EHVS500 — высоковольтная литий-ионная аккумуляторная батарея LFP
Введение в продукт
Структура системы
● Распределенная двухуровневая архитектура.
● Одиночный аккумуляторный блок: BMU+BCU+вспомогательные аксессуары.
● Однокластерная система поддерживает постоянное напряжение до 1800 В.
● Система с одним кластером поддерживает постоянный ток до 400 А.
● Один кластер поддерживает до 576 ячеек, соединенных последовательно.
● Поддерживает параллельное соединение нескольких кластеров.
Какая польза?
Система высоковольтных аккумуляторных батарей для хранения энергии — это передовая технология, широко применяемая в области накопления энергии. Она состоит из аккумуляторов высокой ёмкости, которые накапливают электроэнергию и отдают её при необходимости. Системы высоковольтных аккумуляторных батарей для хранения энергии обладают множеством преимуществ, включая высокую эффективность накопления энергии, длительный срок службы, быстрое реагирование и экологичность.
Функция активации зарядки: Система имеет функцию запуска от внешнего напряжения.
Высокая эффективность накопления энергии: система накопления энергии на основе высоковольтных аккумуляторных батарей использует эффективную технологию. Эти аккумуляторные батареи способны эффективно накапливать большие объёмы электроэнергии и быстро отдавать её при необходимости. По сравнению с традиционными системами накопления энергии, системы накопления энергии на основе высоковольтных аккумуляторных батарей обладают более высокой эффективностью накопления энергии и могут более эффективно её использовать.
Длительный срок службы: Высоковольтная аккумуляторная система использует высококачественные материалы и передовые технологии накопления энергии, что обеспечивает длительный срок службы. Это означает, что высоковольтная аккумуляторная система способна стабильно накапливать и выдавать электроэнергию в течение длительного времени, сокращая частоту технического обслуживания и замены аккумуляторов, а также снижая общие эксплуатационные расходы.
Быстрое реагирование: система накопления энергии на основе высоковольтных аккумуляторных батарей отличается быстрым реагированием и способна обеспечить стабильную выходную мощность в течение нескольких миллисекунд в случае повышенного потребления электроэнергии или внезапного отключения электроэнергии. Это даёт ей значительное преимущество при работе в условиях колебаний напряжения в электросети или аварийного электроснабжения.
Экологичность: система хранения энергии на основе высоковольтных аккумуляторных батарей использует в качестве источника энергии возобновляемые источники, такие как энергия солнца или ветра. Такие системы способны эффективно накапливать и вырабатывать электроэнергию, снижая зависимость от традиционных источников энергии и уменьшая воздействие на окружающую среду. Кроме того, система хранения энергии на основе высоковольтных аккумуляторных батарей может способствовать диспетчеризации энергосистемы и балансировке спроса и предложения, повышая её устойчивость.
Многофункциональные применения: Системы высоковольтных аккумуляторных батарей для хранения энергии могут широко использоваться во многих областях, таких как накопление энергии в энергосистемах, электромобилях, солнечных электростанциях и т. д. Они могут обеспечить надежные резервы мощности для удовлетворения различных потребностей и оказать техническую поддержку для использования возобновляемых источников энергии и развития интеллектуальных сетей. Подводя итог, можно сказать, что система высоковольтных аккумуляторных батарей для хранения энергии является эффективным, надежным и экологически чистым решением для хранения энергии. Она обладает характеристиками высокой эффективности накопления энергии, длительного срока службы, быстрого реагирования и многофункциональности и широко используется в различных областях. С развитием возобновляемых источников энергии и энергосетей системы высоковольтных аккумуляторных батарей для хранения энергии будут играть все более важную роль в будущем энергоснабжении и хранении.
Функция безопасности: Плата защиты высоковольтной аккумуляторной системы использует передовую технологию управления аккумуляторными батареями и может контролировать и контролировать рабочее состояние аккумулятора в режиме реального времени. Она обладает такими функциями, как защита от повышенного и пониженного напряжения, защита от перегрузки по току и защита от короткого замыкания. При превышении безопасного диапазона напряжения аккумуляторной батареи, подключение к ней можно быстро отключить, чтобы предотвратить повреждение аккумуляторной батареи и системы.
Мониторинг и контроль температуры: плата защиты высоковольтной аккумуляторной системы хранения энергии оснащена датчиком температуры, который отслеживает изменения температуры аккумуляторной батареи в режиме реального времени. При выходе температуры за установленный диапазон плата защиты своевременно принимает меры, например, снижает выходной ток или отключает аккумуляторную батарею, чтобы защитить её от перегрева.
Надежность и совместимость: плата защиты системы хранения энергии высоковольтной аккумуляторной батареи использует высококачественные компоненты и надежную конструкцию, а также обладает хорошей помехоустойчивостью и стабильностью. В то же время защитная плата также имеет хорошую совместимость и может использоваться с различными типами и спецификациями аккумуляторных систем. Подводя итог, можно сказать, что плата защиты системы хранения энергии высоковольтной аккумуляторной батареи является ключевым компонентом, используемым для обеспечения безопасной и надежной работы системы хранения энергии высоковольтной аккумуляторной батареи. Она имеет множество функций, таких как защита безопасности, мониторинг и контроль температуры, функция выравнивания, мониторинг и передача данных и т. д., что может улучшить производительность, срок службы и надежность системы батареи. В системе хранения энергии высоковольтной аккумуляторной батареи плата защиты играет жизненно важную роль, обеспечивая безопасность и стабильную работу всей системы.
Преимущества
BMU (блок управления аккумуляторными батареями):
Блок управления аккумуляторными батареями, используемый в системах накопления энергии. Его цель — контролировать, управлять и защищать рабочее состояние и производительность аккумуляторной батареи в режиме реального времени. Функция отбора проб аккумуляторных батарей осуществляет регулярный или в режиме реального времени отбор проб и мониторинг аккумуляторных батарей для получения данных о состоянии и производительности. Эти данные загружаются в BCU для анализа и расчета состояния, остаточной емкости, эффективности заряда и разряда и других параметров аккумуляторной батареи, что позволяет эффективно управлять ее использованием и поддерживать ее работоспособность. Это один из ключевых компонентов в проектах накопления энергии. Он позволяет эффективно управлять процессом зарядки и разрядки аккумуляторных батарей, повышая эффективность и безопасность системы накопления энергии.
Функции BMU включают в себя следующие аспекты:
1. Мониторинг параметров аккумулятора: BMU может предоставить точную информацию о состоянии аккумулятора, чтобы помочь пользователям понять производительность и рабочее состояние аккумуляторной батареи.
2. Измерение напряжения: собирая данные о напряжении аккумулятора, можно оценить его рабочее состояние в режиме реального времени. Кроме того, данные о напряжении позволяют рассчитать такие показатели, как мощность аккумулятора, уровень энергии и уровень заряда.
3. Измерение температуры: Температура аккумулятора является одним из важных показателей его рабочего состояния и производительности. Регулярное измерение температуры аккумулятора позволяет отслеживать динамику его изменения и своевременно выявлять возможные перегревы или переохлаждения.
4. Измерение уровня заряда: Уровень заряда — это доступный уровень оставшейся энергии в аккумуляторе, обычно выражаемый в процентах. Измерение уровня заряда аккумулятора позволяет в режиме реального времени оценить его состояние и заранее принять меры для предотвращения истощения его заряда.
Своевременный мониторинг и анализ данных о состоянии и производительности аккумулятора позволяет лучше понять состояние аккумулятора, продлить срок его службы, а также повысить производительность и надежность. В области управления аккумулятором и энергопотреблением функция отбора проб аккумулятора играет важную роль. Кроме того, BMU также имеет функции включения и выключения питания одной кнопкой и функции активации зарядки. Пользователи могут быстро запускать и выключать устройство с помощью кнопки включения и выключения питания на устройстве. Эта функция должна включать в себя автоматическую обработку самотестирования устройства, загрузку операционной системы и другие действия для сокращения времени ожидания пользователя. Пользователи также могут активировать аккумуляторную систему с помощью внешних устройств.
BCU (Блок управления аккумуляторной батареей):
Ключевое устройство в проектах накопления энергии. Его основная функция — управление и контроль аккумуляторных кластеров в системе накопления энергии. Он отвечает не только за мониторинг, регулирование и защиту аккумуляторного кластера, но и за связь и взаимодействие с другими системами.
Основные функции BCU включают в себя:
1. Управление аккумуляторной батареей: BCU отвечает за мониторинг напряжения, тока, температуры и других параметров аккумуляторной батареи, а также выполняет управление зарядкой и разрядкой в соответствии с заданным алгоритмом, чтобы гарантировать работу аккумуляторной батареи в оптимальном рабочем диапазоне.
2. Регулировка мощности: BCU может регулировать мощность зарядки и разрядки аккумуляторной батареи в соответствии с потребностями системы накопления энергии, обеспечивая сбалансированное управление мощностью системы накопления энергии.
3. Управление зарядом и разрядом: BCU обеспечивает точное управление процессом заряда и разряда аккумуляторной батареи, регулируя ток, напряжение и другие параметры заряда и разряда в соответствии с потребностями пользователя. Кроме того, BCU может отслеживать аномальные состояния аккумуляторной батареи, такие как перегрузка по току, перенапряжение, пониженное напряжение, перегрев и другие неисправности. При обнаружении неисправности BCU своевременно подает сигнал тревоги, предотвращая распространение неисправности и принимая соответствующие меры для обеспечения безопасной эксплуатации аккумуляторной батареи.
4. Связь и взаимодействие с данными: BCU может взаимодействовать с другими системами управления, обмениваться данными и информацией о состоянии, а также осуществлять общее управление и контроль над системой накопления энергии. Например, он может взаимодействовать с контроллерами систем накопления энергии, системами управления энергопотреблением и другими устройствами. Взаимодействуя с другими устройствами, BCU может осуществлять общее управление и оптимизацию работы системы накопления энергии.
5. Функция защиты: BCU может контролировать состояние аккумуляторной батареи, например, повышенное напряжение, пониженное напряжение, перегрев, короткое замыкание и другие ненормальные состояния, и принимать соответствующие меры, такие как отключение тока, сигнализация, защитная изоляция и т. д., для защиты безопасной работы аккумуляторной батареи.
6. Хранение и анализ данных: BCU может хранить собранные данные об аккумуляторе и предоставлять функции анализа данных. Анализ данных позволяет оценить характеристики заряда и разряда, ухудшение производительности и т. д. аккумуляторной батареи, предоставляя тем самым справочную информацию для последующего обслуживания и оптимизации.
Продукты BCU обычно состоят из аппаратного и программного обеспечения:
Аппаратная часть включает в себя электрические схемы, интерфейсы связи, датчики и другие компоненты, которые используются для реализации сбора данных и управления регулировкой тока аккумуляторной батареи.
Программная часть включает в себя встроенное программное обеспечение для мониторинга, управления алгоритмами и коммуникационных функций аккумуляторной батареи.
Блок управления аккумуляторными батареями (BCU) играет важную роль в проектах накопления энергии, обеспечивая безопасную и надежную работу аккумуляторных батарей и предоставляя функции управления и контроля. Он может повысить эффективность систем накопления энергии, продлить срок их службы и заложить основу для интеллектуальных и интегрируемых систем накопления энергии.














