电池管理系统(BMS),是储能系统的子系统,在整个储能系统中,担任感知和决策角色,主要负责监测和控制电池的状态、保护和控制电池组,确保电池组的安全运行,并实现充放电控制及故障保护等功能,其目的是实现电池系统的安全、、与经济的使用。例如,当电池组出现过压、过流、过温等异常情况时,BMS会采取相应的措施,如切断充放电电路,以保护电池组的安全。
通讯层是储能EMS系统与下游系统的关键连接层,负责建立和维护储能EMS系统与下游系统之间的接,是储能EMS系统正常运行和优化能量管理的基础,其任务主要包括通信协议管理、数据传输管理、控制指令传递管理、连接信号管理等。当用户发送指令来调整储能系统的输出功率时,通讯层会将指令转换为特定的通信协议格式,并通过传输通道将其发送给下游系统。下游系统接收到指令后,解析并执行相应的操作,然后将执行结果反馈给通讯层。
锂离子电池是目前用于移动电子设备和电动汽车的主要电能储存技术,也是大型电站用来确保电网可靠供应可再生能源的主要技术。电池除了在发电端进行储能,工业、商业和居民建筑用的储能系统。储能系统技术在确保住宅和企业可以使用绿色能源方面发挥着关键作用,即使在太阳不照射或风停止吹动的情况下也能实现。英国估计,像储能系统这样的技术,支持更多低碳电力、热能和通信技术的整合,到2050年可以为英国能源系统节省高达400亿英镑(480亿美元),从而终减少人们的能源费用。
锂离子电池具有功率密度更高、充放电循环次数更多,放电深度更好等特点。但由于需要额外的电池管理技术(BMS),三元锂/磷酸铁锂电池的系统成本,一般是铅酸电池的2-3倍。另外,相较于铅酸/铅碳电池,其热稳定性也稍显不足,因此在光伏离网系统中的应用占比并不高。但值得一提的是,伴随技术更新突破,三元锂/磷酸铁锂电池的市场占比也在逐步增加,这是一个新的应用趋势。
以上信息由专业从事锂储能设备厂家的曼瑞德光储系统于2024/4/30 8:20:57发布
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