aktualności

Wiadomości / Blogi

Poznaj nasze informacje w czasie rzeczywistym

Szczegółowe wyjaśnienie parametrów baterii litowej do przechowywania energii

Baterie są jedną z najważniejszych części elektrochemicznych systemów magazynowania energii. Wraz z redukcją kosztów baterii litowych i poprawą gęstości energii, bezpieczeństwa i żywotności baterii litowych, magazynowanie energii zapoczątkowało również zastosowania na dużą skalę. Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć magazynowanie energii. Kilka ważnych parametrówbateria litowa.

01

pojemność baterii litowej

bateria litowapojemność jest jednym z ważnych wskaźników wydajności służących do pomiaru wydajności baterii litowej. Pojemność baterii litowej dzieli się na pojemność znamionową i pojemność rzeczywistą. W pewnych warunkach (szybkość rozładowania, temperatura, napięcie końcowe itp.) ilość energii elektrycznej uwalnianej przez baterię litową nazywana jest pojemnością znamionową (lub pojemnością nominalną). Typowymi jednostkami pojemności są mAh i Ah=1000mAh. Biorąc na przykład baterię litową 48 V i 50 Ah, pojemność baterii litowej wynosi 48 V × 50 Ah = 2400 Wh, co stanowi 2,4 kilowatogodziny.

02

Szybkość rozładowania baterii litowej C

C służy do wskazania poziomu naładowania i pojemności akumulatora litowego. Szybkość ładowania i rozładowania = prąd ładowania i rozładowania/pojemność znamionowa. Na przykład: gdy akumulator litowy o pojemności znamionowej 100Ah zostanie rozładowany prądem 50A, jego szybkość rozładowania wyniesie 0,5°C. 1C, 2C i 0,5C to szybkości rozładowania baterii litowej, które są miarą szybkości rozładowania. Jeśli zużyta pojemność zostanie rozładowana w ciągu 1 godziny, nazywa się to rozładowaniem 1C; jeśli rozładowuje się w ciągu 2 godzin, nazywa się to rozładowaniem 1/2 = 0,5 ° C. Ogólnie rzecz biorąc, pojemność baterii litowej można wykryć na podstawie różnych prądów rozładowania. W przypadku akumulatora litowego 24Ah prąd rozładowania 1C wynosi 24A, a prąd rozładowania 0,5C wynosi 12A. Im większy prąd rozładowania. Czas rozładowania jest również krótszy. Zwykle mówiąc o skali systemu magazynowania energii, wyraża się ją maksymalną mocą systemu/wydajnością systemu (KW/KWh). Na przykład skala elektrowni magazynującej energię wynosi 500 kW/1 MWh. Tutaj 500 kW odnosi się do maksymalnego ładowania i rozładowania systemu magazynowania energii. Moc, 1MWh odnosi się do wydajności systemu elektrowni. Jeśli moc zostanie rozładowywana przy mocy znamionowej 500 kW, wydajność elektrowni zostanie rozładowana w ciągu 2 godzin, a szybkość rozładowania wynosi 0,5 °C. 

03

SOC (stan naładowania) stan naładowania

Stan naładowania baterii litowej w języku angielskim to State of Charge, w skrócie SOC. Odnosi się do stosunku pozostałej pojemności akumulatora litowego po jego użytkowaniu lub pozostawieniu go przez dłuższy czas nieużywanego do jego pojemności w stanie pełnego naładowania. Zwykle wyraża się go w procentach. Mówiąc najprościej, jest to pozostała pojemność baterii litowej. moc.

ww (2)

04

DOD (Głębokość rozładowania) głębokość rozładowania

Głębokość rozładowania (DOD) służy do pomiaru procentu pomiędzy rozładowaniem akumulatora litowego a pojemnością znamionową akumulatora litowego. W przypadku tej samej baterii litowej ustawiona głębokość DOD jest odwrotnie proporcjonalna do żywotności baterii litowej. Im głębsza głębokość rozładowania, tym krótsza żywotność baterii litowej. Dlatego ważne jest, aby zrównoważyć wymagany czas pracy baterii litowej z koniecznością wydłużenia cyklu życia baterii litowej.

Jeśli zmianę SOC z całkowicie pustego do całkowicie naładowanego zapisuje się jako 0~100%, to w praktycznych zastosowaniach najlepiej jest, aby każda bateria litowa działała w zakresie 10%~90%, a możliwa jest praca poniżej 10%. Zostanie on nadmiernie rozładowany i zajdą nieodwracalne reakcje chemiczne, które będą miały wpływ na żywotność baterii litowej.

ww (1)

05

Stan baterii litowej SOH (Stan zdrowia).

SOH (stan zdrowia) wskazuje zdolność aktualnej baterii litowej do magazynowania energii elektrycznej w porównaniu z nową baterią litową. Odnosi się do stosunku energii pełnego naładowania aktualnej baterii litowej do energii pełnego naładowania nowej baterii litowej. Obecna definicja SOH odzwierciedla się głównie w kilku aspektach, takich jak pojemność, energia elektryczna, opór wewnętrzny, czas cykli i moc szczytowa. Najczęściej stosowane są energia i pojemność.

Ogólnie rzecz biorąc, gdy pojemność baterii litowej (SOH) spada do około 70% do 80%, można uznać, że osiągnął EOL (koniec żywotności baterii litowej). SOH to wskaźnik opisujący aktualny stan baterii litowej, natomiast EOL wskazuje, że żywotność baterii litowej dobiegła końca. Należy wymienić. Monitorując wartość SOH, można przewidzieć czas osiągnięcia przez baterię litową EOL oraz przeprowadzić odpowiednią konserwację i zarządzanie.

 


Czas publikacji: 8 maja 2024 r
Skontaktuj się z nami
Jesteś:
Tożsamość*