EHVS500 - Високоволтова литиева LFP батерия
Въведение на продукта
Структура на системата
● Разпределена двустепенна архитектура.
● Единичен батериен клъстер: BMU+BCU+спомагателни аксесоари.
● Система с един клъстер поддържа постоянно напрежение до 1800V.
● Система с един клъстер поддържа постоянен ток до 400A.
● Един клъстер поддържа до 576 клетки, свързани последователно.
● Поддържа паралелна връзка с множество клъстери.
Каква е ползата?
Високоволтовите батерийни системи за съхранение на енергия са усъвършенствана технология, широко използвана в областта на съхранението на енергия. Тя се състои от батерии с висок капацитет, които съхраняват електрическа енергия и я освобождават, когато е необходимо. Високоволтовите батерийни системи за съхранение на енергия имат много предимства, включително висока ефективност на съхранение на енергия, дълъг живот, бърза реакция и опазване на околната среда.
Функция за активиране на зареждането: Системата има функция за стартиране чрез външно напрежение.
Висока ефективност на съхранение на енергия: Системата за съхранение на енергия с високо напрежение използва ефективна технология. Тези батерии могат ефективно да съхраняват големи количества електрическа енергия и да я освобождават бързо, когато е необходимо. В сравнение с традиционното оборудване за съхранение на енергия, системите за съхранение на енергия с високо напрежение имат по-висока ефективност на съхранение на енергия и могат да използват електрическата енергия по-ефективно.
Дълъг живот: Системата за съхранение на енергия с високо напрежение използва висококачествени материали и усъвършенствана технология за съхранение на енергия, което ѝ осигурява отличен живот на батерията. Това означава, че системата за съхранение на енергия с високо напрежение може да съхранява и освобождава електрическа енергия стабилно за дълго време, намалявайки честотата на поддръжка и смяна на батерията и намалявайки общите експлоатационни разходи.
Бърза реакция: Системата за съхранение на енергия с високоволтови батерии има характеристиките на бърза реакция и може да осигури стабилна мощност в рамките на няколко милисекунди в случай на повишено търсене на мощност или внезапно прекъсване на захранването. Това ѝ дава голямо предимство при справяне с колебания в мрежата или аварийни нужди от захранване.
Екологично чисти: Системата за съхранение на енергия с високоволтови батерии използва възобновяема енергия като източник на енергия, като слънчева или вятърна енергия. Такива системи могат ефективно да съхраняват и освобождават електроенергия, намалявайки зависимостта от традиционните енергийни източници и намалявайки въздействието върху околната среда. В същото време, системата за съхранение на енергия с високоволтови батерии може също да помогне за диспечерството на енергийната система и балансирането на търсенето и предлагането на енергия, подобрявайки устойчивостта на енергийната система.
Многофункционални приложения: Системите за съхранение на енергия с високоволтови батерии могат да бъдат широко използвани в много области, като например съхранение на енергия в енергийни системи, електрически превозни средства, слънчеви електроцентрали и др. Те могат да осигурят надеждни резерви на енергия, за да отговорят на различни нужди, и да осигурят техническа поддръжка за използването на възобновяема енергия и развитието на интелигентни мрежи. В обобщение, системата за съхранение на енергия с високоволтови батерии е ефикасно, надеждно и екологично решение за съхранение на енергия. Тя притежава характеристиките на висока ефективност на съхранение на енергия, дълъг живот, бърза реакция и многофункционални приложения и се използва широко в различни области. С развитието на възобновяемата енергия и енергийните мрежи, системите за съхранение на енергия с високоволтови батерии ще играят все по-важна роля в бъдещото енергоснабдяване и съхранение.
Функция за защита на безопасността: Платката за защита на системата за високоволтови батерии за съхранение на енергия използва усъвършенствана технология за управление на батерията и може да следи и контролира работното състояние на батерията в реално време. Тя има функции като защита от пренапрежение, защита от ниско напрежение, защита от претоварване и защита от късо съединение. Когато работата на батерията надвиши безопасния диапазон, връзката с батерията може бързо да бъде прекъсната, за да се избегне повреда на батерията и системата.
Мониторинг и контрол на температурата: Защитната платка за високоволтова батерия е оборудвана с температурен сензор, който може да следи температурните промени на батерията в реално време. Когато температурата надвиши зададения диапазон, защитната платка може да предприеме своевременни мерки, като например намаляване на изходния ток или прекъсване на връзката с батерията, за да я предпази от прегряване.
Надеждност и съвместимост: Защитната платка за високоволтова батерия за съхранение на енергия използва висококачествени компоненти и надежден дизайн, като има добра устойчивост на смущения и стабилност. Същевременно защитната платка има добра съвместимост и може да се използва с различни видове и спецификации на батерийни системи. В обобщение, защитната платка за високоволтова батерия за съхранение на енергия е ключов компонент, използван за осигуряване на безопасната и надеждна работа на високоволтовата батерия за съхранение на енергия. Тя има множество функции, като защита за безопасност, наблюдение и контрол на температурата, функция за изравняване, наблюдение и комуникация на данни и др., които могат да подобрят производителността, живота и надеждността на батерията. В системата за високоволтова батерия за съхранение на енергия защитната платка играе жизненоважна роля, осигурявайки безопасността и стабилната работа на цялата система.
Предимства
BMU (Устройство за управление на батерията):
Устройство за управление на батерии, използвано за оборудване за съхранение на енергия. Целта му е да наблюдава, контролира и защитава работното състояние и производителността на батерийния пакет в реално време. Функцията за вземане на проби от батерии извършва редовно или в реално време вземане на проби и наблюдение на батериите, за да получи данни за състоянието и производителността на батерията. Тези данни се качват в BCU, за да се анализира и изчисли състоянието, оставащият капацитет, ефективността на зареждане и разреждане и други параметри на батерията, така че ефективно да се управлява и поддържа използването на батерията. Това е един от ключовите компоненти в проектите за съхранение на енергия. То може ефективно да управлява процеса на зареждане и разреждане на батерията и да подобри ефективността и безопасността на системата за съхранение на енергия.
Функциите на BMU включват следните аспекти:
1. Мониторинг на параметрите на батерията: BMU може да предостави точна информация за състоянието на батерията, за да помогне на потребителите да разберат производителността и работното състояние на батерията.
2. Измерване на напрежението: Чрез събиране на данни за напрежението на батерията можете да разберете работното състояние на батерията в реално време. Освен това, чрез данните за напрежението могат да се изчислят и показатели като мощност на батерията, енергия и заряд.
3. Измерване на температурата: Температурата на батерията е един от важните показатели за нейното работно състояние и производителност. Чрез редовно измерване на температурата на батерията може да се следи тенденцията на промяна на температурата ѝ и евентуално прегряване или недоохлаждане може да се открие своевременно.
4. Извадка от състоянието на зареждане: Състоянието на зареждане се отнася до наличната енергия, оставаща в батерията, обикновено изразена в проценти. Чрез извадка от състоянието на зареждане на батерията, състоянието на захранването на батерията може да се знае в реално време и могат да се вземат мерки предварително, за да се избегне изтощаване на батерията.
Чрез своевременно наблюдение и анализ на данните за състоянието и производителността на батерията, може да се разбере по-добре нейното състояние, да се удължи експлоатационният ѝ живот и да се подобрят производителността и надеждността ѝ. В областта на управлението на батерията и енергията, функцията за вземане на проби от батерията играе важна роля. Освен това, BMU има и функции за включване и изключване с един бутон, както и функции за активиране на зареждането. Потребителите могат бързо да стартират и изключват устройството чрез бутона за включване и изключване на устройството. Тази функция трябва да включва автоматизирана обработка на самотеста на устройството, зареждане на операционната система и други стъпки за намаляване на времето за изчакване от страна на потребителя. Потребителите могат също да активират батерийната система чрез външни устройства.
BCU (Устройство за управление на батерията):
Ключово устройство в проекти за съхранение на енергия. Основната му функция е да управлява и контролира батерийните клъстери в системата за съхранение на енергия. То е отговорно не само за наблюдението, регулирането и защитата на батерийния клъстер, но и за комуникацията и взаимодействието с други системи.
Основните функции на BCU включват:
1. Управление на батерията: BCU отговаря за наблюдението на напрежението, тока, температурата и други параметри на батерията и извършва контрол на зареждането и разреждането съгласно зададения алгоритъм, за да се гарантира, че батерията работи в оптималния работен диапазон.
2. Регулиране на мощността: BCU може да регулира мощността на зареждане и разреждане на батерията според нуждите на системата за съхранение на енергия, за да постигне балансиран контрол на мощността на системата за съхранение на енергия.
3. Контрол на зареждането и разреждането: BCU може да постигне прецизен контрол върху процеса на зареждане и разреждане на батерията, като контролира тока, напрежението и други параметри на процеса на зареждане и разреждане според нуждите на потребителя. В същото време BCU може да следи анормални състояния в батерията, като например претоварване по ток, пренапрежение, поднапрежение, прегряване и други повреди. След като бъде открита аномалия, BCU ще издаде аларма своевременно, за да предотврати разширяването на повредата и ще предприеме съответните мерки за осигуряване на безопасната работа на батерията.
4. Комуникация и взаимодействие с данни: BCU може да комуникира с други системи за управление, да споделя данни и информация за състоянието и да постига цялостно управление и контрол на системата за съхранение на енергия. Например, да комуникира с контролери за съхранение на енергия, системи за управление на енергията и други устройства. Чрез комуникация с други устройства, BCU може да постигне цялостен контрол и оптимизация на системата за съхранение на енергия.
5. Защитна функция: BCU може да следи състоянието на батерията, като например пренапрежение, поднапрежение, прегряване, късо съединение и други необичайни условия, и да предприеме съответните мерки, като прекъсване на тока, аларма, безопасно изолиране и др., за да защити безопасната работа на батерията.
6. Съхранение и анализ на данни: BCU може да съхранява събраните данни за батерията и да предоставя функции за анализ на данни. Чрез анализа на данните за батерията могат да се разберат характеристиките на заряд и разряд, влошаването на производителността и др. на батерията, като по този начин се предоставя ориентир за последваща поддръжка и оптимизация.
Продуктите на BCU обикновено се състоят от хардуер и софтуер:
Хардуерната част включва електрически вериги, комуникационни интерфейси, сензори и други компоненти, които се използват за осъществяване на събиране на данни и управление на регулирането на тока на батерийния пакет.
Софтуерната част включва вграден софтуер за мониторинг, управление на алгоритми и комуникационни функции на батерийния пакет.
BCU играе важна роля в проектите за съхранение на енергия, осигурявайки безопасната и надеждна работа на батерийния пакет и предоставяйки функции за управление и контрол на батерийния пакет. Той може да подобри ефективността на системите за съхранение на енергия, да удължи живота на батерията и да положи основите за интелигентност и интеграция на системи за съхранение на енергия.














