Праблемы неадпаведнасці і рашэнні акумулятараў энергіі

Праблемы неадпаведнасці і рашэнні акумулятараў энергіі

Theакумулятарная сістэмаз'яўляецца ядром ўсёй сістэмы захоўвання энергіі, якая складаецца з сотняў цыліндрычных вочак абопрызматычныя клеткіпаслядоўна і паралельна.Неадпаведнасць акумулятарных батарэй у асноўным адносіцца да неадпаведнасці такіх параметраў, як ёмістасць батарэі, унутраны супраціў і тэмпература.Пры паслядоўным і паралельным выкарыстанні батарэй з неадпаведнасцю могуць узнікнуць наступныя праблемы:

1. Страта даступнай ёмістасці

У сістэме захоўвання энергіі асобныя элементы злучаны паслядоўна і паралельна, каб утварыць батарэйную скрынку, батарэйныя скрынкі злучаны паслядоўна і паралельна, каб утварыць акумулятарны кластар, а некалькі акумулятарных кластараў непасрэдна падлучаны да адной і той жа шыны пастаяннага току паралельна .Прычыны неадпаведнасці батарэі, якая прыводзіць да страты карыснай ёмістасці, ўключаюць неадпаведнасць паслядоўнасці і паралельнасці.

• Страта неадпаведнасці серыі батарэі
Згодна з прынцыпам ствала, паслядоўная ёмістасць акумулятарнай сістэмы залежыць ад адной батарэі з найменшай ёмістасцю.З-за неадпаведнасці самой адной батарэі, розніцы тэмператур і іншых неадпаведнасцей карысная ёмістасць кожнай батарэі будзе рознай.Адзіная батарэя малой ёмістасці цалкам зараджана падчас зарадкі і разраджаецца пры разрадцы, што абмяжоўвае зарадку іншых адзіночных батарэй у акумулятарнай сістэме.Разрадная ёмістасць, што прыводзіць да памяншэння даступнай ёмістасці акумулятарнай сістэмы.Без эфектыўнага збалансаванага кіравання з павелічэннем часу працы згасанне і дыферэнцыяцыя ёмістасці адной батарэі будзе ўзмацняцца, а даступная ёмістасць акумулятарнай сістэмы яшчэ больш паскорыць зніжэнне.

1

• Страта паралельнай неадпаведнасці кластара батарэі

Калі акумулятарныя кластары злучаны паралельна, пасля зарадкі і разрадкі будзе ўзнікаць цыркуляцыйны ток, і напружанне кожнага акумулятарнага кластара будзе вымушана збалансавацца.Незадаволенасць і невычэрпны разрад прывядуць да страты ёмістасці акумулятара і павышэння тэмпературы, паскараюць разрад акумулятара і памяншаюць даступную ёмістасць акумулятарнай сістэмы.

2

Акрамя таго, з-за малога ўнутранага супраціву батарэі, нават калі розніца напружання паміж кластарамі, выкліканая неадпаведнасцю, складае ўсяго некалькі вольт, нераўнамерны ток паміж кластарамі будзе вялікім.Як паказана ў дадзеных вымярэнняў электрастанцыі ў табліцы ніжэй, розніца ў току зарадкі дасягае 75 А (у параўнанні з тэарэтычным сярэднім, адхіленне складае 42%), і ток адхілення прывядзе да перазарадкі і празмернай разрадкі ў некаторых кластарах акумулятараў. ;гэта значна паўплывае на эфектыўнасць зарадкі і разрадкі, тэрмін службы батарэі і нават прывядзе да сур'ёзных няшчасных выпадкаў.

2. Паскораная дыферэнцыяцыя і скарачэнне жыцця асобных клетак, выкліканыя нестабільнай тэмпературай

Тэмпература з'яўляецца самым важным фактарам, які ўплывае на тэрмін службы сістэмы захоўвання энергіі.Калі ўнутраная тэмпература сістэмы захоўвання энергіі павялічваецца на 15°C, тэрмін службы сістэмы скарачаецца больш чым удвая.Літыевая батарэя будзе вылучаць шмат цяпла ў працэсе зарадкі і разрадкі, а розніца тэмператур адной батарэі яшчэ больш павялічыць неадпаведнасць унутранага супраціву і ёмістасці, што прывядзе да паскоранай дыферэнцыяцыі адной батарэі, скарачэння цыклу тэрмін службы акумулятарнай сістэмы і нават выклікаць пагрозу бяспецы.

Як змагацца з неадпаведнасцю акумулятараў энергіі?

Неадпаведнасць батарэі з'яўляецца асноўнай прычынай многіх праблем у сучасных сістэмах захоўвання энергіі.Нягледзячы на ​​​​тое, што неадпаведнасць акумулятараў цяжка выкараніць з-за хімічных характарыстык акумулятараў і ўздзеяння навакольнага асяроддзя, лічбавыя тэхналогіі, тэхналогіі сілавы электронікі і тэхналогіі назапашвання энергіі могуць быць інтэграваныя для выкарыстання электрычнасці.Кіравальнасць электроннай тэхналогіі зводзіць да мінімуму ўплыў неадпаведнасці літыевай батарэі, што можа значна павялічыць карысную ёмістасць сістэм захоўвання энергіі і павысіць бяспеку сістэмы.

• Тэхналогія актыўнай балансіроўкі кантралюе напружанне і тэмпературу кожнай батарэі ў рэжыме рэальнага часу, максімальна ліквідуе неадпаведнасць паслядоўнага злучэння батарэі і павялічвае даступную ёмістасць сістэмы захоўвання энергіі больш чым на 20% за ўвесь жыццёвы цыкл.3

• У электрычнай канструкцыі сістэмы назапашвання энергіі кіраванне зарадам і разрадам кожнага кластара батарэй ажыццяўляецца асобна, а кластары батарэй не злучаны паралельна, што дазваляе пазбегнуць праблем з цыркуляцыяй, выкліканых паралельным злучэннем пастаяннага току, і эфектыўна паляпшае даступную ёмістасць сістэмы.4

• Дакладны кантроль тэмпературы для падаўжэння тэрміну службы сістэмы захоўвання энергіі

Тэмпература кожнай асобнай ячэйкі збіраецца і кантралюецца ў рэжыме рэальнага часу.З дапамогай трохузроўневага цеплавога мадэлявання CFD і вялікай колькасці эксперыментальных дадзеных цеплавая канструкцыя акумулятарнай сістэмы аптымізавана, так што максімальная розніца тэмператур паміж асобнымі элементамі акумулятарнай сістэмы складае менш за 5 °C, і праблема вырашана дыферэнцыяцыя адной клеткі, выкліканая неадпаведнасцю тэмпературы.5

Хочаце вырабіць індывідуальны літыевы акумулятар у адпаведнасці са спецыяльнымі патрабаваннямі, запрашаем пракансультавацца з камандай LIAO, каб атрымаць больш падрабязную інфармацыю.

 


Час публікацыі: 24 студзеня 2024 г