Home / Bloc / Coneixement de la bateria / L'estructura principal del sistema d'emmagatzematge d'energia de la bateria

L'estructura principal del sistema d'emmagatzematge d'energia de la bateria

08 January 2022

By hoppt

sistema d’emmagatzematge d’energia

L'electricitat és una instal·lació vital necessària al vint-i-un món. No és exagerat dir que tota la nostra producció i vida entraran en un mode paralitzat sense electricitat. Per tant, l'electricitat té un paper fonamental en la producció i la vida humana!

Sovint l'electricitat és escassa, de manera que la tecnologia d'emmagatzematge d'energia de la bateria també és essencial. Què és la tecnologia d'emmagatzematge d'energia de la bateria, el seu paper i la seva estructura? Amb aquesta sèrie de preguntes, consultem HOPPT BATTERY de nou per veure com veuen aquest tema!

La tecnologia d'emmagatzematge d'energia de la bateria és inseparable de la indústria del desenvolupament energètic. La tecnologia d'emmagatzematge d'energia de la bateria pot resoldre el problema de la diferència de potència diürna i nocturna entre el pic a la vall, aconseguir una sortida estable, una regulació de freqüència màxima i una capacitat de reserva i, a continuació, satisfer les necessitats de generació d'energia nova. , la demanda d'accés segur a la xarxa elèctrica, etc., també pot reduir el fenomen del vent abandonat, la llum abandonada, etc.

L'estructura de composició de la tecnologia d'emmagatzematge d'energia de la bateria:

El sistema d'emmagatzematge d'energia consta de bateria, components elèctrics, suport mecànic, sistema de calefacció i refrigeració (sistema de gestió tèrmica), convertidor d'emmagatzematge d'energia bidireccional (PCS), sistema de gestió d'energia (EMS) i sistema de gestió de bateries (BMS). Les bateries es disposen, es connecten i es munten en un mòdul de bateries i després es fixen i es munten a l'armari juntament amb altres components per formar un armari de bateries. A continuació us presentem les parts essencials.

Bateria

La bateria de tipus d'energia utilitzada al sistema d'emmagatzematge d'energia és diferent de la bateria de tipus d'energia. Prenent com a exemple els atletes professionals, les bateries d'energia són com els velocistes. Tenen un bon poder explosiu i poden alliberar una gran potència ràpidament. La bateria de tipus energètic s'assembla més a un corredor de marató, amb una alta densitat d'energia i pot proporcionar un temps d'ús més llarg amb una sola càrrega.

Una altra característica de les bateries basades en energia és la llarga vida, que és molt important per als sistemes d'emmagatzematge d'energia. L'eliminació de la diferència entre els pics i les valls diürnes i nocturnes és l'escenari principal d'aplicació del sistema d'emmagatzematge d'energia, i el temps d'ús del producte afecta directament els ingressos previstos.

gestió tèrmica

Si la bateria s'assembla al cos del sistema d'emmagatzematge d'energia, el sistema de gestió tèrmica és la "roba" del sistema d'emmagatzematge d'energia. Com les persones, les bateries també han de ser còmodes (23 ~ 25 ℃) per exercir una major eficiència laboral. Si la temperatura de funcionament de la bateria supera els 50 °C, la durada de la bateria disminuirà ràpidament. Quan la temperatura és inferior a -10 °C, la bateria entrarà en mode "hibernació" i no pot funcionar normalment.

Pel diferent rendiment de la bateria davant d'alta temperatura i baixa temperatura, es pot veure que la vida i la seguretat del sistema d'emmagatzematge d'energia en estat d'alta temperatura es veuran afectades significativament. En canvi, el sistema d'emmagatzematge d'energia en estat de baixa temperatura acabarà colpejant. La funció de la gestió tèrmica és donar al sistema d'emmagatzematge d'energia una temperatura confortable segons la temperatura ambient. Perquè tot el sistema pugui "allargar la vida útil".

sistema de gestió de la bateria

El sistema de gestió de la bateria es pot considerar com el comandant del sistema de bateria. És l'enllaç entre la bateria i l'usuari, principalment per millorar la taxa d'utilització de la tempesta i evitar que la bateria es sobrecarregui i es descarregui en excés.

Quan dues persones se situen davant nostre, podem dir ràpidament qui és més alt i més gros. Però quan milers de persones estan alineades davant d'ells, la feina esdevé un repte. I fer front a aquesta cosa complicada és la feina del BMS. Paràmetres com ara "alçada, curt, gros i prim" corresponen al sistema d'emmagatzematge d'energia, les dades de voltatge, corrent i temperatura. Segons el complex algorisme, es pot inferir el SOC (estat de càrrega) del sistema, l'inici i l'aturada del sistema de gestió tèrmica, la detecció d'aïllament del sistema i l'equilibri entre les bateries.

BMS hauria de prendre la seguretat com a intenció de disseny original, seguir el principi de "prevenció primer, garantia de control" i resoldre sistemàticament la gestió de la seguretat i el control del sistema de bateries d'emmagatzematge d'energia.

Convertidor d'emmagatzematge d'energia bidireccional (PCS)

Els convertidors d'emmagatzematge d'energia són molt comuns a la vida diària. El que es mostra a la imatge és un PCS unidireccional.

La funció del carregador del telèfon mòbil és convertir el corrent altern de 220 V a l'endoll domèstic en el corrent continu de 5V ~ 10V que requereix la bateria del telèfon mòbil. Això és coherent amb com el sistema d'emmagatzematge d'energia converteix el corrent altern en el corrent continu que necessita la pila durant la càrrega.

El PCS del sistema d'emmagatzematge d'energia es pot entendre com un carregador de grans dimensions, però la diferència amb el carregador del telèfon mòbil és que és bidireccional. El PCS bidireccional actua com a pont entre la pila de bateria i la xarxa. D'una banda, converteix la potència de CA a l'extrem de la xarxa en potència de CC per carregar la pila de bateries i, d'altra banda, converteix la potència de CC de la pila de bateries en potència de CA i la torna a alimentar a la xarxa.

sistema de gestió energètica

Un investigador d'energia distribuïda va dir una vegada que "una bona solució prové del disseny de primer nivell, i un bon sistema prové de l'EMS", cosa que demostra la importància de l'EMS en els sistemes d'emmagatzematge d'energia.

L'existència del sistema de gestió d'energia és resumir la informació de cada subsistema del sistema d'emmagatzematge d'energia, controlar de manera integral el funcionament de tot el sistema i prendre decisions rellevants per garantir el funcionament segur del sistema. L'EMS carregarà les dades al núvol i proporcionarà eines operatives per als gestors de fons de l'operador. Al mateix temps, EMS també és responsable de la interacció directa amb els usuaris. El personal d'operació i manteniment de l'usuari pot veure el funcionament del sistema d'emmagatzematge d'energia en temps real a través de l'EMS per implementar la supervisió.

L'anterior és la introducció a la tecnologia d'emmagatzematge d'energia elèctrica feta per HOPPT BATTERY per a tothom. Per obtenir més informació sobre la tecnologia d'emmagatzematge d'energia de la bateria, presteu atenció a HOPPT BATTERY per saber més!

tancar_blanc
tancar

Escriu la consulta aquí

respon en 6 hores, qualsevol pregunta és benvinguda!