No kā sastāv enerģijas uzglabāšanas sistēma?

Feb 22, 2025

Atstāj ziņu

Enerģijas uzglabāšanas konfigurācija un pamatinformācija Ievads

 
1. 250kW/1075kWh enerģijas glabāšanas produktu konfigurācijas saraksts
Ierīces nosaukums
Specifikācija
Daudzums
vienība
Enerģijas uzglabāšanas sistēma 250kW/1075kwh 1 nokārtot
Akumulatora modulis 280-1 P16S 14.336kWh 75 iesaiņot
Augstsprieguma kaste 768V HV kaste 5 nokārtot
Šūna 3,2 V 280ah šūna 1200 nokārtot
Siltuma vadības sistēma 3kW rūpnieciskais gaisa kondicionieris 4 nokārtot
Ugunsdzēsības sistēma

Perfluoracetona ugunsgrēks

dzēšanas sistēma

1 nokārtot
BMS 1 BAU, 5 BCU, 75 CSU 1 nokārtot
EMS Enerģijas pārvaldības sistēma 1 nokārtot
Deputāti

250kW PV-Storage integrēts

mašīna (augšējā gaisa kontaktligzda)

1 nokārtot
Skapis 20 pēdas 1 nokārtot
Kabeļi / 1 nokārtot
Citi aksesuāri

Apgaismojums, ķēdes pārtraucēji, pārspriegums,

Power lukturu maiņa utt.

1 nokārtot
Kombinācijas kaste 5 apvienots 1 1 nokārtot
Fotoelektrisks 540W/41,3 V/20% efektivitāte 600 nokārtot

2. Detalizēts enerģijas uzkrāšanas sistēmas konfigurācijas skaidrojums

 

2.1 PC (jaudas konvertēšanas sistēma)

PC un energosistēma:PCS sastāv no līdzstrāvas/maiņstrāvas divvirzienu pārveidotāja, vadības bloka utt. Tas kontrolē pārveidotāju, lai uzlādētu vai izlādētu akumulatoru atbilstoši komandas pazīmes un lielumam, tādējādi pielāgojot strāvas tīkla aktīvo jaudu un reaktīvo jaudu. Tas var tieši piegādāt jaudu maiņstrāvas slodzei, ja nav strāvas tīkla.

PC un BMS sistēma:PCS kontrolieris sazinās ar BMS, izmantojot CAN saskarni, lai iegūtu akumulatora statusa informāciju, kas var realizēt aizsargājošu lādēšanu un akumulatora izlādi, lai nodrošinātu drošu akumulatora darbību.

3. PCS īpašā funkcijas apraksts

1. Pārslēdzieties starp režģi savienotu režīmu un salas režīmu un kontroles uzlādi un izlādi abos režīmos.

2. Enerģijas uzkrāšanas sistēmas četru kvadrātu darbība tiek realizēta, izmantojot kontroli, nodrošinot sistēmai ar divvirzienu kontrolējamu aktīvo un reaktīvo jaudu un sasniedzot sistēmas aktīvo un reaktīvo jaudas līdzsvaru.

3. Realizēt uzlabotas sistēmas lietojumprogrammas funkcijas, piemēram, melno startu, maksimālo skūšanos un ielejas pildījumu, enerģijas izlīdzināšanu, zema sprieguma braucienu utt.

4. Saskaņā ar personālo datoru topoloģisko struktūru (piemēram, vienpakāpes maiņstrāvas/DC, divpakāpju maiņstrāvas/DC+DC/DC, vienpakāpes paralēli, divpakāpju paralēli, kaskādes daudzlīmeņu utt.), Sprieguma un uzlādes stāvokļa līdzsvara pārvaldība enerģijas uzkrāšanas sistēmai tiek panākta attiecīgās kontroles stratēģijās.

 

4. Enerģijas uzglabāšanas termiskās vadības sistēma

Bieži sastopami karstuma izkliedes veidi ir dabiska siltuma izkliede, piespiedu gaisa dzesēšana, šķidruma dzesēšana un fāzes maiņa tieša dzesēšana. Dabiskai karstuma izkliedēšanai ir zema efektivitāte, un telpa konteinera iekšpusē ir maza, gaisa cirkulācija ir neērta, un ir grūti izpildīt temperatūras kontroles prasības; Fāzes maiņai tiešai dzesēšanai ir augstas tehniskās prasības un izmaksas, un tā nav piemērota izmantošanai konteinerizētās akumulatora enerģijas uzkrāšanas sistēmās; Pašlaik gaisa dzesēšanas un šķidruma dzesēšanas šķīdumus plašāk izmanto enerģijas uzglabāšanas sistēmās.

Fāzes maiņas saldēšana

Matteram ir trīs štati: gāze, šķidrums un ciets. Vielas stāvokļa maiņu sauc par fāzes maiņu. Fāzes maiņas laikā vielas molekulas pārkārtojas, un molekulārās kustības ātruma izmaiņas absorbēs vai atbrīvos latentu siltumu. Kad viela mainās no blīva stāvokļa uz atšķaidītu stāvokli, tā absorbē latentu karstumu. Un otrādi, kad tas mainās no atšķaidīta stāvokļa uz blīvu stāvokli, tas atbrīvo latentu siltumu. Fāzes izmaiņu saldēšana tiek panākta, izmantojot bijušās siltuma absorbcijas efektu.

Piespiedu gaisa dzesēšana:

Siltuma izkliedes metodē dzesēšanai tiek izmantoti rūpnieciskie gaisa kondicionieri un ventilatori, kas var izpildīt enerģijas uzkrāšanas sistēmas siltuma izkliedes prasības.

Šķidruma dzesēšana:

Attiecas uz dzesēšanas metodi, saskaroties ar šķidrumu, saskaroties ar siltuma avotu. Saskaņā ar dažādām kontakta un siltuma apmaiņas metodēm starp dzesēšanas šķidrumu un serveri tā ir sadalīta tiešā šķidruma dzesēšanā un netiešā šķidruma dzesēšanā. Netieša šķidruma dzesēšana galvenokārt balstās uz aukstas plāksnes šķidruma dzesēšanas tehnoloģiju, savukārt tieša šķidruma dzesēšana galvenokārt ir balstīta uz iegremdēšanas šķidruma dzesēšanas tehnoloģiju.

 

5. Enerģijas uzglabāšanas ugunsdzēsības sistēma

Elektroķīmiskās enerģijas uzglabāšanas elektrības stacijas ugunsdrošības sistēma ir paredzēta elektroķīmiskās enerģijas uzglabāšanas spēkstacijas īpašajām videi un uguns īpašībām. Sistēmā galvenokārt ietilpst tādas apakšsistēmas kā ugunsgrēka noteikšana, trauksme, ugunsdzēššana un ventilācija. Izmantojot šo apakšsistēmu sinerģisko iedarbību, var sasniegt savlaicīgu noteikšanu, ātru trauksmi un efektīvu ugunsgrēku dzēšanu elektrības stacijā. Pašlaik divi visplašāk izmantotie ugunsdzēšanas līdzekļi enerģijas uzglabāšanas sistēmās ir perfluoracetons un heptafluoropropāns.

Ugunsdzēsības sistēma

Ugunsgrēka noteikšanas sistēma ir elektroķīmiskās enerģijas uzglabāšanas spēkstacijas ugunsdzēsības sistēmas galvenā daļa. Sistēma izmanto uzlabotas ugunsgrēka noteikšanas tehnoloģijas, piemēram, dūmu noteikšanu un temperatūras noteikšanu, lai sasniegtu reāllaika uzraudzību un agrīnu ugunsgrēku brīdinājumu elektrostacijā. Kad ugunsgrēks ir atklāts, sistēma nekavējoties izraisīs trauksmes sistēmu un paziņos attiecīgajam personālam, lai to apstrādātu.

Trauksmes sistēma

Trauksmes sistēma ir galvenā elektroķīmiskās enerģijas uzglabāšanas spēkstacijas ugunsdzēsības sistēmas galvenā sastāvdaļa. Sistēma saņem signālus no ugunsdzēsības apakšsistēmas, lai precīzi spriestu par ugunsgrēku un savlaicīgi satrauktu. Trauksmes apakšsistēmai jābūt augstas jutības un zema viltus trauksmes ātruma raksturlielumiem, lai pārliecinātos, ka tā var ātri reaģēt un paziņot attiecīgajam personālam, kad notiek ugunsgrēks.

Ugunsdzēšanas sistēma

Ventilācijas apakšsistēma ir elektroķīmiskās enerģijas uzglabāšanas spēkstacijas ugunsdzēsības sistēmas papildu funkciju modulis. Sistēma kontrolē ventilācijas sistēmu elektrības stacijā, lai efektīvi iztukšotu un kontrolētu dūmus no uguns.

info-1600-700

6. Transformators

Transformators ir statiska ierīce, kas konvertē noteiktu maiņstrāvas sprieguma un strāvas līmeni citā maiņstrāvas sprieguma līmenī un vienas un tās pašas frekvences strāvā.

Funkcija:
Sprieguma maiņa - energosistēma
Pašreizējās izmaiņas - strāvas transformators
Pretestības maiņa - pretestības saskaņošana elektroniskajās shēmās

 

7. Transformatora klasifikācija

pēc mērķa

Jaudas transformators: pastiprināšanas transformators/atkāpšanās transformators utt., Izmanto elektriskās enerģijas pārraidei energosistēmā.

Īpašie transformatori: metināšanas mašīnu metināšanas transformatori, elektriskās krāsns transformatori tērauda ražošanas krāsnīm utt.

Instrumentu transformatori: sprieguma transformatori / strāvas transformatori.

Pārbaudes transformators: augstsprieguma pārbaudei.

Sprieguma regulēšanas transformators: var nepārtraukti pielāgot izejas spriegumu noteiktā diapazonā

Vadības transformators: izolācija, lai novērstu elektrības šoka drošību, vienlaikus nodrošinot vairākus spriegumus.

Ar fāzi

Vienfāzes transformators

Trīsfāzu transformators

Daudzfāzu transformators

 

8. BMS (akumulatoru pārvaldības sistēma)

BMS ir ierīce, ko izmanto bateriju uzraudzībai, kontrolei un aizsardzībai. Tas var noteikt vairākus parametrus, piemēram, akumulatora jaudu, temperatūru, spriegumu, strāvu utt., Un kontrolēt uzlādes, izlādes un līdzsvarošanas procesus, lai nodrošinātu akumulatora drošību, uzticamību un kalpošanas laiku.

BMS sastāvdaļas

BMU+strāvas sensors+izolācijas uzraudzība+BCU

BMU ir akumulatora pārvaldības vienība, kas ir atbildīga par atbilstošu datu vākšanu, piemēram, akumulatora strāvu, spriegumu, temperatūru utt., Un to pārsūtīšanu uz BCU kontrolei.

BCU ir bremžu vadības bloks, kas ir atbildīgs par strāvas akumulatora sistēmas kontroli un informācijas apmaiņu ar citām vadības vienībām.

BMU: vienas šūnas sprieguma savākšana; temperatūras mezglu savākšana; akumulatora līdzsvarošana.

Pašreizējais sensors: reālā laika pašreizējā iegūšana.

Izolācijas uzraudzība: akumulatora komplekta kopējais sprieguma savākšana, izolācijas pretestības noteikšana.

BCU: saņem dažādus datus un veic statistiku, aprēķinus un analīzi, aprēķina soc/f/h; kontrolē ventilatorus vai apkuri; Sazinās ar transportlīdzekli un lādētāju.

 

Enerģijas uzglabāšanas stacijas parasti ir izveidotas, lai regulētu maksimālo un ielejas elektrības patēriņu. Viņi uzglabā elektrību, kas izšķērdēta zemas pīķa stundās un atbrīvo to atpakaļ uz režģi pīķa stundās, tādējādi risinot enerģijas problēmas.

LVWO Energy ir nobriedusi tehnoloģija, bagātīga pieredze, Welecom, lai apmeklētu mūsuOficiāla vietneun turpiniet sekot Konw vairāk zināšanu par enerģiju uzglabāšanu.

Lvwo Energy.png

Nosūtīt pieprasījumu