
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. 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. 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. 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. 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. 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.
