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功能
♦ 通过PCS的标准电力母线,可以与电网、风力发电、光伏发电、用电设备等直接相连。
♦ 具备自动控制功能,根据电池电量的多少及用户用电情况自动充电或放电。
♦ 双模式自动运行。正常模式下储能系统并网运行,当交流侧电网故障时,储能系统自动断开并网,切换到离网运行模式,在电网故障消除后自动并网。
♦ 电网电压监控,提供动态有功及无功支撑,可以解决诸多电网电能质量问题,例如电压波动、突升、突降等。(并网时)
♦ 配备标准化通信端口,实现遥信、遥测、遥控、遥调,实时把数据传至远程控制端,可以远程查看电池电量及工作状态,并可实现远程控制电池启停、充放电状态转换、功率调节等功能。
♦ 系统智能控制,日常维护自动进行;在电池系统运行出现过压、欠压、过流、高温、低温、漏电、通信异常等状态时将报警并把数据传至远程控制端。 2100433B
他也是有缺陷的,目前钒电池存在的技术问题主要有两个: 第一,钒电池正极液中的五价钒在静置或温度高于45摄氏度的情况下易析出五氧化二钒沉淀,析出的沉淀堵塞流道,包覆碳毡纤维,恶化电堆性能,直至电堆报废,...
钒电池是指全钒液流电池,还是使用钒正极的锂离子电池。钒液流电池的相对锂电池的优势主要有三: 一、方便规模化。一套系统可以做到你家冰柜那么大,也可以做到你家小区变电站那么大,电量够你家用一天到...
钒电池有以下缺点: 1、体积较大。 2、能量密度低。这意味着储同样的能量,需要10 倍甚至数十倍体积或是重量于锂电池;意味着为一个百兆瓦级的风电场配套的钒电池可能需要挖空一座山...
动力电池系统电连接技术要点
动力电池系统电连接技术要点
BMW电池系统的拆解过程及正式的拆解步骤
BMW 电池系统的拆解过程及正式的拆解步骤 最近要参加一个考试,每天回家来陪完大羲的数学作业就要做 75 分钟的试 卷,散个步再写差不多就接近这个时间,要接近半夜更新了。 1)BMW 的拆解过程 这个过程写的很细, 电池包拆卸前序步骤要求 :1. 拆卸右侧行李箱饰件中的盖板。 2. 切 断高压系统的电压 3. 确定无电压 4. 拆卸左后扭力杆 5. 拆卸右后扭力杆 6. 拆下排气 装置 7. 拆卸右侧后桥上的底板饰件 8. 拆卸储罐上的底板饰件 9. 拆下前部底板饰件 10. 拆卸侧面承梁上的底板饰件 11. 拆卸承梁上的隔热件 12. 拆卸侧面隔热装置 13. 拆卸中 间前部隔热装置 14. 脱开冷却液泵的插头 15. 松开等电位连接螺栓连接件 拆卸时间记录 :210 分钟 拆解下电池系统以后,存储还有挺高的要求 正式的拆解步骤 : 1)吊装电池包、拆电池箱上盖 2) 拆卸下高压蓄电池
(1)能量存储于电解液中,增加电解液储罐的体积或者提高电解液的浓度均可增加电池容量。即对于相同功率输出的钒电池,可根据需求任意调整容量。非常适合大容量储能应用;
(2) 输出功率由电池堆中参与反应的面积决定,可通过增加或减少单电池和不同电池组串连和并联调整满足不同功率需求,美国商业化示范运行的钒电池的功率已达6000kW;
(3) 充放电不涉及固相反应,电解液的理论使用寿命无限,可以长期使用。铅酸蓄电池充电过程中,溶液中的铅离子转化为固态氧化铅沉积在电极表面,放电过程中固态氧化铅电极重新溶解进入液相,充放电过程伴随极板物质的液相/固相转化。为了保证固态氧化铅电极晶型的稳定性,电池充放电程度需要严格控制;电极结构的变化导致电化学性能逐渐劣化,原理上决定了有限的充放电循环和电池寿命;
(4) 反应速度快,可在瞬间启动,在运行过程中充放电状态切换只需要0.02秒,响应速度1毫秒;
(5) 理论充放电时间比为1:1(实际运行1.5-1.7:1),支持频繁大电流充放电,深度充放电对电池寿命影响不大,充放电状态下电池正、负极活性物质均为液相,不会出现镍氢电池、锂离子电池等蓄电池因电极上枝状晶体的生长而将隔膜刺破导致电池短路的危险;
(6) 电池堆可与电解液相分离,存储于电解液中的能量可长期保存,不会因自放电损耗;
(7) 能量循环效率高,充放电能量转换效率达75%以上,远高于铅酸电池的45%。电解液在充放电过程中不消耗,重复充放电不影响电池容量;
(8) 能量的存储量可以精确地测量出来;
(9) 正负极使用同一种金属离子的电解液,避免了电解液交叉污染问题,提高了电池的效率和寿命;
(10) 电解液的流动性,可使电池组中各个单电池状态基本一致,可靠性高;
(11) 可以通过增加电解液或更换电解液的方式增加系统运行时间。通过更换电解液,可实现瞬间再充电,类似于汽车加油。
(12) 结构简单,更换和维修容易,使用费用低廉,维护工作量小;
(13) 可全自动封闭运行,无噪音,无污染,维护简单,运营成本低。
(14) 可以同时对系统充电和放电,充放电方式可以根据不同的应用需求进行调整。可以同时有一种或多种电输入,也可以输出多种电压。如可以用串联电池组的电压放电,而充电则可以在电池堆的另一部分用不同的电压进行。
(15) 系统使用寿命长,充放循环寿命可超过10000次,远远高于固定型铅酸电池的1000次。加拿大VRB Power Systems商业化示范运行时间最长的钒电池模块已正常运行超过9年,充放循环寿命超过18000次;
(16) 除离子膜外,材料价格便宜,来源丰富,不需要贵金属作电极催化剂,成本低。批量化生产后成本甚至低于铅酸电池;
(17) 电解液可长期使用,没有污染排放,对环境友好。
如下:单体数:10个电极面积:784cm2;
单体电池厚度:13mm;
电解液浓度:1.5M VOSO4+2M H2SO4;
电解液量:10L;
理论容量:200Ah;
最大充电电流:80A(电流密度102mA/cm2);
充电电压(50^充电状态):40A充电电压为15.0V,80A充电电压为16.5V;
充电容量:40Ah;
最大放电电流:80A(电流密度102mA/cm2);
放电电压(50^放电状态):40A放电电压为11.5V,80A放电电压为10V;
放电容量:30Ah;
充放电利用率:≥80^;
电堆最大功率:≥800W。
开式系统的特点是系统中的水与外界空气有接触,或系统中的水向外界释放或流失,系统需要不断的补水。这样的系统不可靠,经过数年(大约3-5年),系统的管道和各种配件因腐蚀损坏而漏水,其改造费用远远大于初投资(不含漏水引起的附加损失)。属于这类系统的有无压锅炉(最常见,相当于定时炸弹),直接用地热或温泉采暖,直接用大型工厂的冷却水采暖,蒸汽直接注射到大楼的采暖循环系统等。对于这类系统常见的钢制和铝制散热器均不能使用,与水直接接触的材料必须是不锈钢或铜。
自动喷水灭火系统中的闭式系统 close-type sprinkler system 即采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统。分为以下四种:
准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。适于在环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所采用。(避免低温冻结膨胀和高温气蚀)
准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。适于在环境温度低于4℃或高于70℃的场所采用。
准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后转换为湿式系统的闭式系统。适于在系统处于准工作状态是严禁管道漏水;严禁系统误喷;替代干式系统 。的场所中。重复启闭预作用系统能在扑灭火宅后自动关阀、复燃是再次开阀喷水的预作用系统。适用于灭火后必须及时停止喷水的场所。