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エネルギー貯蔵バッテリーの6つの主なパラメータ
2023-02-02 18:00電池は電気化学の最も重要な部分ですエネルギー貯蔵システムs、aエネルギー貯蔵システムのコストの60%を占めるPCS 1つのを占める&注意;20%、EMS1つのを占める&注意;10%、BMS1つのを占める&注意;5%、その他付属品1つのを占める&注意;関連データによると、中国のエネルギー貯蔵バッテリーの出荷量は急速な成長傾向を維持しており、今後3年間の平均年間成長率は50%を超えると予想されています。
バッテリーの分類と特性、主な性能パラメータ、エネルギー貯蔵アプリケーション分析、その他の概念およびその他のコンテンツから、 この記事は エネルギー貯蔵バッテリーやその他のコンテンツについての理解を深めるのに役立ちます。
1.&注意;電池の分類と特徴
エネルギー貯蔵の種類 | 揚水エネルギー貯蔵 |
電気化学的エネルギー貯蔵 | リチウムイオン電池 |
圧縮空気エネルギー貯蔵 | 鉛蓄電池 | ||
溶融塩エネルギー貯蔵 | ナトリウム硫黄電池 | ||
電気化学的エネルギー貯蔵 | 流れrエドックス バッテリー | ||
フライホイールエネルギー貯蔵 | ニッケル電池 | ||
その他 |
表によると、現時点では鉛電池とリチウム電池が広く使用されており、リチウムイオン電池は次の 3 つのカテゴリに分類されていることがわかります。消費は、電力およびエネルギー貯蔵。
背景それ 消費者向け電池なるそして 飽和し電源バッテリーが台頭し、製品の方向性を変え、電力とエネルギー貯蔵の分野に参入することが、多くの伝統的な消費者の戦略的な選択となっている。バッテリーメーカーs。
1.1 鉛蓄電池(カーボン)
鉛蓄電池は、電力システムのバックアップ電源、太陽光発電や風力発電、エネルギー貯蔵システム、軍事・航行機器のバックアップ電源、UPSのバックアップ電源、非常照明などに使用できます。 等
鉛 炭素電池容量性鉛蓄電池の一種であり、その&注意;この技術は従来の鉛蓄電池から進化したものです。それは追加エド と&注意;マイナスの活性炭プレートの鉛蓄電池これにより、鉛蓄電池の寿命が大幅に向上します。
バルブ制御密閉型鉛蓄電池 GFM-200 | |
定格電圧 | 2V |
定格容量 | 200AH |
サイズ(長さ×幅×高さ) | 181*90*346 |
内部抵抗(フル充電) | 0.69Ω |
最大放電電流 | 1240A(5秒) |
自己放電(25℃) | <3%&注意;(30&注意;日) |
充電電圧 | 浮動担保:2.25V,シングル 均等化 充電:2.35V,シングル |
グリドル | M8 |
推奨充電電流 | 30A |
推奨使用温度 | 15〜25℃ |
【説明】
現時点では、初期コストが低いため、鉛蓄電池充電および放電頻度の要件が低いプロジェクトで広く使用されています。 例えば通信基地局のバックアップ電源など。
同時に、 欠点 鉛電池の&注意;のように&注意;容量密度が低い、耐久時間が短い、自己放電率が高い、サイクル寿命が短い、その結果、エネルギー貯蔵用途や電気自動車分野における鉛電池の割合は徐々に減少しました。
1.2リチウム電池
リチウムイオン電池は、主に正極と負極の間を移動するリチウムイオンによって動作する二次電池(充電式電池)です。
らリチウム電池採用する 負極材料としてのリチウム金属またはリチウム合金 そして&注意;使用s&注意;非水電解液、&注意;と&注意;利点&注意;のように 高エネルギー、長寿命、軽量、水力、火力、風力、太陽光発電所、その他のエネルギー貯蔵電力システムに広く使用されています。。
·&注意;リン酸鉄リチウム(LFP)電池
·&注意;三元リチウム電池(国立医療センター / カナダ)
·&注意;リチウムコバルト酸化物(LCO)電池
·&注意;その他のリチウム電池、例えばマンガン酸リチウム電池、チタン酸リチウム電池など
【説明】
さらに、異なるセル材料によるパフォーマンスの違いに加えて、セルプロセスの種類も大きく異なります。
1)小型シリンダータイプ:耐用年数5年 コスト:低
2)スクエア:耐用年数3年 コスト:中程度
3)金属セル:耐用年数20年 コスト:高
1.3 ナトリウムイオン電池
ナトリウムイオン電池は主に4つの部分で構成されています:正極プレート、 ネガティブプレート、電解質および横隔膜,の構造と性能アノード 材料と陰極材料&注意;バッテリー全体のナトリウム貯蔵特性を決定する。
リチウムイオン電池と比較すると、ナトリウムイオンは半径と体積が大きく、構造安定性と動的性能に有利ではないため、さらなる技術革新が必要です。技術選択の焦点は&注意;の上アノード ナトリウムイオン電池の性能とコストを決定する材料と正極材料
1.4流れrエドックス バッテリー
流れrエドックス バッテリーは、アクティブ材料液体電解質中に存在し、電解質は反応器の外側にあり、循環ポンプの圧力を受けて反応器を流れ、化学エネルギーと電気エネルギーの変換を実現します。国際フロー電池には主に4つの技術ルートがあります。つまり&注意;バナジウムフロー電池、亜鉛臭素電池、鉄クロム電池、多硫化臭化ナトリウム電池。
2. 主バッテリー性能パラメータ
C細分化 | 必須パラメータ | US2000 |
公称パラメータ | 公称電圧&注意;(V) | 48 |
公称容量&注意;(ああ) | 50 | |
構成パラメータ | サイズ&注意;(ミリメートル) | 440*410*88.5 |
重さ (kg) | 24 | |
電気パラメータ | 放電電圧(V) | 45-54 |
充電電圧(V) | 52.5-54 | |
最大放電電流&注意;(あ) | 100(2C)@15秒 | |
定格放電電流&注意;(あ) | 25 | |
最大充電電流&注意;(あ) | 100(2C)@15秒 | |
定格充電電流&注意;(あ) | 25 | |
その他のパラメータ | 動作温度(℃) | 0-50 |
通信インターフェース | RS232、RS485、できる | |
サイクル指数(タイムズ) | >6000(80% 国防総省) |
48Vエネルギー貯蔵リチウム電池パラメータ&注意;
2.1Ah(アンペア時間)
反映する&注意;バッテリー容量。
[説明]
公称電圧と公称ほとんど 時間はバッテリーの最も基本的かつ中核的な概念です。電気量 何=電力W*時間h = 電圧 V *ほとんど時間 ああ
2.2 C (バッテリー放電率)
バッテリーの充電容量と放電容量の比率を反映します。
充放電比 = 充放電電流 / 定格容量。
[説明]
放電速度の尺度。一般的に、バッテリーの容量は異なる放電電流によって検出できます。。
2.3 来る(放電深度)
バッテリーの使用中にバッテリーの定格容量に対して放出される容量の割合を示します。
[説明]
同じセルの場合、設定された 国防総省 はセルサイクル寿命に反比例します。パフォーマンスの 1 つの側面が向上すると、パフォーマンスの他の側面が犠牲になります。
リサイクルライフ&注意; &注意; &注意; &注意;&注意;
来る | バッテリーのリサイクル時間 | 人生 |
80% | >6000回 | ≈8年 |
85% | >&注意;5000回 | ≈7年 |
国防総省とサイクルセルの数
2.4 ソシエテ(充電状態)
定格バッテリー容量内で残っているバッテリー電力の割合を意味します。
2.5 ソウ(健康状態)
バッテリーの健康状態(容量、電力、内部抵抗など)は、一定の速度で完全充電状態からカットオフ電圧まで放電されたバッテリーによって放出される容量と、対応する公称容量の比率です。
[説明]
単に話し中一定期間のバッテリー使用後の性能パラメータと公称パラメータの比率です。、 新品の工場出荷時のバッテリーは100%、完全に廃棄されたバッテリーは0%、 IEEE規格によれば、bバッテリーは、一定期間使用し、フル充電時の容量が定格容量の 80% 未満になったときに交換する必要があります。
2.6三つst年s
3段階充電とは、一般的に3段階充電装置を指し、3段階充電は自動充電プロセスである。.C定電流、定圧、浮動充電は、3 段階充電に必要な 3 つの段階です。
鉛蓄電池の充放電戦略は3段階です。:
1位ステージ&注意;は&注意;急速充電: 定電流充電段階
2番目ステージは均等化された 充電するそして c定電圧充電段階
3位 ステージはフローティング充電 モード:
3.バッテリーのその他の概念
3.1電源バッテリーとバックアップバッテリー
パワーバッテリーは長時間放電に適しており、電気自動車バッテリー、太陽光発電蓄電池などに応用されていますが、プレート数が少なく、化学接触面が少ないため、 それ0.1~2Cの速度でしか放電できません。バックアップバッテリーは&注意;停電後のバックアップ電源として使用されます。使用条件が低いため、バックアップバッテリーの寿命は8〜10年に達することがあります。UPSは典型的です 例。
3.2リチウム電池カスケード利用
電気自動車の台頭により、リチウム電池の使用が大幅に増加しました。リン酸鉄リチウム動力電池は、使用後、3~5年間エネルギー貯蔵電池として使用できます。
この記事を読んだ後、続くvオーキャブラリー 覚えていますか?
ああ | C | 来る | ソシエテ |
ソウ | BMS | BMU | EMS |
直流/交流&注意;カップリング | PCS | 美しい | 国立医療センター/カナダ |
UPS/1株当たり | 背面バッテリー | パワーバッテリー | カスケード利用 |