ການເລືອກແບັດເຕີຣີເກັບພະລັງງານໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸນຫະພູມສູງໃນຕາເວັນອອກກາງ: ອາຍຸການໝູນວຽນ, ການອອກແບບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ຍຸດທະສາດ BMS
ຕາເວັນອອກກາງ, ໂດຍສະເພາະ Saudi Arabia, ສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດ, Kuwait, ແລະ Qatar, ກຳລັງກາຍເປັນໜຶ່ງໃນພາກພື້ນທີ່ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດເກັບພະລັງງານທົ່ວໂລກ. ໂຄງການ Saudi Arabia Green Initiative, ໂຄງການໂຟໂຕໂວນຕິກ Al Dhafra ໃນສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດ, ແລະ ໂຄງການ Qatar 800MW photແຜນການເກັບຮັກສາພະລັງງານໂຟໂຕໂວນິກລ້ວນແຕ່ສົ່ງເສີມການຕິດຕັ້ງແບັດເຕີຣີຂະໜາດໃຫຍ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້ມີສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຮ່ວມກັນ: ອຸນຫະພູມສູງສຸດ. ອຸນຫະພູມພື້ນຜິວCEໃນລະດູຮ້ອນສາມາດສູງເຖິງ 50-60 ° C, ແລະ ອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງຂອງຊ່ອງໃສ່ແບັດເຕີຣີ ຫຼື ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງພາຍນອກຍັງຄົງຢູ່ທີ່ 45-50 ° C ເປັນເວລາດົນນານ. ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມສູງຕໍ່ແບັດເຕີຣີເກັບຮັກສາພະລັງງານບໍ່ແມ່ນແບບເສັ້ນຊື່, ແຕ່ເປັນແບບເລັ່ງ. ສຳລັບ B2B bຜູ້ຊື້ທີ່ເລັ່ງເປົ້າໝາຍຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງ - ຜູ້ຮັບເໝົາວິສະວະກຳ EPC, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ, ຜູ້ນຳເຂົ້າ, ຜູ້ຕິດຕັ້ງ - ການເຂົ້າໃຈເຫດຜົນຂອງການເລືອກແບັດເຕີຣີໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸນຫະພູມສູງແມ່ນກຸນແຈໃນການຫຼີກລ້ຽງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງການແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດ. ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນການທົດສອບ ແລະ ປະສົບການໂຄງການCEຂອງChanmingໃນຕະຫຼາດອຸນຫະພູມສູງ, ເຮັດການຈັດລຽງຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບອາຍຸວົງຈອນ, ການອອກແບບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະ BMS thermຍຸດທະສາດການຈັດການ.
ຄວາມເປັນຈິງຂອງອຸນຫະພູມໃນຕະຫຼາດການເກັບພະລັງງານໃນຕາເວັນອອກກາງ
ຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດແບບປົກກະຕິ
| ເມືອງ | ອຸນຫະພູມຕອນກາງເວັນໃນລະດູຮ້ອນ | ອຸນຫະພູມຕອນກາງຄືນ | ແສງແດດສະເລ່ຍຕໍ່ປີ (G6]/m²/ວັນ) | ສະຖານະການນຳໃຊ້ຫຼັກCE |
|---|---|---|---|---|
| Riyadh | 45-50 ° C | 28-35 ° C | 5.5-6.5 | ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຄ້າ, ແລະ ໄມໂຄກຣິດ |
| ດູໄບ | 43-48 ° C | 30-35 ° C | 5.0-5.8 | ວິນລາ, ໂຮງແຮມ, ແລະ ອຸດສາຫະກຳ |
| ອາບູດາບີ | 44-49 ° C | 31-36 ° C | 5.5-6.0 | ໂຄງການສະສົມພະລັງງານແສງຕາເວັນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໂຄງການນອກລະບົບ |
| ໂດຮາ | 45-50 ° C | 32-37 ° C | 5.5-6.2 | ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການຄ້າ |
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນCE: ຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດ NASA POWER Project, ຄ່າສະເລ່ຍ 2020-2024. ໃນສະພາບແວດລ້ອມແບບນີ້, ອຸນຫະພູມພາຍໃນຂອງຊຸດແບັດເຕີຣີ (ອຸນຫະພູມແກນກາງຂອງເຊລແບັດເຕີຣີCE) ອາດຈະສູງກວ່າອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງ 5-15 ° C. ຖ້າການອອກແບບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ເຊລແບັດເຕີຣີCEເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ 55-65 ° C ເປັນເວລາດົນ, ມັນຈະເລັ່ງການເສື່ອມຂອງຄວາມອາດສາມາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ.
ອຸນຫະພູມສູງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸວົງຈອນຂອງແບັດເຕີຣີແນວໃດ
ກົນໄກການເສື່ອມສະພາບທາງເຄມີໄຟຟ້າ
ເສັ້ນທາງການເສື່ອມສະພາບຫຼັກຂອງແບັດເຕີຣີລິທຽມ-ໄອອອນໃນອຸນຫະພູມສູງປະກອບມີ:
- ການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຟິມ SEI : ອຸນຫະພູມສູງເລັ່ງປະຕິກິລິຍາຂ້າງລະຫວ່າງນ້ຳຢາໄຟຟ້າ ແລະ ພື້ນຜິວຂົ້ວລົບCE, ເຮັດໃຫ້ຟິມ SEI ຫນາຂຶ້ນ, ການບໍລິໂພກການປ່ຽນແປງຂອງລິທຽມອີອອນ, ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງຄວາມຈຸ.
- ການເສື່ອມສະພາບທາງໂຄງສ້າງຂອງວັດຖຸອີເລັກໂທຣດບວກ : LiFePO4 ອີເລັກໂທຣດບວກມີຄວາມໝັ້ນຄົງພໍສົມຄວນໃນອຸນຫະພູມສູງ, ແຕ່ traCE ການລະລາຍຂອງເຫຼັກ ແລະ lattiCE strESS ອາດຈະຍັງເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນໄລຍະເວລາດົນນານທີ່ສູງກວ່າ 55 ° C.
- ການແຕກສະຫຼາຍຂອງອີເລັກໂທຣໄລຕ໌ : ໃນອຸນຫະພູມສູງ, ການແຕກສະຫຼາຍຂອງອີເລັກໂທຣໄລຕ໌ຜະລິດກາດຕ່າງໆ, ເພີ່ມຂຶ້ນຄວາມກົດດັນພາຍໃນESS, ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບູມ ຫຼື ການເປີດຂອງວາວນິລະໄພ.
- ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນCE : ປະຕິກິລິຍາຂ້າງຄຽງຂ້າງເທິງນຳໄປສູ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປຂອງຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນແບັດເຕີຣີCE, ການຫຼຸດລົງຂອງປະສິດທິພາບການສາກ ແລະ ການປ່ອຍ, ແລະ ການເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມCE.
ຜົນກະທົບດ້ານປະລິມານຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່ອາຍຸການໝູນວຽນ
ອີງໃສ່Chanming ການທົດສອບຄວາມແກ່ພາຍໃນທີ່ເລັ່ງCEຂໍ້ມູນທີ່ສຸດ (ການສາກ ແລະ ການປ່ອຍ 0.5C, 90% DoD):
| ອຸນຫະພູມສິ່ງແວດລ້ອມ | LiFePO4 ການຄາດຄະເນອາຍຸການໃຊ້ງານແບບວົງຈອນ | ເວລາທີ່ຕ້ອງໃຊ້ສຳລັບຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງຮອດ 80% |
|---|---|---|
| 25 ° C | 8000+ ເທື່ອ | ~20-22 ປີ |
| 35 ° C | 6000-7000 ເທື່ອ | ~15-17 ປີ |
| 45 ° C | 4000-5000 ເທື່ອ | ~10-12 ປີ |
| 55 ° C | 2500-3500 ເທື່ອ | ~6-8 ປີ |
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນCE: Chanming ການທົດສອບຄວາມເຖົ້າແກ່ແບບເລັ່ງປະລິມານໃນຫ້ອງທົດລອງ, 2025-2026.
ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າຫາກຊຸດແບັດເຕີຣີຂອງໂຄງການຕາເວັນອອກກາງບໍ່ມີການຈັດການຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ, ອາຍຸການໃຊ້ງານຕົວຈິງອາດຈະຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາຈາກ 20 ປີ ລົງມາເປັນ 6-8ປີ, ທຳລາຍໂດຍກົງຕໍ່ຮູບແບບເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. Why ເລືອກ LiFePO4 ເປັນລະບົບເຄມີຫຼັກໃນຕາເວັນອອກກາງ?
ໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸນຫະພູມສູງ, ການເລືອກCEຂອງລະບົບເຄມີແບັດເຕີຣີມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າຄວາມໜາແໜ້ນພະລັງງານ. LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສຳຄັນເໜືອ NMC (Ternary Lithium):
| ການປຽບທຽບ | LiFePO4 | NMC | ||
|---|---|---|---|---|
| ອຸນຫະພູມທີ່ເກີດການຫຼົບໜີຄວາມຮ້ອນ | 270-350 ° C | 150-250 ° C | ||
| ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການວົນວຽນອຸນຫະພູມສູງ | ExCEllent | ທົ່ວໄປ | ||
| ປະສິດທິພາບການເກັບຮັກສາອຸນຫະພູມສູງCE | ການເສື່ອມສະພາບຊ້າ | ການຫຼຸດລົງໄວ | ||
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ | ຕໍ່າ | ຄວາມໜາແໜ້ນພະລັງງານ | ຕ່ຳ | ສູງ |
| ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ແນະນຳ | -10 ° C~+55 ° C | 0 ° C~+45 ° C |
ສຳລັບການຢູ່ອາໄສສຳລັບໂຄງການກັກເກັບພະລັງງານແສງອາທິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທາງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳໃນຕາເວັນອອກກາງ, LiFePO4 ມີ ຄວາມໝັ້ນຄົງຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານຕົ້ນທຶນ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງກວ່າCE. ເຖິງແມ່ນວ່າ NMC ມີຄວາມໜາແໜ້ນພະລັງງານສູງກວ່າ, ແຕ່ຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ອັດຕາການເສື່ອມສະພາບເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກໄລຍະຍາວທີ່ສູງກວ່າ 45 ° C.
ຮູບພາບຂ້າງເທິງ: ສະຖານະການເຮັດວຽກທີ່ອຸນຫະພູມສູງ sCEnario ຂອງໂຄງການສະຖານີໄຟຟ້າສະສົມພະລັງງານແບບໂຟໂຕໂວນຕິກທີ່ສະໜັບສະໜູນໃນພາກພື້ນທະເລຊາຍຕາເວັນອອກກາງ. ຕູ້ແບັດເຕີຣີຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ກ້ອງຮົ່ມ, ມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດແບບCEd ແລະ ການຈັດການຄວາມຮ້ອນBMS ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອຸນຫະພູມຂອງເຊລແບັດເຕີຣີCEຖືກຄວບຄຸມຢູ່ໃນຊ່ວງທີ່ປອດໄພ.
ການອອກແບບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ: ການປ້ອງກັນສາມຊັ້ນຈາກເຊລແບັດເຕີຣີCEຈົນເຖິງລະບົບ
ຊັ້ນທຳອິດ: ການຈັດການຄວາມຮ້ອນໃນລະດັບເຊລແບັດເຕີຣີCE
ແບັດເຕີຣີ CEll ແມ່ນຕົ້ນກຳເນີດCEຂອງການຜະລິດຄວາມຮ້ອນ. ແບັດເຕີຣີ CEll ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຄວນມີ:- ການອອກແບບຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຕ່ຳCE : ຫຼຸດຜ່ອນCEຄວາມຮ້ອນ Joule ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການສາກ ແລະ ປ່ອຍປະຈຸESS. ການກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງ: ຄວາມແຕກຕ່າງCEໃນຄວາມຈຸຂອງCEll, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນCE, ແລະ ອັດຕາການປ່ອຍປະຈຸດ້ວຍຕົນເອງພາຍໃນໂມດູນແບັດເຕີຣີດຽວກັນ ຄວນຖືກຄວບຄຸມໃຫ້ຢູ່ໃນ 2% ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຮ້ອນເກີນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
- ສູດໄຟຟ້າທີ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ : ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ມີຂີດຈຳກັດອຸນຫະພູມໃນການເຮັດວຽກສູງເຖິງ 60 ° C.
Chanming ໂມດູນແບັດເຕີຣີທີ່ສະໜອງໃຫ້ໃນຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງໄດ້ຜ່ານການແບ່ງຄວາມຈຸ 100% ແລະ ການຈັບຄູ່ຂອງ CElls, ແລະ ໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນCEການເສື່ອມສະພາບຍ້ອນອຸນຫະພູມສູງຈາກລະດັບວັດສະດຸ.
ຊັ້ນທີສອງ: ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນລະດັບໂມດູນ
ໂມດູນແບັດເຕີຣີ 5 kWh ຫຼື 10 kWh ດຽວຈະຜະລິດຄວາມຮ້ອນ 50-150W Wh ເມື່ອປ່ອຍອອກທີ່ 0.5C. ການອອກແບບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນລະດັບໂມດູນປະກອບມີ:
- ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງເປືອກອາລູມິນຽມ : ເຊລແບັດເຕີຣີ CE ຖືກຕິດຢູ່ກັບເປືອກໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມຢ່າງແໜ້ນໜາ, ແລະ ຄວາມຮ້ອນຖືກນຳໄປສູ່ອາກາດຜ່ານເປືອກ.
- ແຜ່ນຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ : ຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງເຊລແບັດເຕີຣີ CE ແລະ ເປືອກຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນCE.
- ການພາໄລະຄວາມຮ້ອນແບບທຳມະຊາດ/ການເຮັດໃຫ້ເຢັນດ້ວຍອາກາດແບບບັງຄັບCE : ໂມດູນນ້ອຍທີ່ຕິດຝາແມ່ນອາໄສການພາໄລະຄວາມຮ້ອນແບບທຳມະຊາດ; ໂມດູນຊ້ອນກັນຂະໜາດໃຫຍ່ແມ່ນຕິດຕັ້ງພັດລົມຄວາມໄວຕ່ຳເພື່ອລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບບັງຄັບໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸນຫະພູມສູງ.
ຊັ້ນທີສາມ: ການຈັດການຄວາມຮ້ອນໃນລະດັບລະບົບ
ສຳລັບ 20-64 kWh ສຳລັບລະບົບຊ້ອນກັນEMS ຫຼື ຕູ້ແບັດເຕີຣີກາງແຈ້ງ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນລະດັບລະບົບແມ່ນ crucial:
| ວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ | ສະຖານະການທີ່ເໝາະສົມCE | ຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍ |
|---|---|---|
| ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບທຳມະຊາດ | ຄວາມອາດສາມາດນ້ອຍ, ພາຍໃນອາຄານ, ສະພາບອາກາດອົບອຸ່ນ | |
| ສຳລັບCEການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດ | ຄວາມສາມາດປານກາງ, ພາຍນອກ, ພື້ນທີ່ອຸນຫະພູມສູງ | ຕົ້ນທຶນຕ່ຳ, ຜົນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນປານກາງ, ການປ້ອງກັນຝຸ່ນ |
| ເຄື່ອງປັບອາກາດເຢັນeration | ຄວາມອາດສາມາດສູງ ອຸນຫະພູມສູງທີ່ສຸດ, ໂຄງການມູນຄ່າສູງ | ມີຜົນດີ, ການບໍລິໂພກພະລັງງານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ |
| ການເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍຂອງແຫຼວ | ໂຮງງານເກັບພະລັງງານຂະໜາດໃຫຍ່ | ຜົນດີທີ່ສຸດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ, ອັນໜຶ່ງnd ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ສັບສົນCE |
ໂຄງການທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການຄ້າຂະໜາດນ້ອຍໃນຕາເວັນອອກກາງ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງ ສຳລັບການເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍອາກາດCEd ແລະ ການຕິດຕັ້ງຮົ່ມເງົາ . ສຳລັບໂຄງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່, ແນະນຳໃຫ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປັບອາກາດແບບຕູ້ ຫຼື ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍຂອງແຫຼວEMS.
BMS ຍຸດທະສາດການຈັດການຄວາມຮ້ອນ: ເຮັດໃຫ້ແບັດເຕີຣີ "ຫາຍໃຈ"
ການຈັດການແບັດເຕີຣີent system (BMS) ແມ່ນແກນຫຼັກຂອງການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸນຫະພູມສູງ. BMS ທີ່ມີຄຸນນະພາບຄວນມີໜ້າທີ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໃນສະຖານະການອຸນຫະພູມສູງCE:
1 ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຫຼາຍຈຸດ
ແຕ່ລະໂມດູນແບັດເຕີຣີຄວນຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ NTC ຢ່າງໜ້ອຍ 2-4 ອັນ, ໃຫ້ຄຸ້ມຄອງພື້ນຜິວCEຂອງເຊວແບັດເຕີຣີCE ແລະ ທາງອອກອາກາດຂອງໂມດູນ. BMS ເກັບຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມໃນລະດັບວິນາທີຄວາມຖີ່ເພື່ອກະລະບຸຈຸດຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
2 ການປ້ອງກັນການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານແບບຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ
When ອຸນຫະພູມຂອງ CEll ເກີນຂີດຈຳກັດ, BMS ຄ່ອຍໆຫຼຸດຜ່ອນກະແສໄຟຟ້າການສາກ ແລະ ການປ່ອຍ:
| ອຸນຫະພູມຂອງ CEll | ການດຳເນີນການຂອງ BMS |
|---|---|
| 45 °C | ການສາກ ແລະ ການປ່ອຍໄຟປົກກະຕິ, ເລີ່ມລະບົບເຮັດໃຫ້ເຢັນດ້ວຍອາກາດ |
| 55 ° C | ຫຼຸດCEພະລັງງານລົງເປັນ 80% |
| 60 ° C | ຫຼຸດCEພະລັງງານລົງເປັນ 50% |
| 65 ° C |
3 ການຄວບຄຸມຊ່ວງອຸນຫະພູມການສາກ
BMS ຫ້າມສາກດ້ວຍກະແສໄຟສູງ When CEll ອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 55 ° C ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມສ່ຽງຂອງການເຕີບໂຕຂອງ lithium dendrite ໃນອຸນຫະພູມສູງ. ໄລຍະທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳໃນຕອນກາງຄືນແມ່ນຊ່ວງເວລາການສາກທີ່ດີທີ່ສຸດ.
4 ການຕິດຕາມ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນຈາກໄລຍະໄກ
Chanming BMSຮອງຮັບການສື່ສານ CAN/RS485 ແລະ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ inverter ທົ່ວໄປ ແລະ ແພລດຟອມຕິດຕາມຂອງບຸກຄົນທີສາມ. ຊ່າງຕິດຕັ້ງສາມາດເບິ່ງອຸນຫະພູມແບບ real-time ຜ່ານແອັບ SOC、SOH、 ຂໍ້ມູນເຕືອນສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາແບບຄາດຄະເນCE.
ຮູບຂ້າງເທິງ: ແຜນວາດຂອງການຕິດຕາມການຈັດການຄວາມຮ້ອນ interfaCE ສຳລັບແບັດເຕີຣີເກັບພະລັງງານBMS. ລະບົບສະແດງການກະຈາຍອຸນຫະພູມຂອງເຊລແບັດເຕີຣີCEໃນແບບ real-time SOC/SOH, ສະຖານະພາບພັດລົມ ແລະ ການບັນທຶກການເຕືອນໄພ, ຮອງຮັບການວິນິດໄສຄວາມຜິດພາດຈາກທາງໄກ.
ຄຳແນະນຳການເລືອກຜະລິດຕະພັນສຳລັບຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງ
ສະຖານະການທີ່ຢູ່ອາໄສCE: ແບັດເຕີຣີຕິດຝາ 5-10 kWh
- ລຸ້ນທີ່ແນະນຳ : ແບັດເຕີຣີເກັບພະລັງງານໃນຄົວເຮືອນແບບຕິດຝາ 51.2V 5 kWh/10 kWh
- ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ເໝາະສົມ : ວິນລາ, ອາພາດເມັນ, ຮ້ານຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ
- ຂໍ້ກໍານົດການຕິດຕັ້ງ: ຕິດຕັ້ງພາຍໃນ ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ທາງເດີນທີ່ມີຮົ່ມເງົາ, ຫຼີກລ່ຽງແສງແດດໂດຍກົງ; ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຊ່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນCE ≥ 20cm ອ້ອມຮອບ
- ການຕັ້ງຄ່າBMS : ການປ້ອງກັນອຸນຫະພູມສູງມາດຕະຖານ, ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບລະບາຍອາກາດ, ການຕິດຕາມຈາກໄລຍະໄກ
ການຄ້າ/ອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍ: 20-64 kWh ລະບົບ Stacking
- ລຸ້ນທີ່ແນະນໍາ : Chanming 20-64 kWh Modular stackລະບົບການເກັບພະລັງງານ ed
- ວັດຖຸທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ : ໂຮງແຮມ, ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ, ໂຮງງານ, ຟາມ
- ຂໍ້ກຳນົດການຕິດຕັ້ງ : ການຕິດຕັ້ງພາຍນອກຕ້ອງມີການຕັ້ງຄ່າກັນສະແດງ ຫຼື ຫ້ອງໝໍ້ໄຟ; ໂມດູນລະບາຍອາກາດແບບ forCEd ຕ້ອງມີການທຳຄວາມສະອາດຕາກັ່ນຝຸ່ນເປັນປະຈຳ
- BMS ການຕັ້ງຄ່າ : ການດຸ່ນດ່ຽງແບບຂະໜານຫຼາຍໂມດູນ, ການຫຼຸດພະລັງງານໃນອຸນຫະພູມສູງ, remote ການຕິດຕາມ
ກະລຸນາອ້າງອີງໃສ່ໜ້າຜະລິດຕະພັນ [5-10 kWh Wall mounted Energy Storage Battery Series] (/zh/products/wall mount battery 5-10 kWh) ແລະ [20-64 kWh Stacked Energy Storage System] (/zh/products/stackable battery 20-64 kWh) ຂອງພວກເຮົາສຳລັບລາຍລະອຽດ.
ລາຍການກວດສອບການເລືອກທີ່ສຳຄັນ
- [] ຊ່ວງອຸນຫະພູມເຮັດວຽກຂອງແບັດເຕີຣີ CE ຄຸ້ມຄອງ 45-50 ° C ຫຼືບໍ່?
- [] BMS ມັນມີພະລັງງານອຸນຫະພູມສູງການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປ້ອງກັນການຢຸດສາກໄຟຍ້ອນອຸນຫະພູມສູງ?
- [] ການຕິດຕັ້ງພາຍນອກໄດ້ມາພ້ອມກັບຮົ່ມເງົາ ແລະ ສຳລັບCEການລະບາຍຄວາມຮ້ອນບໍ? ຜູ້ສະໜອງສາມາດໃຫ້ບົດລາຍງານການທົດສອບສຳລັບ G7 62109 ແລະ G2 ໄດ້ບໍ?
- [] ເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນໄດ້ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸນຫະພູມສູງບໍ?
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດCEສຳລັບການຈັດວາງໂຄງການຕາເວັນອອກກາງ
ການເລືອກສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ
- ຫຼີກລ່ຽງແສງແດດໂດຍກົງ : ຕູ້ແບັດເຕີຣີພາຍນອກຕ້ອງມີກະຈົກກັນແດດ, ແລະ ການຕິດຕັ້ງເທິງຫຼັງຄາຄວນຫຼີກລ່ຽງແສງແດດໂດຍກົງ.
- ຮັບປະກັນການລະບາຍອາກາດ : ທາງເຂົ້າ ແລະ ທາງອອກອາກາດຂອງຕູ້ແບັດເຕີຣີຕ້ອງບໍ່ຖືກສິ່ງໃດກີດຂວາງ, ແລະ ຕ້ອງເຫຼືອພື້ນທີ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນພຽງພໍCEອ້ອມຂ້າງ.
- ການອອກແບບກັນຝຸ່ນ : ໃນເຂດທະເລຊາຍWhທີ່ມີຝຸ່ນຫຼາຍ, ຄວນມີຈໍກັນຝຸ່ນຕິດຕັ້ງຢູ່ທາງເຂົ້າຂອງອາກາດ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດເປັນປະຈຳ.
- ການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ : ພາຍຸຝົນຟ້າຄະນອງມັກເກີດຂຶ້ນໃນເຂດອຸນຫະພູມສູງ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການຕໍ່ສາຍດິນCE ຄວນປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ.
ຍຸດທະສາດການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາCE
- ການກວດກາຄວາມຖີ່ສູງໃນລະດູຮ້ອນ : ກວດກາຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມ ແລະ ສະຖານະການເຮັດວຽກຂອງພັດລົມCE ເດືອນລະຄັ້ງ ຈາກເດືອນກໍລະກົດ ຫາ ເດືອນກັນຍາ.
- ທຳຄວາມສະອາດແຜງໂຟໂຕໂວລຕາອິກ ແລະ ຕາຂ່າຍຝຸ່ນ : ຝຸ່ນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນCEການຜະລິດໄຟຟ້າໂຟໂຕໂວລຕາອິກ ແລະ ສະກັດກັ້ນຊ່ອງທາງລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງແບັດເຕີຣີ.
- ການອັບເກຣດຊອບແວ : ອັບເດດເຟີມແວBMSຢ່າງທັນເວລາ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນອຸນຫະພູມສູງ.
ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ (FAQ)
ແບັດເຕີຣີຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມ 50 ° C ໃນຕາເວັນອອກກາງບໍ?
ໄດ້, ແຕ່ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຈັດການຄວາມຮ້ອນແມ່ນຈຳເປັນ. LiFePO4 ແບັດເຕີຣີຍັງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມ 50 ° C, BMS ຈະຫຼຸດCE ການປ້ອງກັນພະລັງງານWhເມື່ອອຸນຫະພູມເກີນCE 55 ° C. ຈຸດສຳຄັນແມ່ນການເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຟັງຊັນປ້ອງກັນອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງມີການລະບາຍອາກາດ ແລະ ມີຮົ່ມເງົາ. ອຸນຫະພູມສູງຫຼຸດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີໄດ້ຫຼາຍປານໃດ? ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກໄລຍະຍາວທີ່ 45 ° C, LiFePO4 cອາຍຸການໃຊ້ງານປະມານ 50-60% ຂອງອັດຕາທີ່ 25 ° C, Whເຊິ່ງແມ່ນ 4000-5000 ຮອບວຽນ. ຜ່ານການອອກແບບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ ແລະ BMSການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, ການຫຼຸດລົງສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ຍອມຮັບໄດ້CE. ແບັດເຕີຣີຕິດຝາ ສາມາດຕິດຕັ້ງຢູ່ຝາພາຍນອກໃນຕາເວັນອອກກາງໄດ້ບໍ?
ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ຕິດຕັ້ງມັນໂດຍກົງຢູ່ພາຍນອກໃນແສງແດດໂດຍກົງ. ເຖິງແມ່ນວ່າລະດັບການປ້ອງກັນຂອງແບັດເຕີຣີຕິດຝາ G0 ແມ່ນ G4, ໄລຍະຍາວ shອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 50 ° C ຈະເຮັດໃຫ້ການເສື່ອມສະພາບຂອງເຊລແບັດເຕີຣີພາຍໃນເກີດໄວຂຶ້ນ. ແນະນຳໃຫ້ຕິດຕັ້ງໃນຫ້ອງຈອດລົດ, ລະບຽງ, ຮົ່ມເງົາ, ຫຼືຫ້ອງແບັດເຕີຣີໂດຍສະເພາະ. ອັນໃດເໝາະສົມກັບໂຄງການການຄ້າໃນຕາເວັນອອກກາງຫຼາຍກວ່າ, ລະບົບຊ້ອນກັນ ຫຼື ແບັດເຕີຣີຕິດຝາ?
20-64 ລະບົບຊ້ອນກັນເໝາະສົມກັບໂຄງການການຄ້າຫຼາຍກວ່າ. ການອອກແບບແບບໂມດູນຂອງມັນຊ່ວຍໃຫ້ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ກັບສຳລັບCEການເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍອາກາດ ຫຼື ການປັບອາກາດໃນຕູ້. ແບັດເຕີຣີຕິດຝາແມ່ນເໝາະສົມກວ່າສຳລັບສະຖານະການຄົວເຮືອນລະດັບ 5-10 kWh. ຈະກຳນົດໄດ້ແນວໃດວ່າແບັດເຕີຣີຂອງຜູ້ສະໜອງແມ່ນເໝາະສົມກັບອຸນຫະພູມສູງໃນຕາເວັນອອກກາງແທ້ຫຼືບໍ່?
ຂໍເອກະສານສຳຄັນສາມຢ່າງ: ① ລາຍງານການທົດສອບຄວາມປອດໄພ IEC 62109; ② ຂໍ້ມູນການທົດສອບວົງຈອນການເຖົ້າແກ່ແບບເລັ່ງ 45 ° C ຫຼື 55 ° C; ③ BMS ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນອຸນຫະພູມສູງ. ໃນເວລາດຽວກັນ,ອ້າງອີງໃສ່ກໍລະນີໂຄງການຕົວຈິງຂອງຜູ້ສະໜອງໃນພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ. ການລະບາດຂອງຕະຫຼາດການເກັບພະລັງງານໃນຕາເວັນອອກກາງບໍ່ສາມາດຖືກລະເລີຍໄດ້, ແຕ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງແມ່ນຂໍ້ຈຳກັດທາງວິສະວະກຳທີ່ຜູ້ຊື້ B2B ທຸກຄົນຕ້ອງປະເຊີນCE. ການເລືອກລະບົບເຄມີທີ່ຖືກຕ້ອງ (G1), ການອອກແບບແຜນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ແລະ ການຕັ້ງຄ່າການຈັດການຄວາມຮ້ອນ G5 ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແມ່ນພື້ນຖານສຳລັບການຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງການສຳລັບຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ.
Chanming ໄດ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸນຫະພູມສູງCE ຂອງແບັດເຕີຣີຕິດຝາ 5-10 kWh ແລະ ລະບົບຊ້ອນກັນ 20-64 kWh ສຳລັບຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງ. ຜະລິດຕະພັນທັງໝົດໃນຊຸດນີ້ໄດ້ຜ່ານການຢັ້ງຢືນCE CE, ແລະ ລາຍງານການທົດສອບIEC 62109 ແລະ UN38.3 ສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຕາມການຮ້ອງຂໍ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການວິທີແກ້ໄຂການເກັບພະລັງງານອຸນຫະພູມສູງສຳລັບໂຄງການໃນປະເທດຊາອຸດິອາຣະເບຍ, ສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດ, ກາຕາ, ແລະ ອື່ນໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຕິດຕໍ່ທີມງານດ້ານເຕັກນິກຂອງພວກເຮົາຜ່ານແບບຟອມປຶກສາຫາລືໃນເວັບໄຊ ຫຼື G8 atsApp.
---
ພາລາມິເຕີດ້ານເຕັກນິກຂອງບົດຄວາມນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນການທົດສອບພາຍໃນຂອງ Chanming ແລະ ປະສົບການໂຄງການຕົວຈິງCEໃນຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງ. ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນຈະຕ້ອງອີງໃສ່ເອກະສານຂໍ້ມູນສະບັບຫຼ້າສຸດ.
Chanming Energy Technology Hebei 蝉鸣新能源 Technology Co., Ltd.