nieuws

Nieuws / Blogs

Begrijp onze realtime informatie

Gedetailleerde uitleg van de parameters voor lithiumbatterijen voor energieopslag

Batterijen zijn een van de belangrijkste onderdelen van elektrochemische energieopslagsystemen. Met de verlaging van de kosten van lithiumbatterijen en de verbetering van de energiedichtheid, veiligheid en levensduur van lithiumbatterijen heeft energieopslag ook grootschalige toepassingen mogelijk gemaakt. Dit artikel zal u helpen energieopslag te begrijpen. Verschillende belangrijke parameters van delithiumbatterij.

01

capaciteit lithiumbatterij

lithiumbatterijcapaciteit is een van de belangrijke prestatie-indicatoren voor het meten van de prestaties van lithiumbatterijen. De capaciteit van een lithiumbatterij is verdeeld in nominale capaciteit en werkelijke capaciteit. Onder bepaalde omstandigheden (ontladingssnelheid, temperatuur, eindspanning, enz.) wordt de hoeveelheid elektriciteit die vrijkomt door de lithiumbatterij de nominale capaciteit (of nominale capaciteit) genoemd. Gebruikelijke capaciteitseenheden zijn mAh en Ah=1000mAh. Als we een lithiumbatterij van 48 V, 50 Ah als voorbeeld nemen, bedraagt ​​de capaciteit van de lithiumbatterij 48 V x 50 Ah = 2400 Wh, wat neerkomt op 2,4 kilowattuur.

02

lithiumbatterij ontlading C-snelheid

C wordt gebruikt om de laad- en ontlaadcapaciteit van de lithiumbatterij aan te geven. Laad- en ontlaadsnelheid = laad- en ontlaadstroom/nominale capaciteit. Bijvoorbeeld: wanneer een lithiumbatterij met een nominale capaciteit van 100 Ah wordt ontladen bij 50 A, is de ontlaadsnelheid 0,5 C. 1C, 2C en 0,5C zijn de ontladingssnelheden van lithiumbatterijen, die een maatstaf zijn voor de ontladingssnelheid. Als de gebruikte capaciteit in 1 uur wordt afgevoerd, spreekt men van 1C-ontlading; als het binnen 2 uur wordt ontladen, wordt dit 1/2=0,5C-ontlading genoemd. Over het algemeen kan de capaciteit van de lithiumbatterij worden gedetecteerd via verschillende ontlaadstromen. Voor een 24Ah lithiumbatterij is de ontlaadstroom van 1C 24A en de ontlaadstroom van 0,5C 12A. Hoe groter de ontlaadstroom. Ook is de ontlaadtijd korter. Als het over de schaal van een energieopslagsysteem gaat, wordt dit meestal uitgedrukt in het maximale vermogen van het systeem/systeemcapaciteit (KW/KWh). De omvang van een energieopslagcentrale is bijvoorbeeld 500 kW/1 MWh. Hier verwijst 500 kW naar de maximale lading en ontlading van het energieopslagsysteem. Vermogen, 1MWh verwijst naar de systeemcapaciteit van de elektriciteitscentrale. Als de stroom wordt ontladen met een nominaal vermogen van 500 kW, wordt de capaciteit van de krachtcentrale binnen 2 uur ontladen en is de ontladingssnelheid 0,5 ° C. 

03

SOC-status (State of Charge).

De laadstatus van de lithiumbatterij in het Engels is State of Charge, of kortweg SOC. Het verwijst naar de verhouding tussen de resterende capaciteit van de lithiumbatterij nadat deze gedurende een bepaalde periode is gebruikt of lange tijd niet is gebruikt, en de capaciteit ervan in volledig opgeladen toestand. Meestal wordt dit uitgedrukt als een percentage. Simpel gezegd is het de resterende capaciteit van de lithiumbatterij. stroom.

v.v. (2)

04

DOD (Depth of Discharge) diepte van ontlading

Diepte van ontlading (DOD) wordt gebruikt om het percentage te meten tussen de ontlading van de lithiumbatterij en de nominale capaciteit van de lithiumbatterij. Voor dezelfde lithiumbatterij is de ingestelde DOD-diepte omgekeerd evenredig met de levensduur van de lithiumbatterij. Hoe dieper de ontladingsdiepte, hoe korter de levensduur van de lithiumbatterij. Daarom is het belangrijk om de vereiste looptijd van de lithiumbatterij in evenwicht te brengen met de noodzaak om de levensduur van de lithiumbatterij te verlengen.

Als de verandering in SOC van volledig leeg naar volledig opgeladen wordt geregistreerd als 0~100%, dan is het in praktische toepassingen het beste om elke lithiumbatterij binnen het bereik van 10%~90% te laten werken, en het is mogelijk om onder de 10% te werken. 10%. De batterij zal overmatig worden ontladen en er zullen onomkeerbare chemische reacties optreden, die de levensduur van de lithiumbatterij zullen beïnvloeden.

v.v. (1)

05

SOH (State of Health) gezondheidsstatus van lithiumbatterijen

SOH (State of Health) geeft het vermogen van de huidige lithiumbatterij aan om elektrische energie op te slaan in vergelijking met een nieuwe lithiumbatterij. Het verwijst naar de verhouding tussen de volledig opgeladen energie van de huidige lithiumbatterij en de volledig opgeladen energie van de nieuwe lithiumbatterij. De huidige definitie van SOH komt vooral tot uiting in verschillende aspecten zoals capaciteit, elektriciteit, interne weerstand, cyclustijden en piekvermogen. Energie en capaciteit worden het meest gebruikt.

Wanneer de capaciteit van de lithiumbatterij (SOH) daalt tot ongeveer 70% tot 80%, kan doorgaans worden aangenomen dat de EOL (einde levensduur van de lithiumbatterij) is bereikt. SOH is een indicator die de huidige gezondheidsstatus van de lithiumbatterij beschrijft, terwijl EOL aangeeft dat de lithiumbatterij het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Moet vervangen worden. Door de SOH-waarde te monitoren kan de tijd die de lithiumbatterij nodig heeft om EOL te bereiken worden voorspeld en kan het bijbehorende onderhoud en beheer worden uitgevoerd.

 


Posttijd: 08 mei 2024
Neem contact met ons op
Jij bent:
Identiteit*