admin@huanduytech.com    +86-755-89998295
Cont

Ai întrebări?

+86-755-89998295

Oct 02, 2022

De ce este bateria LiFePO4 un depozit de energie puternic?

:Inteligența bateriilor cu litiu fosfat de fier

Odată cu dezvoltarea științei și tehnologiei, bateriile obișnuite cu litiu nu mai pot satisface nevoile din ce în ce mai tehnologice ale consumatorilor pentru bateriile cu litiu. Întreprinderile de înaltă tehnologie continuă să inoveze pentru a realiza inteligența bateriilor cu litiu. Deoarece o singură celulă cu litiu nu poate satisface majoritatea dispozitivelor electronice, mai multe celule se conectează în serie și paralel pentru a forma un pachet de baterii. Cu toate acestea, există diferențe numerice între bateriile cu litiu în ceea ce privește capacitatea, tensiunea, rezistența internă etc., care vor afecta stabilitatea funcționării bateriilor. Prin urmare, LiFePO4 inteligent este inevitabil.

Structura smart LiFePO4 se împarte în principal în baterie cu litiu, placă de protecție a bateriei (BMS), suport de fixare a bateriei și cablu. BMS coordonează diferența de toleranță, presiune și rezistență internă între diferite celule. BMS este un set complet de management al încărcării și descărcării, care rezolvă perfect problemele de degradare a performanței bateriei cauzate de supradescărcare. Bateria inteligentă LiFePO4 poate transmite imagini digitale și poate returna date de tensiune în timp real. Poate provoca diverse anomalii ale bateriei, cum ar fi scurtcircuite, curent de încărcare excesiv, tensiune înaltă, temperatură ridicată, temperatură scăzută etc. Bateria Smart LiFePO4 oferă utilizatorilor instrucțiuni de avertizare. Iar utilizatorii au suficient timp pentru a lua măsurile de siguranță corespunzătoare. Bateria inteligentă LiFePO4 poate transmite imagini digitale și poate returna date de tensiune în timp real. Utilizatorii vizualizează tensiunea în aplicație și monitorizează starea bateriei în timp real.

energy storage battery(001)


Caracteristicile inteligente ale bateriei LiFePO4 după cum urmează:

1. Funcția de măsurare: măsurați tensiunea celulei, temperatura, tensiunea acumulatorului, curentul și alți parametri în timp real;

2. Diagnosticare SOC online: colectați date în timp real, măsurați puterea rămasă SOC online și corectați predicția SOC;

3. Funcția de alarmă: Când sistemul de baterii funcționează în condiții de supratensiune, supracurent, temperatură ridicată, temperatură scăzută, anomalie BMS și alte stări, se afișează informațiile de alarmă;

4. Funcția de protecție: controlați și protejați defecțiunile care pot apărea în timpul funcționării bateriei;

5. BMS are o funcție de comunicare: sistemul poate comunica prin CAN, RS485 și PCS; protocolul de comunicare este protocolul standard Modbus.

6. Funcția de management termic: Dacă temperatura este mai mare sau mai mică decât valoarea de protecție, BMS va întrerupe automat circuitul bateriei.

7. BMS are funcția de autodiagnosticare și toleranță la erori

8. Funcția de echilibrare: curentul de echilibru maxim este de 200mA.

9. Funcția de setare a parametrilor de funcționare;

10. Funcția de afișare a stării de funcționare locală;

11. BMS are o funcție de înregistrare a datelor;


: baterie LiFePO4 pentru stocarea energiei

Bateriile LiFePO4 au avantaje unice, cum ar fi tensiune înaltă, densitate mare de energie, ciclu lung de viață, rată scăzută de auto-descărcare, fără efect de memorie și protecție a mediului și sunt potrivite pentru stocarea energiei electrice la scară largă. Are perspective bune de aplicare în stațiile de energie regenerabilă, reglementarea vârfurilor rețelei electrice, stații electrice distribuite, surse de alimentare UPS și sisteme de alimentare de urgență. Potrivit raportului de stocare a energiei al GTM Research, o instituție internațională de cercetare a pieței, proiectele de stocare a energiei din rețea din China au continuat să crească consumul de baterii cu fosfat de litiu și fier în 2018. Odată cu creșterea pieței de stocare a energiei, companiile de baterii implementează treptat afaceri de stocare a energiei pentru a deschide noi piețe de aplicații pentru bateriile LiFePO4. Bateriile LiFePO4 din domeniul stocării energiei vor extinde lanțul valoric și vor promova noi modele de afaceri. Sistemul de stocare a energiei care susține bateria LiFePO4 a devenit prima alegere pe piața bateriilor.

Anul acesta, produsele de stocare a energiei de mare capacitate au rezolvat contradicția dintre rețea și generarea de energie regenerabilă. Pachetul de baterii LiFePO4 are avantajele conversiei rapide a condițiilor de lucru, modului de funcționare flexibil, eficiență ridicată, siguranță, protecție a mediului și scalabilitate. În sistemul de stocare a energiei, bateriile LiFePO4 îmbunătățesc eficient eficiența echipamentului, rezolvă problema controlului local al tensiunii, îmbunătățesc fiabilitatea generării de energie din surse regenerabile, asigură o sursă de alimentare stabilă și îmbunătățește calitatea energiei. În stocarea energiei, bateriile LiFePO4 reprezintă mai mult de 94 la sută și sunt utilizate în UPS, putere de rezervă și stocarea energiei de comunicații. Dezvoltarea viitoare este de așteptat să fie bună, iar toate aplicațiile din acest domeniu sunt în prezent baterii LiFePO4. Odată cu extinderea continuă a capacității și a dimensiunii, costul total se va reduce și mai mult. După teste de siguranță și fiabilitate pe termen lung, bateria LiFePO4 va fi utilizată pe scară largă în energia eoliană, generarea de energie fotovoltaică și alte surse de energie regenerabilă.

Working-principle-of-energy-storage-battery(001)


: Dezvoltarea viitoare a bateriilor LiFePO4

În viitor, bateriile LiFePO4 se vor dezvolta către o energie specifică mai mare, iar întreaga celulă se va dezvolta de la baterii lichide la baterii hibride solid-lichid și cu stare solidă mai sigure.

Accelerați promovarea reciclării bateriilor pentru a atinge obiectivul „două carbon”. Reciclarea materialelor catodice și reciclarea aluminiului și cuprului în baterii sunt esențiale pentru securitatea lanțului de aprovizionare. Și acestea sunt de mare importanță pentru atingerea obiectivelor privind emisiile de carbon. În prezent, există trei metode de reciclare a bateriilor: reciclare fizică, reciclare la foc și reciclare umedă. Subțirea, densitatea mare de energie, siguranța ridicată și încărcarea rapidă sunt direcții critice pentru industria bateriilor în viitor. În ultimii ani, problemele legate de consumul de energie și generarea de căldură au devenit din ce în ce mai importante. Consumatorii au nevoie de baterii litiu-ion care sunt ușoare, mici, de mare capacitate, cu o densitate mare de energie, cu dimensiuni personalizate, sigure și cu încărcare rapidă.

Progresul tehnologic conduce în continuare la dezvoltarea industriei. Bicicletele electrice și vehiculele electrice cu viteză redusă vor folosi din ce în ce mai mult bateriile LiFePO4 pentru a înlocui bateriile tradiționale cu plumb-acid. În aplicațiile de stocare a energiei, stocarea energiei în rețea, puterea de rezervă a stației de bază, sistemele de stocare solară la domiciliu, stațiile de încărcare pentru stocare solară pentru vehicule electrice, etc. au un spațiu mare pentru creștere.


Trimite anchetă