Tolkning av de tekniske kjerneparametrene til energilagringsbatteriet

May 28, 2024 Legg igjen en beskjed

1

1. Batterikapasitet (Ah)

Batterikapasitet er en av de viktige ytelsesindikatorene for å måle ytelsen til batteriet, som indikerer mengden elektrisitet som utlades fra batteriet under visse forhold (utladningshastighet, temperatur, termineringsspenning, etc.), vanligvis i enheter av Ah. Hvis vi tar en 48V, 100Ah-celle som eksempel, betyr det at kapasiteten til batteriet er 48V×100Ah=4800Wh, som er 4,8 grader elektrisitet. Batterikapasiteten er delt inn i faktisk kapasitet, teoretisk kapasitet og nominell kapasitet i henhold til ulike forhold. Den teoretiske kapasiteten refererer til kapasiteten til batteriet i den mest ideelle tilstanden; den nominelle kapasiteten er den kapasiteten som er angitt på utstyret som kan fungere kontinuerlig i lang tid under de nominelle arbeidsforholdene; mens den faktiske kapasiteten vil bli påvirket av temperatur, fuktighet, lading og utlading multiplikasjonshastighet og andre faktorer, og generelt sett er den faktiske kapasiteten litt mindre enn den nominelle kapasiteten.

2

2. Nominell spenning (V)

Spenningen til et energilagringsbatteri er dets konstruerte eller nominelle driftsspenning, vanligvis uttrykt i volt (V). En energilagringsbatterimodul består av enkeltceller koblet i parallell og serie. Parallellkobling øker kapasiteten uten endring i spenning, og seriekobling multipliserer spenning uten endring i kapasitet. Du vil se i batteripakken parametere som ligner på 1P24S-parametere: S for serieceller, P for parallelle celler, 1P24S betyr: 24 serier og 1 parallell - det vil si spenningen til 3,2V-celler, 24 seriespenningsdobling, den nominelle spenningen er 3,2 * 24=76,8V.

3

3. Lading/utladningsmultiplikator (C)
Multiplikator for batterilading/utlading er et mål på hvor raskt eller sakte et batteri lades. Denne indikatoren påvirker den kontinuerlige strømmen og toppstrømmen når batteriet fungerer, og enheten er vanligvis C. Lade-/utladningsmultiplikator {{0}} lade-/utladningsstrøm/nominell kapasitet, for eksempel: når et batteri med en nominell kapasitet på 200Ah utlades med 100A, og all kapasitet utlades på 2 timer, utladningsmultiplikatoren er 0,5 C. Enkelt sagt, jo høyere utladningsstrøm, jo ​​kortere vil utladingstiden være.

Vanligvis når det gjelder størrelsen på et energilagringsprosjekt, brukes maksimal systemeffekt/systemkapasitet for å beskrive det, for eksempel 2,5MW/5MWh industrielt/kommersielt energilagringsprosjekt. 2,5MW er den maksimale driftseffekten til systemet i prosjektet, og 5MWh er kapasiteten til systemet, hvis strømmen utlades ved 2,5MW, og den kan utlades på 2 timer, vil utladningsmultiplikatoren til prosjektet være { {9}}.5C.

4

4. Utladningsdybde (DOD)
Depth of Discharge (DOD) brukes til å måle prosenten mellom mengden batteriutlading og batteriets nominelle kapasitet. Fra den øvre grensespenningen for batteriutladningen, til den nedre grensen for spenningsutladingsavslutningen, er all utladet kraft definert som 100 % DOD. vanligvis jo dypere utladningsdybden er, desto kortere sykluslevetid til batteriet. Batterier med mindre enn 10 % DOD kan bli overutladet, noe som kan føre til noen irreversible kjemiske reaksjoner som alvorlig påvirker batteriets levetid. Derfor, i faktisk prosjektdrift, er det viktig å balansere behovet for batteridriftstid og sykluslevetid for å optimalisere økonomien og påliteligheten til energilagringssystemet.

5

5. Ladningstilstand (SOC)
Ladetilstand (SOC) er prosentandelen av batteriets gjenværende ladning i forhold til batteriets nominelle kapasitet. Den brukes til å gjenspeile gjenværende kapasitet på batteriet og indikerer batteriets evne til å fortsette å fungere. I tilfelle fullt utladet SOC er {{0}}, er fulladet SOC 1, vanligvis uttrykt i 0 til 100 %

6

6. Batteriets helsetilstand (SOH)
Helsetilstand (SOH) er ganske enkelt forholdet mellom et batteris ytelsesparametere og dets nominelle parametere etter en tids bruk. I henhold til IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) standarder, bør et batteri skiftes når kapasiteten ved full lading er mindre enn 80 % av den nominelle kapasiteten etter en tids bruk. Ved å overvåke SOH-verdien er det mulig å forutsi når et batteri vil nå slutten av levetiden og å vedlikeholde og administrere det deretter.

For å fremme utvekslinger bedre, har Sencai Energy satt opp en "direktepostboks for læring og utveksling av energilagring" vtntbj@163.com, med sikte på å tilby en plattform for industriinnsidere til å kommunisere med hverandre, dele energilagringsdynamikk og søke for ressurser av høy kvalitet, og for å diskutere utviklingsveien til energilagringsindustrien sammen.