管D1截止,而第二二極管D2導(dǎo)通,此時(shí),第一二極管D1及第一電容C1的連接點(diǎn)m處的電壓Vm等于第二變壓器T2的副邊繞組T22兩端的電壓;當(dāng)?shù)谝蛔儔浩鱐1的原邊繞組T11兩端的電壓VL1和第二變壓器T2的原邊繞組T21兩端的電壓VL2均為低電壓時(shí),則第一二極管D1和第二二極管D2均截止,此時(shí),第一二極管 D1及第一電容C1的連接點(diǎn)m處沒有電壓輸出,即第一二極管D1及第一電容C1的連接點(diǎn)m處的電壓Vm為0。

因此,本發(fā)明的第一變壓器T1的副邊繞組T12的匝數(shù)N12同樣可以根據(jù)如下公式來選?。?/p>

<mrow> <msub> <mi>N</mi> <mn>12</mn> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>N</mi> <mn>11</mn> </msub> <mo>&times;</mo> <msub> <mi>V</mi> <mi>m</mi> </msub> </mrow> <msub> <mi>V</mi> <mn>1</mn> </msub> </mfrac> </mrow>

本發(fā)明的第二變壓器T2的副邊繞組T22的匝數(shù)N22可以根據(jù)如下公式來選取:

<mrow> <msub> <mi>N</mi> <mn>22</mn> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>N</mi> <mn>22</mn> </msub> <mo>&times;</mo> <msub> <mi>V</mi> <mi>m</mi> </msub> </mrow> <msub> <mi>V</mi> <mn>2</mn> </msub> </mfrac> </mrow>

在本發(fā)明的圖4所示的電源系統(tǒng)300不包括濾波電路4的情況下,輔助電源輸出端O輸出的電壓VO即為第一二極管D1及第一電容C1的連接點(diǎn)m處的電壓Vm;而在本發(fā)明的圖4所示的電源系統(tǒng)300包括濾波電路4的情況下,輔助電源輸出端O輸出的電壓VO為第一二極管D1及第一電容C1的連接點(diǎn)m處的電壓Vm經(jīng)過濾波之后的電壓(如圖5中所示的+12V)。因此,在已知第一能量存儲(chǔ)裝置11的電壓V1、第二能量存儲(chǔ)裝置12的電壓V2、輔助電源輸出端O所欲輸出的電壓VO、第一變壓器T1的原邊繞組T11的匝數(shù)N11以及第二變壓器T2的原邊繞組T21的匝數(shù)為N21,很容易地得出第一變壓器T1的副邊繞組T12所需的匝數(shù)N12以及第二變壓器T2的副邊繞組T22所需的匝數(shù)N22。

本發(fā)明的圖5所示的電源系統(tǒng)300只需要將在現(xiàn)有的電力系統(tǒng)中的第一轉(zhuǎn)換器21和第二轉(zhuǎn)換器22中的每一個(gè)轉(zhuǎn)換器處的電感分別通過中間抽頭來增加一個(gè)副邊繞組,從而將原有的第一轉(zhuǎn)換器21和第二轉(zhuǎn)換器22處的電感分別改變成兩個(gè)變壓器(即第一變壓器T1和第二變壓器T2),并且,分別增加兩個(gè)二極管(即第一二極管D1和第二二極管D2)和一個(gè)電容(即第一電容C1)即可實(shí)現(xiàn)輔助電源的功能,從而,將輔助電源架構(gòu)集成在電源系統(tǒng)300中。

相對于現(xiàn)有的獨(dú)立的輔助電源架構(gòu),本發(fā)明通過這種集成的輔助電源架 構(gòu),本發(fā)明的圖4所示的電源系統(tǒng)300僅僅增加幾個(gè)元件即可實(shí)現(xiàn)輔助電源的全部功能,因此,簡化了電源設(shè)計(jì),而且不占用空間,進(jìn)而本發(fā)明的電源系統(tǒng)300能夠使得電力系統(tǒng)具有較小的尺寸以及更高的功率密度。此外,本發(fā)明的電源系統(tǒng)300能夠大大降低成本。

另外,本發(fā)明還提供了一種能量存儲(chǔ)系統(tǒng),該能量存儲(chǔ)系統(tǒng)可以包括本發(fā)明的圖1、圖3和圖4所示的任意一種電源系統(tǒng)100、200、300,在電源系統(tǒng)100、200、300中,第一轉(zhuǎn)換器21的輸出端P、N連接至直流母線負(fù)載(未示出)。

該能量存儲(chǔ)系統(tǒng)還包括用于對電源系統(tǒng)100、200、300進(jìn)行管理控制的能量管理系統(tǒng)(未示出)。在電源系統(tǒng)100、200、300包括第一能量存儲(chǔ)裝置11的情況下,能量管理系統(tǒng)用于對第一能量存儲(chǔ)裝置11進(jìn)行控制;當(dāng)在電源系統(tǒng)100、200、300包括第一能量存儲(chǔ)裝置11和第二能量存儲(chǔ)裝置12的情況下,能量管理系統(tǒng)用于分別對第一能量存儲(chǔ)裝置11和第二能量存儲(chǔ)裝置12進(jìn)行控制。

本發(fā)明的能量存儲(chǔ)系統(tǒng)可以作為動(dòng)態(tài)應(yīng)用,例如應(yīng)用于電動(dòng)車輛中,或者也可以作為靜態(tài)應(yīng)用,例如應(yīng)用于電網(wǎng)中。

當(dāng)本發(fā)明的能量存儲(chǔ)系統(tǒng)應(yīng)用于電動(dòng)車輛中時(shí),在本發(fā)明的能量存儲(chǔ)系統(tǒng)中的直流母線負(fù)載可以包括電動(dòng)車輛的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。

當(dāng)本發(fā)明的能量存儲(chǔ)系統(tǒng)作為靜態(tài)應(yīng)用時(shí),在本發(fā)明的能量存儲(chǔ)系統(tǒng)中的直流母線負(fù)載可以包括逆變器及與逆變器連接的電網(wǎng)。

本發(fā)明的能量存儲(chǔ)系統(tǒng)通過采用如上所述的電源系統(tǒng)100、200、300,其同樣能夠具有較小的尺寸以及更高的功率密度。此外,本發(fā)明的能量存儲(chǔ)系統(tǒng)還能夠大大降低成本。

雖然結(jié)合特定的具體實(shí)施方式對本發(fā)明進(jìn)行了詳細(xì)說明,但本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以理解,對本發(fā)明可以作出許多修改和變型。因此,要認(rèn)識到,權(quán)利要求書的意圖在于覆蓋在本發(fā)明真正構(gòu)思和范圍內(nèi)的所有這些修改和變型。

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