+86 17727759177
inbox@terli.net

Hír

A lítium-ion akkumulátoros energiatároló erőmű működési koncepciójának és alkalmazási körülményeinek részletes leírása

Megtekintések: 0     Szerző: Site Editor Közzététel ideje: 2022-06-22 Eredet: Telek

Érdeklődni

Facebook megosztás gomb
Twitter megosztás gomb
vonalmegosztás gomb
wechat megosztási gomb
linkedin megosztás gomb
pinterest megosztási gomb
WhatsApp megosztási gomb
oszd meg ezt a megosztási gombot

A lítium-ion akkumulátoros energiatároló erőmű működési koncepciójának és alkalmazási körülményeinek részletes leírása

energiatárolás


Az energiatároló helyek piaca, különösen a lítium-ion akkumulátorok energiatároló piaca széles piaci területtel és változatos alkalmazási forgatókönyvekkel rendelkezik. Az energiatároló ipar számos hálózati oldali projekttel bővült, mind az új telepítési képesség, mind az eljárások léptéke tekintetében. Számos hazai és nemzetközi lítium-ion akkumulátorcég is foglalkozik az energiatároló rendszerekkel (ESS), mint egy újabb kék tengerrel a lítium akkumulátorok energiaellátása mellett, és aktívan ki is bocsátja azokat.


A lítium-ion akkumulátoros energiatároló erőmű működési elve

lítium-ion akkumulátor


A vészhelyzeti lítium-akkumulátoros tárolóteres teherautók vagy megawatt-szintű beállított energiatároló erőművek működési elve az, hogy a nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorterhelést invertereken keresztül közvetlenül egyfázisú és háromfázisú klímaberendezések teljesítményévé alakítják. Általában csak szabadon kell kiválasztania a számlázási időszakot az akkumulátorcsomag számlázásához. Amikor a lítium-ion akkumulátorcsomag teljesen lemerült, bármikor hívható. Az energiatároló akkumulátor a napelemes fotovoltaikus energiatermelő rendszer elengedhetetlen része az energia és az elektromos energia tárolására. Fontos jellemzője, hogy megtartja a fotovoltaikus vagy pv áramtermelő rendszer elektromos teljesítményét, és a napfény elégtelensége esetén, éjszaka és vészhelyzeti körülmények között tonnákat táplál.


akkumulátor energia tárolása


1. Számlázás

Vészhelyzeti lítium akkumulátoros tárolós autók vagy megawatt szintű fix teljesítményű tárolós erőművek 2 töltőaljzattal vannak beállítva, lassan mozgóak és gyorsak is. A gyors és lassú töltési megközelítés a töltési idő méretének szabályozása különböző töltési áramok kiválasztásával. A teljes töltési folyamatot egy intelligens felügyeleti rendszer ellenőrzi. Amikor a lítium-ion akkumulátor bármely szoliáris cellájának feszültsége eléri a beállított értéket, az akkumulátortöltő azonnal leállítja az akkumulátorcsomag töltését.


2. Elengedés

Kifejezetten kimeneti interfésszel fejlesztették ki a szükségáramtárolós tehergépjárműveket vagy a megawatt szintű fix energiatárolós erőműveket (jellemzően a nagy teljesítményű háromfázisú kimeneti interfészek, valamint a hagyományos egyfázisú kimeneti csatlakozóaljzatok is a felhasználói igények szerint készülnek).


3. Karbantartás

Normális esetben csak meg kell vizsgálnia az egyes akkumulátorok indikátorait a lítium-ion akkumulátor-kezelő rendszer kijelzőjén, és nincs szükség gyakorlati karbantartásra. Az akkumulátor menedzsment rendszert ismerhető képességű képernyővel, feszültségkijelző képernyővel, valamint az egyes szoliter akkumulátorok hőmérsékletét és minimális vagy optimális feszültségét megjelenítő képernyővel látják el.


Lítium-ion akkumulátoros energiatároló erőművi alkalmazási helyzetek

Felmerülő alkalmazási forgatókönyvként az energiatároló lítium-ion akkumulátorok fokozatosan kiemelkedtek. Az energiatároló hely az egyik kulcsfontosságú módszer a vadonatúj energia szélenergia és a fotovoltaikus energia visszatérő ingadozásának megoldására, valamint a 'borotválkozási magasságok és lapos völgyek' funkciójának megvalósítására. Hazámban az energiatárolás ésszerű alkalmazásában a négy legfontosabb terület a megújuló energia hálózati kapcsolat, a felhasználói oldal, a hálózati oldal és a kiegészítő szolgáltatások.


1. Energiatároló vészhelyzeti áramellátó jármű

vészáramellátás

Az energiatároló tér sürgősségi tápegysége lítium-ion akkumulátorcsomagból, inverterből, akkumulátor-kezelő rendszerből és így tovább. Az inverter az akkumulátort egyenesen egyfázisúvá, valamint háromfázisú váltakozóvá alakítja. Általában csak szabadon kell kiválasztania a számlázási időt az akkumulátor töltéséhez. Ha az akkucsomag teljesen fel van töltve, egy éven belül bármikor hívható, valamint nincs igény változó költségre. 100KW-os, 1000KW-os, 5000KW-os, megawatt-osztályú mobil vészhelyzeti energiatárolós tehergépjárműveket tudunk szállítani, melyek a honvédelem és a fegyveres erők, polgári katasztrófa-elhárítás vagy nagy nyilvános rendezvények területén is használhatók. Általában teljesen fel van töltve alacsony völgyteljesítménnyel, valamint bármikor készen áll a célállomásra való kiküldésre.


2. Energiatároló hely álló erőmű

Energiatároló tér helyhez kötött erőmű

Az erőművel foglalkozó energiatároló lítium-ion akkumulátorcsomagból, BMS-irányító rendszerből, PCS átalakító rendszerből, EMS teljesítményfelügyeleti rendszerből, támogató rendszerekből (hőmérséklet-szabályozásból, tűzvédelemből stb.) épül fel, valamint konténerbe telepített erőmű-jellegű energiatároló térrendszer. Mivel a lítium-ion akkumulátorok csökkentett önkisüléssel rendelkeznek, nem kell hosszú ideig sodródó töltési állapotban működniük, mint a hagyományos savas ólomakkumulátorok vagy a nikkel-kadmium, valamint a nikkel-fém-hidrid akkumulátorok. Az energiatároló térerőmű a vadonatúj energiatermelő rendszerrel integrálva lesz a független mikrohálózat szétszórt áramforrása. Alkalmas megbízható áramellátás biztosítására áram- vagy áramhiányos területeken, emellett csúcseltolódást és völgyfeltöltést, valamint felső borotválkozást és szabályossági törvényi megoldásokat is tud biztosítani nagy villamos hálózatokhoz.


Az akkumulátoros energiatároló térerőmű integrálható elosztott/centralizált új energiatermeléssel, ami az egyik hatékony módja a vadonatúj energiatermelő hálózati kapcsolat problémájának megoldásának. Valójában ez egy jelentős, alapvető újítás lett, amely támogatja hazám tiszta energiafejlesztési módszerét.



3. Interakciós tartalék tápegység


A kommunikációs tartalék teljesítmény piaca elsősorban 2 komponensből áll, az egyik az, hogy a közelmúltban kifejlesztett bázisállomások teljesítménytároló területe éves piaci növekményt jelent; a másik, hogy a meglévő bázisállomási akkumulátorok lejárata, illetve cseréje képezi a piac éves alapmennyiségét. nemzetem vastornya bevezette, hogy ettől az évtől már biztosan nem fog ólomsavat szerezni. Ha arra gondolunk, hogy az echelon akkumulátorok kínálata közel sem elég a kielégítésre, 2020 körül minden bizonnyal lítium akkumulátor vásárlási és csere iránti kereslet lesz. Továbbá minden bizonnyal évente 50 000-100 000 vadonatúj bázisállomást fejlesztenek, amelyek 1,2-2,4 GWh lítium akkumulátor igényt termelnek majd. Összességében évi 10 GWh akkumulátorszükségletről lesz szó, amit minden bizonnyal a vas-lítium-ion akkumulátorok, valamint a kaszkád akkumulátorok is kielégítenek.



Összefoglaló: A lítium-ion akkumulátoros energiatároló modern technológia előnye a nagy hatékonyság, az alkalmazási rugalmasság és a gyors cselekvési sebesség, valamint fokozatosan egyre fontosabb szerepet tölt be az energiatároló helyek piacán. A lítium-ion akkumulátorok kiváló minőségű energiaellátásban, megbízhatóság-szabályozásban, tartalék teljesítményben, csúcsborotválkozásban, energiagazdálkodásban, megújuló energiatároló térben stb.


Tartalomjegyzék
Vizsgálat

GYORSLINKEK

KÖRÜLBELÜL

TERMÉKEK

+86-020-39201118

 +86 17727759177                 
  inbox@terli.net
 Whatsapp: +86 18666271339
 Facebook: Terli megoldás / Terli akkumulátor
LinkedIn: Terli akkumulátor
 +86 17727759177                 
  inbox@terli.net
 Whatsapp: +86 18666271339
© 2025 Minden jog fenntartva Guangzhou TERLI New Energy Technology Co., Ltd.   Oldaltérkép / Üzemeltető leadong