Hírek

DOD, SOC, SOH elemzés: Az energiatároló akkumulátorok alapvető műszaki paramétereinek mélyreható értelmezése

May 17, 2024Hagyjon üzenetet

Az energiatároló rendszerek sarokköveként az energiatároló akkumulátorok fontos küldetése, hogy stabil és megbízható energiát biztosítsanak a rendszernek. Az energiatároló akkumulátorok alapvető műszaki paramétereinek mélyreható ismerete segít bennünket abban, hogy pontosan megértsük a teljesítmény jellemzőit, és tovább javítsuk az energiatároló rendszer általános hatékonyságát. Az alábbiakban részletesen ismertetjük az energiatároló akkumulátorok főbb műszaki paramétereit, hogy segítsünk az energiatároló rendszerek jobb alkalmazásában és kezelésében.

1. Akkumulátor kapacitása (Ah)

Az akkumulátor kapacitása az egyik fontos teljesítménymutató az akkumulátor teljesítményének mérésére. Az akkumulátor által bizonyos körülmények között (kisütési sebesség, hőmérséklet, lezárási feszültség stb.) felszabaduló villamos energia mennyiségét jelzi, általában Ah-ban. Példaként egy 48 V-os, 100 Ah-s akkumulátorcellát veszünk, az akkumulátor kapacitása 48 V × 100 Ah=4800 Wh, ami 4,8 kilowattóra áramot jelent.

Az akkumulátor kapacitása fel van osztva tényleges kapacitásra, elméleti kapacitásra és névleges kapacitásra a különböző feltételek szerint. Az elméleti kapacitás a legideálisabb állapotú akkumulátorkapacitásra vonatkozik; a névleges teljesítmény az a készüléken megjelölt kapacitás, amely névleges munkakörülmények között hosszú ideig tovább tud működni; míg a tényleges kapacitást olyan tényezők befolyásolják, mint a hőmérséklet, páratartalom, töltési és kisütési sebesség stb. Általánosságban elmondható, hogy a tényleges kapacitás kisebb, mint a névleges kapacitás.

2. Névleges feszültség (V)

Az energiatároló akkumulátor névleges feszültsége a tervezési vagy névleges üzemi feszültségre vonatkozik, általában voltban (V) kifejezve. Az energiatároló akkumulátor modul egyedi cellákból áll, amelyek párhuzamosan és sorba vannak kapcsolva. A párhuzamos csatlakozás növeli a kapacitást, de a feszültség változatlan marad. Soros bekötés után a feszültség megduplázódik, de a kapacitás változatlan marad. Az 1P24S-hez hasonló paramétereket fog látni az akkumulátorcsomag paraméterei között: S a soros cellákat, a P a párhuzamos cellákat, az 1P24S jelentése: 24 soros és 1 párhuzamos - azaz 3,2 V feszültségű cellák, a feszültség megduplázódik 24 cella után sorba vannak kötve. , a névleges feszültség 3,2*24=76,8V.

3. Töltési és kisütési sebesség (C)

Az akkumulátor töltési és kisütési sebessége a töltési sebesség mértéke. Ez a jelző befolyásolja az akkumulátor folyamatos áramát és csúcsáramát, amikor az működik, és mértékegysége általában C. Töltési-kisütési sebesség=töltési-kisütési áram/névleges kapacitás. Például: ha egy 200Ah névleges kapacitású akkumulátor 100A-en lemerül, és az összes kapacitás 2 óra alatt lemerül, a kisülési sebesség 0,5C. Egyszerűen fogalmazva, minél nagyobb a kisülési áram, annál rövidebb a kisülési idő.

Amikor egy energiatárolási projekt léptékéről beszélünk, általában a rendszer maximális teljesítménye/rendszerkapacitása alapján írják le, például egy 2,5MW/5MWh-s ipari és kereskedelmi energiatárolási projekt. 2,5 MW a projektrendszer maximális üzemi teljesítménye, és 5 MWh a rendszer kapacitása. Ha 2,5MW teljesítményt használunk a kisütésre, akkor az 2 óra alatt kisüthető, ekkor a projekt kisülési sebessége 0,5C.

4. Töltési és kisütési mélység (DOD)

A DOD (Depth of Discharge) az akkumulátor kisülése és az akkumulátor névleges kapacitása közötti százalékos arány mérésére szolgál. Az akkumulátor felső határfeszültségétől kezdve az alsó határfeszültségig minden lemerült villamos energia 100% DOD-ként van meghatározva. Általában minél mélyebb a kisülési mélység, annál rövidebb az akkumulátor élettartama. Előfordulhat, hogy a 10% alatti akkumulátorteljesítmény túlságosan lemerült, ami visszafordíthatatlan kémiai reakciókat okozhat, amelyek súlyosan befolyásolják az akkumulátor élettartamát. Ezért a tényleges projektműködésben fontos az akkumulátor működési idő és a ciklus élettartama közötti egyensúly megteremtése az energiatároló rendszer gazdaságosságának és megbízhatóságának optimalizálása érdekében.

5. Töltési állapot (SOC)

Az akkumulátor töltöttségi állapota (SOC) az akkumulátor fennmaradó teljesítményének százalékos aránya az akkumulátor névleges kapacitásához viszonyítva. Az akkumulátor fennmaradó kapacitásának és az akkumulátor további működési képességének tükrözésére szolgál. Amikor az akkumulátor teljesen lemerült, az SOC {{0}}. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, az SOC 1, ami általában 0 és 100% között van.

6. Az akkumulátor állapota (SOH)

Az akkumulátor állapota Az SOH (State of Health) egyszerűen a teljesítményparaméterek és a névleges paraméterek aránya, miután az akkumulátort bizonyos ideig használta. Az IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) szabványai szerint, miután az akkumulátort egy ideig használta, az akkumulátor kapacitása teljesen feltöltött állapotban kevesebb, mint a névleges kapacitás 80%-a, ezért az akkumulátort ki kell cserélni. Az SOH érték figyelésével megjósolható az az idő, amikor az akkumulátor eléri élettartama végét, és elvégezhető a megfelelő karbantartás és kezelés.

A szálláslekérdezés elküldése