1 Основна дефиниция на високоволтови литиеви батерии, монтирани в стелаж
Литиевите батерии с високо напрежение, монтирани в стелаж, са модулни системи за съхранение на енергия, които постигат високоволтов DC изход чрез множество батерийни клетки, свързани последователно и интегрирани със стандартна 19-инчова структура, монтирана в стелаж. Основната концепция на дизайна е дълбоко интегриране на „производителност при високо-напрежение“ и „оптимизиране на пространството“ - преодоляване на ограниченията на мощността на батериите с ниско-волтаж чрез серийна технология и адаптиране към нуждите на индустриално оборудване с висока-мощност; Освен това, интегрираното оформление, монтирано в стелаж, е адаптирано към инсталирането на стандартни шкафове, решавайки болните точки на големия отпечатък и трудното внедряване на традиционните системи за съхранение на енергия. Той се използва широко в ключови сценарии за захранване като индустриално и търговско съхранение на енергия, резервно захранване за центрове за данни и комуникационни базови станции.

2 Трите основни разлики от традиционните батерии
1. Съществената разлика между нивата на напрежение и мощност
Напрежението на една традиционна литиева батерия с ниско напрежение често е по-ниско от 100 V, което може да отговори само на нуждите на товари с ниска{2}} мощност; Литиевите батерии с високо напрежение, монтирани в стелажи, постигат стотици волта високо напрежение чрез технологията на серията клетки, увеличавайки скоростта на зареждане и разреждане с 3-5 пъти. Те могат директно да отговарят на товари с висока мощност, като промишлено оборудване и големи UPS системи, и могат бързо да реагират на колебанията в захранването и търсенето, когато работят при пълно натоварване. Например, в сценарии на центрове за данни, той може да започне захранване в случай на прекъсване на захранването, за да осигури непрекъсната работа на сървърния клъстер.
2. Предимства на пространствената ефективност на структурния дизайн
Традиционните батерии са подредени предимно в свободни части, изискващи допълнително пространство за планиране за монтаж и тромаво разширение; -Литиевата батерия с високо напрежение, монтирана в стелаж, приема стандартизиран дизайн на стелаж и може да бъде директно вградена в съществуващи сървърни шкафове, увеличавайки използването на пространството с повече от 40%. Едновременно поддържайки модулно разширяване на подреждането, надграждането на капацитета може да бъде постигнато чрез добавяне на 3U/5U батерийни стелажи без необходимост от модификация на времето на престой, адаптиране към динамични изисквания, вариращи от 5kWh до стотици kWh.
3. Цялостно надграждане на производителността и продължителността на живота
В сравнение с традиционните оловно{0}}киселинни батерии с продължителност на цикъла от около 1200 пъти, литиевите батерии с високо{2}}напрежение, монтирани в стелажи, използват клетки от литиево-железен фосфат (LiFePO ₄), които могат да постигнат цикъл на живот над 6000 пъти при условия на 80% дълбок разряд, с пълен жизнен цикъл от над 10 години. А неговата енергийна плътност е до 200 Wh/kg, което е четири пъти по-високо от това на традиционните оловно-киселинни батерии. Той може да съхранява повече електроенергия в същия обем, като същевременно значително подобрява ефективността на зареждане и разреждане и намалява загубата на енергия.

3 Трите основни технологии, които поддържат работата на системата
1. Технология на клетъчния материал: източникът на гаранция за безопасност и продължителност на живота
Основният поток използва батерийни клетки с литиево-железен фосфат (LiFePO ₄), чиято кристална структура има отлична стабилност при висока температура. Дори ако температурата достигне 200 градуса или повече, не е лесно да се подложи на термично разлагане, елиминирайки риска от термично бягство от нивото на материала. В същото време този тип акумулаторна клетка има ниска степен на саморазреждане и не съдържа вредни вещества като тежки метали, което не само осигурява дългосрочна -стабилност, но също така отговаря на международните екологични стандарти и отговаря на нуждите от трансформация на зелена енергия.
2. Интелигентна BMS система: основният мозък за оптимизиране на производителността
Системата за управление на батерията (BMS), като "интелигентен стюард", поема три основни функции за наблюдение, регулиране и защита:
Наблюдение в реално време:Проследявайте повече от 50 параметъра като напрежение, ток, температура и т.н. на всяка клетка на батерията с точност на нивото на миливолта и осигурявайте ранно откриване на необичайни ситуации чрез 15 секунди/време високо-честотно вземане на проби;
Динамично регулиране:Автоматично балансирайте състоянието на зареждане и разреждане на батерийните клетки, поддържайте последователност на системата и оптимизирайте стратегиите за зареждане и разреждане според изискванията за натоварване, за да подобрите ефективността на използване на енергията;
Множествена защита:Вградените механизми за презареждане, преразреждане, късо съединение, прегряване и други защитни механизми могат да задействат изолационна защита в рамките на 2 милисекунди от необичайно напрежение, блокирайки разпространението на рискове.
3. Модулна интеграционна технология: гъвкава и мащабируема основна поддръжка
Възприемайки архитектурния дизайн на „независима от модул работа+комбинация от множество модули“, единичен батериен модул може да работи независимо и да поддържа паралелно разширяване до 1MW+капацитет. Този дизайн не само опростява процеса на инсталиране, но също така намалява разходите за поддръжка - когато един модул се повреди, той може да бъде заменен чрез гореща смяна без необходимост от пълно изключване на машината, гарантирайки надеждността на непрекъснатото захранване на системата. Поддържайки едновременно хибридна конфигурация, той може да комбинира модули с висока-мощност и висока{7}}енергия, за да постигне оптимален баланс между плътност на мощността и продължителност на съхранение.





