Sistemas de armazenamento de energia de baterias de íons de lítio em contêineres de 20 pés, 250 kWh e 582 kWh
Descrição dos sistemas de armazenamento de energia de baterias de íons de lítio
| Nome | Especificação | Lista de embalagem |
| Sistemas de armazenamento de energia de baterias de íons de lítio em contêineres | Contêiner padrão de 20 pés | Incluindo sistema de bateria, ar condicionado, proteção contra incêndio e todos os cabos de conexão no contêiner, PCS, sistema de gerenciamento de energia EMS. |

(1) O sistema de armazenamento de energia é composto por um gabinete de bateria de fosfato de ferro-lítio, PCs, gabinete de controle, sistema de controle de temperatura e sistema de proteção contra incêndio, todos integrados em um contêiner de 20 pés. Inclui 3 gabinetes de bateria e 1 gabinete de controle. A topologia do sistema é mostrada abaixo.
(2) A célula da bateria do gabinete da bateria é composta por 1p * 14s * 16S série e modo paralelo, incluindo 16 caixas de bateria de fosfato de ferro-lítio e 1 caixa de controle principal.
(3) O sistema de gerenciamento de bateria é dividido em três níveis: CSC, sbmu e mbmu. O CSC está localizado na caixa da bateria para completar a aquisição de dados das informações das células individuais na caixa da bateria, carregar os dados para a sbmu e completar a equalização entre as células individuais na caixa da bateria de acordo com as instruções emitidas pela sbmu. Localizada na caixa de controle principal, a sbmu é responsável pelo gerenciamento do gabinete da bateria, recebendo os dados detalhados carregados pelo CSC dentro do gabinete da bateria, amostrando a tensão e a corrente do gabinete da bateria, calculando e corrigindo o SOC, gerenciando a pré-carga e a descarga da bateria gabinete, e carregando os dados relevantes para a mbmu. A MBMU é instalada na caixa de controle. A MBMU é responsável pela operação e gerenciamento de todo o sistema de bateria, recebe os dados carregados pela sbmu, analisa e processa-os e transmite os dados do sistema de bateria para os PCs. A MBMU se comunica com os PCs através do modo de comunicação CAN. Consulte o Apêndice 1 para o protocolo de comunicação; A MBMU se comunica com o computador superior da bateria por meio de comunicação CAN. A figura a seguir mostra o diagrama de comunicação do sistema de gerenciamento da bateria.

Condições de operação do sistema de armazenamento de energia
A taxa máxima de carga e descarga projetada não excede 0,5 °C. Durante os testes e o uso, a Parte A não está autorizada a exceder a taxa de carga e descarga e as condições de temperatura operacional estipuladas neste contrato. Se o uso for além das condições especificadas pela Parte B, a Parte B não será responsável pela garantia de qualidade gratuita deste sistema de bateria. Para atender aos requisitos técnicos de número de ciclos, o sistema requer no máximo 0,5 °C para carga e descarga, o intervalo entre cada carga e descarga é superior a 5 horas e o número de ciclos de carga e descarga em 24 horas não é superior a 2 vezes. As condições operacionais em 24 horas são as seguintes:

Parâmetros de sistemas de armazenamento de energia de baterias de íons de lítio
| Potência de descarga nominal | 250 kW |
| Potência de carga nominal | 250 kW |
| Armazenamento de energia nominal | 582 kWh |
| Tensão nominal do sistema | 716,8 V |
| Faixa de tensão do sistema | 627,2 ~ 806,4 V |
| Número de gabinetes de bateria | 3 |
| Tipo de Bateria | Bateria LFP |
| Faixa máxima de temperatura operacional (carregamento) | 0 a 54℃ |
| Faixa máxima de temperatura operacional (descarga) | “-20~54℃ |
| Especificação do contêiner | 20 pés |
| Fonte de alimentação auxiliar do contêiner | 20 kW |
| Tamanho do contêiner | 6058*2438*2896 |
| Grau de proteção do contêiner | IP54 |
Sistema de monitoramento de bateria
O projeto conta com um conjunto de sistemas de monitoramento local para completar o monitoramento e a operação/controle abrangentes de todo o sistema de armazenamento de energia. O sistema de monitoramento local precisa controlar a temperatura do contêiner de acordo com o ambiente local, adotar estratégias adequadas de operação do ar condicionado e reduzir o consumo de energia do ar condicionado ao máximo, com a premissa de manter a bateria na faixa de temperatura normal de armazenamento. O sistema de monitoramento local e o sistema de gerenciamento de energia utilizam Ethernet para se comunicar através do protocolo Modbus TCP e transmitir informações de BMS, ar condicionado, proteção contra incêndio e outros alarmes para o sistema de gerenciamento de energia da estação.







