虽然电池是储能系统的重要组成部分,但它并不是唯一的部分。
一个完整的储能系统可以分为三个部分:电池储能系统、功率调节系统和能量管理与控制系统。
电池储能系统(BESS)
常见的电芯化学类型包括铅酸电池、磷酸铁锂(LFP)电池和三元锂电池。
这三种电池类型在能量密度、生命周期和材料成本方面有所不同。
锂三元电池在能量密度和生命周期方面表现更好,而铅酸电池在成本方面更有优势。
电芯的封装也可分为圆柱型、软包型和方形硬壳型三种。
圆柱形电池是量产最多的电池,常用于计算机、通讯和消费电子 (3C) 产品。
软包电池重量轻,但必须用模块加固才能更坚固。方形硬壳电池最容易生产,也更坚固,但成本更高。
除了成本,在规划 BESS 时还应考虑应用、容量要求和建设空间。
如果选择额定容量较低的电芯,则需要部署更多的电芯来满足整体容量需求,这将使系统更加复杂,并增加不稳定的风险。
BESS 还可以通过其放电特性来区分。它们通常用充放电率 (C-rate) 来描述,C 率是电池充电和放电时的电流比。
蓄电池也根据其放电特性分为动力型、平衡型和能量型。
以容量为2000kWh的BESS为例。动力型(2C)电池可支持高达4,000kWh的功率输出,并可连续放电30分钟。
平衡型 (1C) 电池最多可以放电 2,000kWh 一小时。
能量型电池最大只能支持1000kWh的功率输出,但可以连续放电两个小时。
这三种电池除了放电特性不同外,单价和系统价格也不同。
这就是为什么在选择不同的电池时必须考虑应用环境,以达到最佳的成本效益。
例如,高续航能力的能量电池通常用于调峰和负载转移应用。
快充快放动力电池可用于应急备用电源和调频。平衡型电池可用于电动汽车 (EV) 充电站和太阳能平滑。
无论电池芯的化学成分、容量或 C-rate 有何不同,安全性仍然是 BESS 最重要的考虑因素。
从电芯、电池模组到机柜,每个部件都必须具备暴露保护、N-1冗余、电芯温度监控等安全保护机制。
只能使用通过储能系统安全验证的电池。满足所有这些要求是优化成本效益和安全性的唯一途径。
功率调节系统
在储能储能系统与电网之间,需要一个功率调节系统作为双向功率转换的中继站。
功率调节系统可进行AC/DC转换,控制进出储能电池的功率,调节有功功率和虚功率,有助于增强电网稳定性,改善电能质量。
由于电池系统的多样性,电源调节系统也注重电池集成能力。
该系统必须能够处理不同存储应用的要求,并具有高能量转换效率以避免浪费电力。
此外,由于储能系统往往建设在偏远的郊区和室外环境。
因此设备必须具有高可靠性、长期适应恶劣环境的能力、良好的安全防护和远程管理能力。
为防止电池漏液、发热、爆炸,可采取以下预防措施:
1、任何情况下都禁止拆卸电芯。
2、禁止直接焊接电池。
3、禁止在靠近火源或高温环境下给蓄电池充电。
4、禁止将电池浸入水中或海水中,以免受潮。
5、禁止在火源、取暖器等热源附近使用或放置蓄电池。
6、禁止将蓄电池放入微波炉或高压容器中。
7、禁止在高温环境下(如强烈日光或极热的汽车)使用或放置电池,否则会引起电池过热、起火或功能下降、寿命缩短。
8、禁止使用破损电池(电池塑料边缘破损、外壳破损、电解液有异味、电解液漏液等)。
以上介绍了如何防止电池漏液。如果电池电解液泄漏或散发出电源溶液的气味,请远离火源,以防发生火灾或爆炸。
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