电池储能系统(BESS)是一种基于电网连接、用于储存电力和能量的大型电池系统。以下是关于电池储能系统的详尽解析:
一、系统构成电芯功能:作为电池系统的基础单元,电芯可将化学能转化成电能。重要性:电芯的性能直接影响整个电池储能系统的效率和寿命。电池模块构成:由多个电芯串、并联组合而成,形成更大的电池单元。附加组件:包含模块电池管理系统(MBMS),用于监控电芯的运行状态,确保电芯在安全、高效的条件下工作。电池簇功能:搭载多个串联的电池模块,并配备电池保护单元(BPU),也称为电池簇控制器。监控与管理:电池簇电池管理系统(BMS)负责监控电池的电压、温度和充电状态,同时调节电池的充电和放电周期,确保电池簇的稳固运行。储能集装箱功能:搭载多个并联的电池簇,形成完整的储能单元。附加组件:可能配有其他组件,如环境控制系统,用于管理或控制集装箱的内部环境,确保电池储能系统在最佳条件下运行。电力转换系统(PCS)功能:将电池产生的直流电(dc)转换成交流电(ac),以便向电网或终端用户输送。双向功能:在必要时,该系统还可从电网中提取电力为电池充电,实现电能的双向流动。
二、安全系统电池储能系统还可能包含一系列安全系统,以确保系统的安全、高效运行。这些系统包括但不限于:火灾控制系统:用于检测和扑灭潜在的火灾。烟雾探测器:及时发现火灾隐患。温度控制系统:监控并调节系统内部的温度,防止过热或过冷对电池造成损害。冷却、加热、通风和空调系统:根据系统需求提供适宜的环境条件。
三、系统架构与连接方式电池储能系统的各组件之间通常通过交流(ac)耦合或直流(dc)耦合的方式连接。这两种连接方式各有优缺点:交流耦合太阳能系统:优点:灵活性高,更易于安装,特别适用于改装项目。同时,可以保留并网逆变器,从而节省成本。缺点:系统效率较低,因为电池使用的能量需要经过多次逆变,每一级转换都会造成一定的能量损耗。直流耦合太阳能系统:优点:利用单一逆变器为负载供电,成本更低,维护需求减少。同时,由于电能未经多次逆变,系统效率更高,能量损耗更少。此外,BESS和PV之间的电缆更短,也有助于减少损耗。缺点:不适用于改装项目,因为需要替换现有逆变器,并在众多情况下重新配置光伏阵列布线。
四、图片展示综上所述,电池储能系统(BESS)是一种繁琐而高效的电力储存和转换系统,通过合理的系统架构和连接方式,以及完善的安全系统,可以确保系统的安全、高效运行。
储能CCS集成母排应用场合、结构组成、生产工艺流程
一、应用场合储能CCS集成母排(模组CCS集成母排)主要应用于以下场合:新能源汽车:在新能源汽车中,CCS集成母排被广泛应用于电池模组中,用于实现电池的高压串并联和温度、电压等信息的采集,为BMS(电池管理系统)提供重要数据,确保电池系统的安全、高效运行。储能设备:在储能设备领域,CCS集成母排用于将储能设备(如电池组、超级电容器等)的能量输出和集中到一个集成母排上,以便有效管理和能量分配,提高储能系统的整体性能和稳固性。电网储能:在电网储能系统中,CCS集成母排可以实现电池组的电路连接和能量管理,提高系统的安全性和稳固性,为电网的调峰填谷、备用电源等提供有力支持。智能家居:在智能家居领域,CCS集成母排可用于智能家居设备的电池模组中,实现设备的智能化管理和控制,提升智能家居系统的整体性能和用户体验。
二、结构组成储能CCS集成母排主要由以下几部分组成:信号采集组件:包括FPC(柔性线路板)、PCB(印刷电路板)、FFC(柔性扁平电缆)等,用于采集电池的温度、电压等信息,并将这些信息传输到BMS(电池管理系统)进行处理。这些组件是电池管理系统获取电池状态信息的重要途径。塑胶结构件:塑胶结构件主要用于支撑和固定信号采集组件以及其他部件,确保整个系统的稳固性和可靠性。它们为CCS集成母排提供了必要的机械支撑和保护。铜铝排:铜铝排是CCS集成母排中的导电部分,用于实现电芯之间的高压串并联连接。铜铝排具有良好的导电性能和机械强度,能够确保电池系统的高效运行和安全性。这些组成部分通过热压合或铆接等工艺连接成一个整体,形成一个紧凑、高效的电池连接系统。
三、生产工艺流程储能CCS集成母排的生产工艺流程主要包括以下流程:切膜:用切膜机对绝缘膜进行切割,制得产品所需要的尺寸,同时用切割机将硅胶板、特氟龙板切割成所需要的尺寸。这一步骤是制备CCS集成母排的基础。清膜:切割后的膜片从切膜机中取下来,用眼睛查看膜片是否均匀,清理出不合格膜片。这一步骤确保后续工艺的顺利进行和产品质量。预装配:硅胶板、特氟龙、绝缘膜片切割完成后,按照要求将特氟龙板、硅胶板、绝缘膜片、电子材料、铝片、铜片等进行分层预组装。这一步骤为后续的压合工艺做准备。压合:将预组装完成的半成品放入模具,用压机在电加热160?C下热压,使得绝缘膜、硅胶板等材料紧密粘合。这一步骤是CCS集成母排成型的关键步骤。半成品CCD检测:对半成品进行外观和视觉检测设备检测,包括异物、划痕、压痕、极耳不良、污染、腐蚀、凹点、极耳烧伤、字符不清等外观缺陷检测。这一步骤确保产品质量符合标准。焊接:对金属件和注塑件进行焊接,包括激光焊和超声波焊接等。其中金属件加工使用激光焊接,塑料件则采用超声波焊接。这一步骤实现CCS集成母排中各部件的牢固连接。拆卸/插温感:用紧固件铆钉与已焊接压合后的各种外购的铝件、铜件、塑料件、温感设备进行紧固组装。这一步骤为CCS集成母排提供必要的温度监测功能。成品CCD检测:对成品进行外观缺陷检测,包括异物、划痕、压痕、极耳不良、污染、腐蚀、凹点、极耳烧伤等。这一步骤确保最终产品的质量和可靠性。通过以上生产工艺流程,储能CCS集成母排得以高效、稳固地生产出来,并广泛应用于新能源汽车、储能设备、电网储能、智能家居等领域。
新型储能:五大细分赛道框架梳理
一、新型储能概览储能是电力体系的重要构成部分,主要作用是将电能以各种形态存储起来,在需要时释放。新型储能主要指除抽水蓄能外的储能项目,目前电化学储能占据主导地位,其余新型储能包括压缩空气储能、钒电池储能、钠离子电池储能、热储能、飞轮储能等模式。主要储能形式的容量和时长对比如下:
二、钠离子电池储能储能是钠离子电池较适用的场景,核心原因是储能系统对能量密度要求不高,对安全性及经济性要求更高。相比锂离子电池,钠离子电池具备成本优势。钠离子电池产业链包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜和集流体,目前产业链的发展还不够成熟。国内钠离子电池参与者主要包括两类:锂电龙头企业:以宁德时代为首,具备规模化、上下游客户结构稳固两大优势。主要厂商还包括亿纬锂能、鹏辉能源、欣旺达、多氟多、孚能科技、派能科技等。专注钠离子电池的新锐企业:以中科海钠为首。国内已布局钠电池的企业还包括华阳股份、传艺科技、浙江医药(钠创新能源)等。其中,华阳股份深度绑定中科海钠,切入负极、电解液、电芯pack等,打造全产业链模式,钠离子电芯生产线已正式投产;传艺科技转型进军钠离子电池,投建10GWh钠离子电池生产线及正负极材料产线。
三、热储能(熔盐储能)熔盐储能是利用硝酸盐等熔盐作为传热介质,通过收集太阳能将熔盐加热至高温状态,储存热能,在放电期间将热能转化为电能。熔盐储热技术具有规模大、储能密度大、安全性能高等优点,目前主要应用在光热发电、火电机组改造领域。熔盐储热核心部件包括聚光设备、吸热材料、储热材料、发电系统等。首航高科:国内领先的光热发电核心设备制造商,业务覆盖光热发电核心环节,包括聚光系统、吸热器系统、换热系统、空冷系统等。西子洁能:主营各类余热锅炉、工业锅炉、电站锅炉。在光热发电领域,公司有熔盐吸热器、熔盐换热器、熔盐储罐等产品。
四、压缩空气储能压缩空气储能是机械储能的一种形式,利用富余的电能带动压缩机生产高压空气,并将高压空气存入储气室中,电能转化为空气的压力势能。压缩空气储能系统适合大型储能电站,目前整体上处于示范验证与商业推广阶段。空气压缩机厂商:包括陕鼓动力等。换热/储热装备厂商:主要包括东方电气、上海电气、金通灵等。<
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