20-футавыя кантэйнерныя літый-іённыя акумулятары ёмістасцю 250 кВт·г і 582 кВт·г
Апісанне сістэм захоўвання энергіі на літый-іённых акумулятарах
Імя | Спецыфікацыя | Спіс рэчаў |
Кантэйнерныя сістэмы захоўвання энергіі на літый-іённых акумулятарах | Стандартны 20-футавы кантэйнер | У тым ліку сістэма акумулятараў, кандыцыянер, пажарная абарона і ўсе злучальныя кабелі ў кантэйнеры, сістэма PCS, сістэма кіравання энергіяй EMS. |
(1) Сістэма назапашвання энергіі складаецца з літый-жалеза-фасфатнай батарэйнай шафы, ПК, шафы кіравання, сістэмы кантролю тэмпературы і сістэмы пажарнай абароны, якія інтэграваны ў 20-футавы кантэйнер. Яна ўключае ў сябе 3 батарэйныя шафы і 1 шафу кіравання. Тапалогія сістэмы паказана ніжэй.
(2) Акумулятарная ячэйка акумулятарнага шафы складаецца з 1p * 14s * 16S паслядоўнага і паралельнага злучэння, у тым ліку 16 літый-жалеза-фасфатных акумулятарных блокаў і 1 галоўнага блока кіравання.
(3) Сістэма кіравання акумулятарамі падзелена на тры ўзроўні: CSC, sbmu і mbmu. CSC размешчаны ў акумулятарным блоку і выконвае збор дадзеных аб асобных элементах у акумулятарным блоку, загрузку дадзеных у sbmu і выраўноўванне паміж асобнымі элементамі ў акумулятарным блоку ў адпаведнасці з інструкцыямі, выдадзенымі sbmu. Размешчаны ў галоўным блоку кіравання, sbmu адказвае за кіраванне акумулятарным блокам, атрыманне падрабязных дадзеных, загружаных CSC унутры акумулятарнага блока, выбарку напружання і току акумулятарнага блока, разлік і карэкцыю ўзроўню зараду, кіраванне папярэднім зарадам і зарадным разрадам акумулятарнага блока і загрузку адпаведных дадзеных у mbmu. Mbmu ўсталяваны ў блоку кіравання. Mbmu адказвае за працу і кіраванне ўсёй акумулятарнай сістэмай, атрымлівае дадзеныя, загружаныя sbmu, аналізуе і апрацоўвае іх, а таксама перадае дадзеныя акумулятарнай сістэмы на ПК. Mbmu звязваецца з ПК праз рэжым сувязі CAN. Глядзіце пратакол сувязі ў Дадатку 1; Mbmu звязваецца з верхнім камп'ютарам акумулятара праз сувязь CAN. На наступным малюнку паказана схема сувязі сістэмы кіравання акумулятарам.
Умовы эксплуатацыі сістэмы назапашвання энергіі
Максімальная разліковая хуткасць зарадкі і разрадкі не перавышае 0,5°C. Падчас выпрабаванняў і выкарыстання Баку А не дазваляецца перавышаць хуткасць зарадкі і разрадкі, а таксама ўмовы працоўнай тэмпературы, прадугледжаныя гэтым пагадненнем. Калі яна выкарыстоўваецца па-за ўмовамі, указанымі Баком Б, Бак Б не нясе адказнасці за бясплатную гарантыю якасці гэтай акумулятарнай сістэмы. Для выканання тэхнічных патрабаванняў па колькасці цыклаў сістэма не патрабуе больш за 0,5°C для зарадкі і разрадкі, інтэрвал паміж кожнай зарадкай і разрадкай павінен перавышаць 5 гадзін, а колькасць цыклаў зарадкі і разрадкі на працягу 24 гадзін не павінна перавышаць 2 разы. Умовы працы на працягу 24 гадзін наступныя.
Параметр сістэм захоўвання энергіі літый-іённых акумулятараў
Намінальная магутнасць разраду | 250 кВт |
Намінальная магутнасць зарадкі | 250 кВт |
Намінальны запас энергіі | 582 кВт·г |
Намінальнае напружанне сістэмы | 716,8 В |
Дыяпазон напружання сістэмы | 627,2~806,4 В |
Колькасць акумулятарных шаф | 3 |
Тып батарэі | Акумулятар LFP |
Максімальны дыяпазон рабочых тэмператур (зарадка) | 0~54℃ |
Максімальны дыяпазон рабочых тэмператур (разрад) | -20~54℃ |
Спецыфікацыя кантэйнера | 20 футаў |
Дапаможнае харчаванне кантэйнера | 20 кВт |
Памер кантэйнера | 6058*2438*2896 |
Клас абароны кантэйнера | IP54 |
Сістэма маніторынгу батарэі
Праект абсталяваны камплектам лакальнай сістэмы маніторынгу для комплекснага маніторынгу і эксплуатацыі/кіравання ўсёй сістэмай захоўвання энергіі. Лакальная сістэма маніторынгу павінна кантраляваць тэмпературу кантэйнера ў адпаведнасці з умовамі на месцы, прымаць адпаведныя стратэгіі працы кандыцыянера і максімальна зніжаць спажыванне энергіі кандыцыянерам пры ўмове падтрымання акумулятара ў межах нармальнай тэмпературы захоўвання. Лакальная сістэма маніторынгу і сістэма кіравання энергіяй выкарыстоўваюць Ethernet для сувязі праз пратакол Modbus TCP для перадачы інфармацыі аб BMS, кандыцыянаванні паветра, пажарнай ахове і іншай сігналізацыі ў сістэму кіравання энергіяй на ўзроўні станцыі.