Pada masa ini terdapat dua struktur utama untuk petak bateri: jenis kabinet kontena dan komersil. Unit yang paling asas sistem penyimpanan tenaga adalah sel bateri, dan sel -sel bateri berganda yang digabungkan bersama -sama membentuk modul bateri. Modul bateri berganda digabungkan dengan BMS selongsong, pek bateri terdiri daripada abah -abah pendawaian, pelesapan haba, dan lain -lain. Pelbagai pek bateri digabungkan bersama, digabungkan dengan pengurusan bateri BCU, struktur, pelesapan haba, abah -abah pendawaian, dan lain -lain untuk membentuk cluster bateri. Satu atau lebih kluster bateri, sistem pengurusan tenaga EMS, sistem pengurusan terma, sistem keselamatan kebakaran, dan lain -lain, membentuk petak bateri penyimpanan tenaga DC. Digabungkan dengan PC bidirectional, ia boleh membentuk petak bateri penyimpanan tenaga output AC.
1 Struktur asas petak bateri
Menurut bentuk petak bateri, ia boleh dibahagikan kepada dua jenis struktur: jenis kontena dan jenis kabinet perindustrian dan komersial. Bekas penyimpanan tenaga menggunakan kelompok bateri berganda yang disambungkan selari, dengan kapasiti umumnya melebihi MWh. Kabinet Penyimpanan Tenaga Perindustrian dan Komersial biasanya menggunakan kaedah pengurusan PCS, dengan kapasiti di bawah MWH.
1.1 Jenis kontena
Penyimpanan tenaga kontena, juga dikenali sebagai penyimpanan tenaga berpusat, menggunakan bekas standard atau tidak standard dengan cengkerang keluli kekuatan tinggi yang menggabungkan rintangan kebakaran, kalis air, dan rintangan kesan, menjadikannya mudah untuk mengangkut dan menggunakan dengan cepat. Ia sesuai untuk stesen kuasa penyimpanan tenaga berskala besar dan projek tenaga yang diedarkan. Penyimpanan Tenaga Jenis Kontena Umumnya penyimpanan tenaga sampingan DC, dengan bateri dipasang di dalam kotak dan sebilangan kecil PC dipasang. Kapasiti jenis ini agak kecil, seperti bekas 20 kaki dengan kapasiti kira -kira 500kW/1000kWh.

Terdapat tiga saiz kabinet yang biasa digunakan: 10 kaki, 20 kaki, dan 40 kaki, serta kabinet 15 kaki dan 30 kaki
Saiz kontena 20 kaki standard ialah 6058 * 2438 * 2896mm, yang merupakan bekas yang dipenuhi dengan bateri dan beratnya kira -kira 32-45 tan. Saiz kabinet 40 kaki standard ialah 12192 * 2438 * 2896mm.
1.2 Gaya Kabinet
Penyimpanan tenaga jenis kabinet, juga dikenali sebagai penyimpanan tenaga jenis rentetan, penyimpanan tenaga yang diedarkan, penyimpanan tenaga modular, secara amnya merujuk kepada kluster bateri sebagai kabinet bebas, dengan PC dalaman atau luaran yang disambungkan, menggunakan pendekatan pengurusan kluster. Kabinet jenis penyimpanan tenaga terutamanya digunakan dalam projek penyimpanan tenaga industri dan komersil, dengan kapasiti unit tunggal 50kW/100kWh, 100kW/215kWh, 110kW/233kWh, 125kW/250kWh, 372kWh dan model lain.

Kelebihan Utama Kabinet Penyimpanan Tenaga Komersial:
Kecekapan sistem yang tinggi:Melaksanakan satu pengurusan satu kluster meningkatkan keseimbangan dan mengecas dan menunaikan kecekapan pek bateri.
Penyelenggaraan yang mudah:Operasi dan penyelenggaraan keseluruhan kluster tunggal, kedudukan tepat kluster tunggal dalam kes kegagalan sistem.
Keselamatan yang tinggi:Setiap kelompok bateri dikawal secara individu untuk mengecas dan menunaikan, mengelakkan pengaruh arus yang beredar dan mencapai pengasingan kesalahan. Mengguna pakai sistem pengurusan terma yang cekap berasaskan kelompok dengan keseragaman suhu yang baik, hayat bateri yang panjang, dan operasi sistem yang stabil
Fleksibiliti yang kuat:Dengan saiz kabinet tunggal yang kecil, ia adalah mudah untuk pengangkutan dan pemasangan, sesuai untuk pelbagai senario aplikasi seperti pengguna perindustrian dan komersial, penyimpanan tenaga bersama, dan pengagihan dan penyimpanan tenaga baru; Sistem ini menyokong pencampuran bateri lama dan baru, dan boleh diperluaskan secara fleksibel atau diisi semula mengikut keperluan sebenar, meningkatkan fleksibiliti dan pemeliharaan sistem.
2 peralatan utama
Kompartmen bateri biasanya terdiri daripada beberapa bahagian, termasuk badan kabin, sistem bateri, sistem kawalan suhu, sistem perlindungan kebakaran, sistem elektrik, dan lain -lain. Kabin mengamalkan reka bentuk kontena, yang mempunyai pengedap yang baik dan rintangan seismik, dan dapat melindungi peralatan dalaman dari pengaruh alam sekitar. Sistem bateri adalah teras kabin pasang siap, yang terdiri daripada pelbagai set bateri lithium-ion yang bertanggungjawab untuk menyimpan dan melepaskan tenaga elektrik. Sistem kawalan suhu memastikan sistem bateri beroperasi dalam julat suhu yang sesuai melalui penghawa dingin dan peralatan pengudaraan, mencegah pelarian terma bateri. Sistem perlindungan kebakaran dilengkapi dengan pengesan asap, pemadam kebakaran, dan peranti lain. Sebaik sahaja kebakaran berlaku, program pemadam kebakaran dapat diaktifkan dengan cepat untuk mengawal kebakaran dalam julat minimum. Sistem elektrik termasuk PC, BMS, sambungan elektrik, komunikasi, dan lain -lain bertanggungjawab untuk menghubungkan kabin pasang siap ke grid kuasa luaran dan mencapai input dan output tenaga elektrik.
2.1 Sistem Bateri
Terdiri daripada bateri lithium-ion (seperti lithium besi fosfat) atau bateri natrium ion dalam siri dan selari, modul membentuk atau kelompok bateri untuk menyediakan fungsi penyimpanan tenaga teras.
2.2 Sistem Elektrik
Sistem Pengurusan Bateri (BMS). Tiga tahap seni bina (tahap modul, tahap kluster, tahap sistem), pemantauan masa nyata parameter seperti voltan, suhu, SOC/SOH, mengoptimumkan strategi pengecasan dan pelepasan, dan amaran kesalahan.
Sistem Penukaran Kuasa (PCS) mencapai penukaran dua arah antara kuasa AC dan DC. Semasa mengecas, ia membetulkan kuasa AC ke dalam kuasa DC dan menyimpannya dalam bateri. Semasa menunaikan, ia membalikkan dan mengeluarkan kuasa AC untuk digunakan oleh beban.
Busbar dan kabinet pengedaran memastikan kestabilan penghantaran semasa;
2.3 Sistem Perlindungan Kebakaran
Kemudahan pemadam kebakaran yang digunakan untuk petak bateri penyimpanan tenaga umumnya seperti berikut: pertama, peranti pengudaraan; Kedua, pengesan gas yang mudah terbakar; Ketiga, pemadam kebakaran; Yang keempat ialah kotak pasir api; Yang kelima adalah sistem penggera kebakaran; Keenam adalah sistem pemadam api automatik gas.
Sistem pemadam kebakaran automatik gas terdiri daripada kabinet gas, saluran paip, muncung, peranti pelepasan tekanan, penggera kebakaran, dan kemudahan lain. Kabinet biasanya terletak di satu hujung kabin dan disambungkan ke semua muncung gas yang dipasang di bahagian atas kabin melalui rangkaian paip, membentuk sistem pemadam api gas automatik. Pada masa yang sama, heptafluoropropane berubah dari cecair ke gas selepas suntikan, dan tekanan di dalam kabin meningkat dengan pesat. Apabila mana -mana api elektrik berlaku di dalam petak bateri pasang siap, sistem pemadam kebakaran gas akan diaktifkan terlebih dahulu, dan semua muncung gas akan menyembur ejen pemadam kebakaran untuk memadamkan api awal melalui permohonan yang tenggelam sepenuhnya.
2.4 Sistem Pengurusan Thermal
Sistem pengurusan terma petak penyimpanan tenaga terutamanya terdiri daripada sistem penghawa dingin, sistem penyejukan cecair, dan sistem kawalan suhu BMS.
Tujuan pengurusan terma adalah untuk memastikan bahawa bateri tenaga tinggi beroperasi dalam julat suhu yang sesuai dan mempunyai pengagihan suhu yang agak seragam, dengan itu meningkatkan kecekapan dan jangka hayat bateri, sambil mempertimbangkan keselamatan dan menghalang pemanasan yang tidak normal bateri dari menyebabkan kebakaran keselamatan. Oleh itu, langkah pertama dalam pengurusan terma adalah untuk merekabentuk sistem penghawa dingin dan pengudaraan yang direka dengan baik, serta sistem penyejukan cecair sel bateri. Berdasarkan susun atur di dalam petak bateri, organisasi aliran udara yang cekap direka menggunakan perisian simulasi terma untuk memastikan operasi bateri yang selamat dan stabil.
Kompartmen bateri umumnya mengamalkan sistem penghawa dingin, yang biasanya digunakan untuk memastikan suhu ambien petak bateri adalah sekitar suhu bilik. Unit penyejukan cecair bertukar haba di antara udara dan air untuk mengeluarkan haba dari sel bateri, memastikan perbezaan suhu antara bateri juga boleh dikawal dalam masa 5 darjah.
3 Peranan Teras
3.1 pencukur puncak dan pengisian lembah
Mengecas semasa tempoh beban rendah dan pelepasan semasa tempoh puncak grid kuasa, mengimbangi bekalan kuasa dan permintaan, dan mengurangkan kos elektrik.
3.2 Sambungan Grid Tenaga Boleh Diperbaharui
Menstabilkan turun naik kuasa fotovoltaik/angin, meningkatkan perkadaran penggunaan tenaga bersih, dan membantu mencapai matlamat berkecuali karbon.
3.3 Bekalan Kuasa Kecemasan
Sebagai sumber kuasa sandaran untuk lokasi kritikal seperti hospital dan pusat data, ia memastikan kesinambungan kuasa sekiranya berlaku gangguan kuasa secara tiba -tiba.
3.4 Grid Peak Shaving, Regulation Frekuensi, Permulaan Hitam, dll
Cepat bertindak balas terhadap turun naik kekerapan, meningkatkan kestabilan operasi grid kuasa, dan mengurangkan tekanan peraturan kekerapan unit kuasa terma tradisional.





