Amb una transició àmplia i global cap a l'electricitat, i amb el progrés de l'ió de liti en gran mesura estancat, les tecnologies subjacents a la gestió de la bateria han passat al primer pla, amb l'objectiu de permetre als OEM, fabricants de bateries, operadors de flotes i altres gestionar i millorar la bateria. cicles de vida, reduir la degradació i, finalment, afectar positivament el seu resultat final. Els programes de control de bateries són facilitadors bàsics de diversos mercats.Les bateries ocupen una posició clau en una varietat de funcions, des de la milla addicional en automòbils elèctrics fins a emmagatzemar energia renovable per a la bona xarxa.Les ciències aplicades a les bateries idèntiques i relacionades s'utilitzen a les unitats mèdiques per a una major seguretat de funcionament i per tenir la llibertat de maniobrar dispositius als hospitals.Totes aquestes funcions funcionen amb bateries que volen semiconductors correctes i respectuosos amb el medi ambient per veure, mantenir, defensar i parlar.Aquest text aclarirà com un sistema de monitorització de bateries d'última generació, juntament amb l'equilibri de cèl·lules i xarxes de comunicació remota, pot aprofitar els avantatges de les químiques recents de bateries de liti.L'ús de circuits integrats progressius permet una major fiabilitat i una vida útil de la bateria un 30% més llarga, especialment per als programes d'emmagatzematge d'energia a escala gegant. Les bateries que s'utilitzen en funcions mèdiques volen complir amb requisits molt excessius de fiabilitat, eficàcia i seguretat en totes les funcions on de vegades s'utilitzen: programes mòbils per a pacients que recorden els programes de compressió toràcica, equipament de la sala d'urgències de l'hospital, carretons i llits elèctrics mèdics, màquines d'ultrasons mòbils, monitorització a distància, i el nouvingut disponible al mercat, programes d'emmagatzematge d'energia (Sistema d'emmagatzematge d'energia). Els programes d'emmagatzematge de vitalitat no estaran enllaçats a l'instant amb els malalts, ni són operats per metges.Són el següent pas per davant de subministraments d'energia ininterrompuda (UPS).Històricament, el SAI s'ha utilitzat com a energia de reserva per a les funcions més vitals (per exemple, unitats d'urgències, infraestructura vital de la comunitat informàtica).Els programes d'emmagatzematge de vitalitat per als hospitals estan emmascarant un nombre creixent de funcions, habilitades pel nou bateries a base de liti .S'estan transformant en una integració absoluta a la xarxa energètica de l'hospital, aportant avantatges com: Complet energia de reserva per a les comoditats totals, raonablement que només un petit subconjunt de serveis vitals, a més de la seguretat davant les apagues, la mala qualitat d'energia/voltatge de la xarxa i la reducció de la utilització dels molins de gasoil d'emergència.Amb el sistema d'emmagatzematge d'energia a escala de megawatts-hora (MWh), els hospitals poden funcionar fins i tot durant apagues prolongades i, per tant, poden participar en l'estabilització de la xarxa. Avantatges econòmics en la factura d'energia elèctrica.Amb el sistema d'emmagatzematge d'energia, els hospitals poden gestionar de manera instantània els perfils d'utilització de l'energia elèctrica i reduir les demandes de punta d'energia excessiva, la qual cosa comporta una disminució dels pagaments dels serveis públics. Els hospitals solen tenir una propietat considerable del sostre, que és dolç per posar en marxa programes fotovoltaics (PV) per generar energia elèctrica.Els programes fotovoltaics combinats amb el sistema d'emmagatzematge d'energia permeten l'emmagatzematge i l'autoús de l'energia elèctrica generada, alhora que ofereixen, a més, avantatges financers i una menor petjada de carboni. Actualment, les químiques a base de liti són d'última generació per a les bateries que s'utilitzen en nombrosos mercats, des de l'automoció fins a la indústria i la cura del benestar.Diversos tipus de bateries de liti tenen avantatges totalment diferents perquè s'adaptin bé a les necessitats de capacitat per a una àmplia gamma de funcions i dissenys de productes.Per exemple, el LiCoO2 (òxid de cobalt de liti) té un poder particular molt excessiu i això el fa adequat per a mercaderies mòbils;LiMn2O4 (òxid de manganès de liti), amb la seva resistència interior molt baixa, permet una càrrega ràpida i una descàrrega present excessiva, la qual cosa implica que és una opció assenyada per a les funcions d'emmagatzematge de potència d'afaitat màxim.LiFePO4 (fosfat de ferro de liti) és més tolerant a situacions de cost total i pot mantenir-se estalviat a una tensió excessiva durant un període de temps prolongat.Això acaba sent el millor candidat per a programes d'emmagatzematge d'energia gegant que han de funcionar durant una interrupció d'influència.L'inconvenient és la següent tarifa d'autodescàrrega, però això no està relacionat amb les implementacions d'emmagatzematge esmentades anteriorment. Les diferents necessitats de funcions requereixen una àmplia gamma de tipus de bateries.Per exemple, les funcions de l'automòbil volen una fiabilitat excessiva i una velocitat de càrrega i descàrrega excel·lents, mentre que les funcions de cura del benestar necessiten una sostenibilitat actual màxima excessiva per a l'efectivitat i una vida útil prolongada.No obstant això, el punt en comú entre totes aquestes opcions és que totes les variades químiques de liti tenen una corba de descàrrega realment plana a una tensió nominal variable.Mentre que a les bateries normals veiem una caiguda de tensió entre 500 mV i 1 V, a les bateries de liti superiors, que recorda a fosfat de ferro de liti (LiFePO4) o òxid de cobalt de liti (LiCoO2), la corba de descàrrega presenta un altiplà amb una caiguda de tensió entre 50 mV i 200 mV. La planitud de la corba de tensió té grans avantatges dins de la cadena d'administració d'energia dels circuits integrats vinculats al carril de tensió de la bateria: els convertidors de CC a CC es podrien dissenyar per funcionar al màxim nivell d'efectivitat en una petita variació de voltatge d'entrada.En canviar d'un VIN reconegut a un VOUT realment tancat, la cadena d'habilitats del sistema es podria dissenyar per tenir un cicle de responsabilitat realment perfecte i millorar els convertidors per aconseguir una eficàcia superior al 99% en totes les situacions de treball.A més, el carregador de bateries pot fixar completament la tensió de càrrega i els centenars es dimensionen d'acord amb una tensió de treball segura per ampliar la precisió de les funcions últimes, que recorden el control a distància o l'electrònica interna de la persona afectada.En el cas de químiques anteriors o corbes de descàrrega no planes, la conversió de CC a CC operada des de la bateria funcionarà amb una disminució de l'efectivitat, la qual cosa comportarà una durada de la bateria més curta (–20 %) o, quan s'enllaça amb dispositius mòbils mèdics. unitats, la necessitat de costar-les més normalment a causa de la dissipació d'energia addicional. El principal desavantatge d'una corba de descàrrega plana és que la classificació de l'estat de cost (SOC) i l'estat de benestar (SOH) de la bateria són molt més duradores per esbrinar.El SOC s'ha de calcular amb una precisió realment excessiva per assegurar-se que la bateria està correctament carregada i descarregada.La sobrecàrrega pot generar qüestions de seguretat i generar degradació química i circuits breus que resulten en perills de llar de foc i combustible.Una descàrrega excessiva pot danyar la bateria i escurçar la vida útil de la bateria en més d'un 50%.SOH proporciona detalls sobre l'estat de la bateria per ajudar a prevenir el canvi de bateries bones i per veure l'estat de les bateries perilloses abans del que sembla una dificultat.El microcontrolador principal analitza els coneixements SOC i SOH en temps real, adapta els algorismes de càrrega, informa a la persona sobre el potencial de la bateria (per exemple, si la bateria està preparada per a una descàrrega profunda excessiva present en cas de trencament d'energia) i assegura que, en programes d'emmagatzematge d'energia enormes, l'estabilitat entre les bateries en situació de perill i les bateries en bones condicions és perfecta per allargar la vida útil de la bateria. En imaginar una bateria realment anterior amb una corba de descàrrega pronunciada, és més senzill calcular l'estat del cost d'aquesta bateria mesurant el delta de la caiguda de tensió en un petit període de temps i esbrinant absolutament el valor de la tensió de la bateria.Per a una bateria de liti nova, la precisió necessària per fer aquesta mesura és ordres de magnitud més gran, per la raó que la caiguda de tensió és molt menor en un període de temps determinat. Per al SOH, les bateries anteriors es descarreguen d'una manera més ràpida i més previsible: la seva corba de descàrrega de tensió es torna encara més pronunciada i no es pot assolir la tensió de càrrega objectiu.Les noves bateries de liti mantindran la idèntica bona conducta més temps, però en última instància, es poden degradar amb una conducta distintiva addicional i canviar ràpidament la seva impedància i la corba de descàrrega només quan es tanquen per acabar de vida o es trenquin.S'ha de tenir cura addicional de les mesures de temperatura, idealment a cada cel·la, per combinar els algorismes SOC i SOH amb aquesta informació per fer-les més correctes. Els càlculs SOC i SOH exactes i fiables ajuden a allargar la vida útil de la bateria de 10 anys a 20 anys en el millor dels casos i normalment condueixen a una millora de la vida útil del 30%, que redueix el preu total de possessió del sistema d'emmagatzematge d'energia en més d'un 30% després juntament amb els preus de manteniment.Això, juntament amb la precisió superior de la informació SOC, evita situacions de sobrecàrrega o sobredescàrrega que poden esgotar una bateria en breu, minimitza la possibilitat de circuits breus, llar de foc i diferents condicions perilloses, ajuda a utilitzar tota l'energia d'una bateria i permet carregar les bateries amb el mètode més eficaç i millor possible. Wisdom Industrial Power Co., Ltd ha presentat tres nous productes, B-LFP48-50 , LFP48-100 i LFP48-150 , els seus primers productes que utilitzen cèl·lules de bateries JIANGXI STAR ENERGY CO., LTD (Star Energy).Els tres productes van ser dissenyats per BSLBATT al voltant de les cèl·lules de gran format de Star Energy, utilitzant el programari de control i gestió de bateries BMS patentat de BSLBATT.Els productes propietaris de la sèrie B-LFP48V de BSLBATT poden realitzar una gran varietat d'aplicacions davant del comptador, darrere del comptador i microxarxes per satisfer les necessitats actuals d'emmagatzematge d'energia, però estan dissenyats per ser flexibles perquè, a mesura que canvien les prioritats, les aplicacions de la bateria es pot adaptar per satisfer les necessitats de futurs casos d'ús. Ja en producció en massa, LFP48-100 de BSLBATT El producte s'utilitza per a sistemes de 2 hores de durada i ofereix una garantia de rendiment de 10 anys, un cicle complet per dia.El LFP48-50 és un producte dissenyat per a aplicacions de menor durada, com ara la regulació de freqüència i altres serveis auxiliars.El LFP48-100 és el primer producte de BSLBATT llançat al mercat que ofereix una garantia de rendiment de 20 anys, un cicle complet per dia.LFP48-100 es va dissenyar específicament per a aplicacions d'emmagatzematge fotovoltaic +, que normalment requereixen una durada del sistema de més de 3 hores i es poden beneficiar molt d'una vida útil garantida de 20 anys, alineant-se amb el cicle de vida típic dels mòduls fotovoltaics.La garantia de rendiment LFP48-100 permet al client utilitzar les bateries instal·lades el dia 1 per ser utilitzades durant 20 anys sense cap substitució. "Estem encantats d'anunciar formalment l'expansió de la nostra línia de productes per incloure tres noves ofertes basades en Star Energy.En unir-nos a la reputació de qualitat i coherència de Star Energy amb la plataforma de sistemes d'emmagatzematge d'energia a escala de serveis públics de BSLBATT, oferim sistemes que satisfan les necessitats de rendiment, fiabilitat i bancabilitat dels nostres clients.Amb la seva garantia de rendiment de 20 anys, el LFP48-100, en particular, presenta una opció nova i interessant per a empreses de serveis públics i IPP que busquen emparellar l'emmagatzematge amb projectes solars nous o existents.Pretenem accelerar la modernització de la xarxa elèctrica augmentant el valor dels actius de generació renovable amb sistemes d'emmagatzematge d'energia de llarga durada, assequibles i d'alta qualitat.Amb la seva reputació i qualitat del producte sense precedents, Star Energy és el soci perfecte per a la promoció de la nostra missió", va dir Geoff Eric Yi, president de Wisdom Industrial Power Co., Ltd. |
L'any 2016, quan BSLBATT va començar a dissenyar el que es convertiria en el primer reemplaçament incorporat...
BSLBATT®, un fabricant de bateries de carretons elevadors de la Xina especialitzat en la indústria de manipulació de materials...
CONEIXEM-NOS!EXPOSICIÓ DE VETTER ANY 2022!LogiMAT a Stuttgart: SMART – SOSTENIBLE – SAF...
La bateria BSLBATT és una empresa d'alta tecnologia de ritme ràpid i d'alt creixement (200% interanual) que lidera el...
BSLBATT és un dels majors desenvolupadors, fabricants i integradors de bateries d'ions de liti...
Els propietaris de carretons elevadors elèctrics i màquines de neteja de sòls que busquen el màxim rendiment...
Xina Huizhou - 24 de maig de 2021 - BSLBATT Battery ha anunciat avui que s'ha unit a Delta-Q Tec...
Gran notícia!Si sou fans de Victron, aquesta serà una bona notícia per a vosaltres.Per combinar millor...