EHVS500 - Visokonaponska litijeva LFP baterija za pohranu
Uvod u proizvod
Struktura sustava
● Distribuirana dvorazinska arhitektura.
● Jedan baterijski sklop: BMU+BCU+pomoćni pribor.
● Sustav s jednim klasterom podržava istosmjerni napon do 1800 V.
● Sustav s jednim klasterom podržava istosmjernu struju do 400 A.
● Jedan klaster podržava do 576 ćelija spojenih u seriju.
● Podržava paralelnu vezu s više klastera.
Koja je upotreba?
Visokonaponski baterijski sustav za pohranu energije napredna je tehnologija koja se široko koristi u području pohrane energije. Sastoji se od baterija velikog kapaciteta koje pohranjuju električnu energiju i oslobađaju je po potrebi. Visokonaponski baterijski sustavi za pohranu energije imaju mnoge prednosti, uključujući visoku učinkovitost pohrane energije, dugi vijek trajanja, brzi odziv i zaštitu okoliša.
Funkcija aktivacije punjenja: Sustav ima funkciju pokretanja putem vanjskog napona.
Visoka učinkovitost pohrane energije: Visokonaponski baterijski sustav za pohranu energije koristi učinkovitu tehnologiju baterija. Ove baterije mogu učinkovito pohraniti velike količine električne energije i brzo je otpustiti kada je potrebno. U usporedbi s tradicionalnom opremom za pohranu energije, visokonaponski baterijski sustavi za pohranu energije imaju veću učinkovitost pohrane energije i mogu učinkovitije koristiti električnu energiju.
Dugi vijek trajanja: Visokonaponski sustav baterija za pohranu energije koristi visokokvalitetne materijale za baterije i naprednu tehnologiju pohrane energije, što mu daje izvrstan vijek trajanja baterije. To znači da visokonaponski sustav baterija za pohranu energije može stabilno pohranjivati i otpuštati električnu energiju dulje vrijeme, smanjujući učestalost održavanja i zamjene baterija te smanjujući ukupne operativne troškove.
Brzi odziv: Visokonaponski baterijski sustav za pohranu energije ima karakteristike brzog odziva i može osigurati stabilnu izlaznu snagu unutar nekoliko milisekundi u slučaju povećane potražnje za snagom ili iznenadnog nestanka struje. To mu daje veliku prednost u suočavanju s fluktuacijama u mreži ili hitnim zahtjevima za napajanjem.
Ekološki prihvatljivo: Visokonaponski sustav baterija za pohranu energije koristi obnovljivu energiju kao izvor energije, poput solarne ili energije vjetra. Takvi sustavi mogu učinkovito pohranjivati i otpuštati električnu energiju, smanjujući ovisnost o tradicionalnim izvorima energije i smanjujući utjecaj na okoliš. Istovremeno, visokonaponski sustav baterija za pohranu energije također može pomoći u dispečiranju elektroenergetskog sustava i uravnoteženju ponude i potražnje energije, poboljšavajući održivost elektroenergetskog sustava.
Višenamjenske primjene: Visokonaponski baterijski sustavi za pohranu energije mogu se široko koristiti u mnogim područjima, kao što su pohrana energije elektroenergetskih sustava, električna vozila, solarne elektrane itd. Mogu osigurati pouzdane rezerve energije za zadovoljavanje različitih potreba i pružiti tehničku podršku za korištenje obnovljivih izvora energije i razvoj pametnih mreža. Ukratko, visokonaponski baterijski sustav za pohranu energije učinkovito je, pouzdano i ekološki prihvatljivo rješenje za pohranu energije. Ima karakteristike visoke učinkovitosti pohrane energije, dugog vijeka trajanja, brzog odziva i višenamjenskih primjena te se široko koristi u različitim područjima. S razvojem obnovljivih izvora energije i elektroenergetskih mreža, visokonaponski baterijski sustavi za pohranu energije igrat će sve važniju ulogu u budućoj opskrbi i skladištenju energije.
Funkcija sigurnosne zaštite: Zaštitna ploča sustava visokonaponskih baterija za pohranu energije koristi naprednu tehnologiju upravljanja baterijom i može pratiti i kontrolirati radno stanje baterije u stvarnom vremenu. Ima funkcije kao što su zaštita od prenapona, zaštita od podnapona, zaštita od prekomjerne struje i zaštita od kratkog spoja. Kada rad baterije prijeđe sigurni raspon, veza s baterijom može se brzo prekinuti kako bi se izbjeglo oštećenje baterije i sustava.
Praćenje i kontrola temperature: Zaštitna ploča sustava visokonaponskih baterija za pohranu energije opremljena je temperaturnim senzorom koji može pratiti promjene temperature baterijskog sklopa u stvarnom vremenu. Kada temperatura prijeđe postavljeni raspon, zaštitna ploča može pravovremeno poduzeti mjere, poput smanjenja izlazne struje ili prekida veze s baterijom, kako bi zaštitila bateriju od oštećenja uzrokovanih pregrijavanjem.
Pouzdanost i kompatibilnost: Zaštitna ploča visokonaponskog sustava baterija za pohranu energije koristi visokokvalitetne komponente i pouzdan dizajn te ima dobru otpornost na smetnje i stabilnost. Istovremeno, zaštitna ploča ima i dobru kompatibilnost i može se koristiti s različitim vrstama i specifikacijama baterijskih sustava. Ukratko, zaštitna ploča visokonaponskog sustava baterija za pohranu energije ključna je komponenta koja se koristi za osiguranje sigurnog i pouzdanog rada visokonaponskog sustava baterija za pohranu energije. Ima više funkcija kao što su sigurnosna zaštita, praćenje i kontrola temperature, funkcija izjednačavanja, praćenje i komunikacija podataka itd., što može poboljšati performanse, vijek trajanja i pouzdanost baterijskog sustava. U visokonaponskom sustavu baterija za pohranu energije, zaštitna ploča igra vitalnu ulogu, osiguravajući sigurnost i stabilan rad cijelog sustava.
Prednosti
BMU (Jedinica za upravljanje baterijom):
Jedinica za upravljanje baterijama koja se koristi za opremu za pohranu energije. Njena je svrha praćenje, kontrola i zaštita radnog stanja i performansi baterijskog sklopa u stvarnom vremenu. Funkcija uzorkovanja baterije provodi redovito ili u stvarnom vremenu uzorkovanje i praćenje baterija kako bi se dobili podaci o stanju i performansama baterije. Ti se podaci prenose u BCU kako bi se analiziralo i izračunalo zdravstveno stanje, preostali kapacitet, učinkovitost punjenja i pražnjenja te drugi parametri baterije, kako bi se učinkovito upravljalo i održavalo korištenje baterije. To je jedna od ključnih komponenti u projektima pohrane energije. Može učinkovito upravljati procesom punjenja i pražnjenja baterije te poboljšati učinkovitost i sigurnost sustava za pohranu energije.
Funkcije BMU-a uključuju sljedeće aspekte:
1. Praćenje parametara baterije: BMU može pružiti točne informacije o statusu baterije kako bi pomogao korisnicima da razumiju performanse i radni status baterije.
2. Uzorkovanje napona: Prikupljanjem podataka o naponu baterije možete razumjeti radno stanje baterije u stvarnom vremenu. Osim toga, putem podataka o naponu mogu se izračunati i pokazatelji poput snage baterije, energije i napunjenosti.
3. Uzorkovanje temperature: Temperatura baterije jedan je od važnih pokazatelja njezina radnog stanja i performansi. Redovitim uzorkovanjem temperature baterije može se pratiti trend promjene temperature baterije i pravovremeno otkriti moguće pregrijavanje ili nedovoljno hlađenje.
4. Uzorkovanje stanja napunjenosti: Stanje napunjenosti odnosi se na preostalu dostupnu energiju u bateriji, obično izraženu u postotku. Uzorkovanjem stanja napunjenosti baterije, status napajanja baterije može se znati u stvarnom vremenu i mogu se unaprijed poduzeti mjere kako bi se izbjeglo iscrpljivanje energije baterije.
Pravovremenim praćenjem i analizom podataka o statusu i performansama baterije može se bolje razumjeti stanje baterije, produžiti vijek trajanja baterije te poboljšati performanse i pouzdanost baterije. U području upravljanja baterijom i energijom, funkcija uzorkovanja baterije igra važnu ulogu. Osim toga, BMU također ima funkcije uključivanja i isključivanja jednim gumbom te funkcije aktivacije punjenja. Korisnici mogu brzo pokrenuti i isključiti uređaj pomoću gumba za uključivanje i isključivanje na uređaju. Ova značajka trebala bi uključivati automatiziranu obradu samotestiranja uređaja, učitavanje operativnog sustava i druge korake za smanjenje vremena čekanja korisnika. Korisnici također mogu aktivirati sustav baterije putem vanjskih uređaja.
BCU (Upravljačka jedinica baterije):
Ključni uređaj u projektima skladištenja energije. Njegova glavna funkcija je upravljanje i kontrola baterijskih klastera u sustavu za skladištenje energije. Nije odgovoran samo za praćenje, regulaciju i zaštitu baterijskog klastera, već i za komunikaciju i interakciju s drugim sustavima.
Glavne funkcije BCU-a uključuju:
1. Upravljanje baterijom: BCU je odgovoran za praćenje napona, struje, temperature i ostalih parametara baterijskog sklopa te za kontrolu punjenja i pražnjenja prema postavljenom algoritmu kako bi se osiguralo da baterijski sklop radi unutar optimalnog radnog raspona.
2. Podešavanje snage: BCU može prilagoditi snagu punjenja i pražnjenja baterijskog sklopa prema potrebama sustava za pohranu energije kako bi se postigla uravnotežena kontrola snage sustava za pohranu energije.
3. Kontrola punjenja i pražnjenja: BCU može postići preciznu kontrolu procesa punjenja i pražnjenja baterije kontroliranjem struje, napona i drugih parametara procesa punjenja i pražnjenja prema potrebama korisnika. Istovremeno, BCU može pratiti abnormalne uvjete u bateriji, kao što su prekomjerna struja, prenapon, podnapon, previsoka temperatura i drugi kvarovi. Nakon što se otkrije abnormalnost, BCU će na vrijeme izdati alarm kako bi spriječio širenje kvara i poduzeti odgovarajuće mjere za siguran rad baterije.
4. Komunikacija i interakcija podataka: BCU može komunicirati s drugim upravljačkim sustavima, dijeliti podatke i informacije o statusu te postići cjelokupno upravljanje i kontrolu sustava za pohranu energije. Na primjer, komunicirati s kontrolerima za pohranu energije, sustavima za upravljanje energijom i drugim uređajima. Komunikacijom s drugim uređajima, BCU može postići cjelokupnu kontrolu i optimizaciju sustava za pohranu energije.
5. Zaštitna funkcija: BCU može pratiti stanje baterije, kao što su prenapon, podnapon, previsoka temperatura, kratki spoj i druga abnormalna stanja, te poduzeti odgovarajuće mjere, kao što su prekid struje, alarm, sigurnosna izolacija itd., kako bi zaštitio siguran rad baterije.
6. Pohrana i analiza podataka: BCU može pohraniti prikupljene podatke o bateriji i pružiti funkcije analize podataka. Analizom podataka o bateriji mogu se razumjeti karakteristike punjenja i pražnjenja, degradacija performansi itd. baterijskog sklopa, čime se pruža referenca za naknadno održavanje i optimizaciju.
BCU proizvodi se obično sastoje od hardvera i softvera:
Hardverski dio uključuje električne krugove, komunikacijska sučelja, senzore i ostale komponente koje se koriste za prikupljanje podataka i regulaciju struje baterijskog sklopa.
Softverski dio uključuje ugrađeni softver za nadzor, upravljanje algoritmima i komunikacijske funkcije baterijskog sklopa.
BCU igra važnu ulogu u projektima skladištenja energije, osiguravajući siguran i pouzdan rad baterijskog sklopa te pružajući funkcije upravljanja i kontrole za baterijski sklop. Može poboljšati učinkovitost sustava za skladištenje energije, produžiti vijek trajanja baterije i postaviti temelje za inteligenciju i integraciju sustava za skladištenje energije.














