Hír

Hír

A LITHIUM VASFOSZFÁT AKKUMULÁTOR ALKALMAZÁSA ENERGIA TÁROLÁSI PIACON

2024-11-07

A lítium-vas-foszfát akkumulátor számos egyedi előnnyel rendelkezik, mint például a magas üzemi feszültség, a nagy energiasűrűség, a hosszú élettartam, az alacsony önkisülési ráta, a memóriaeffektus nélküli és a zöld környezetvédelem, valamint támogatja a fokozatmentes bővítést, alkalmas nagyméretű elektromos hálózatra. energiatárolás. Jó alkalmazási kilátásai vannak a megújuló energiát hasznosító erőművek biztonságos hálózati csatlakozásának, az áramhálózat csúcsszabályozásának, az elosztott erőműveknek, az UPS tápegységnek, a vészhelyzeti áramellátásnak és így tovább.

Application Of Lithium Iron Phosphate Battery In Energy Storage Market

 

A GTM Research által kiadott legújabb energiatárolási jelentés szerint a hálózat oldali energiatárolási projektek Kínában 2018-ban történő alkalmazása tovább növelte a lítium-vas-foszfát akkumulátorok fogyasztását.

Az energiatárolás piacának növekedésével az elmúlt években néhány akkumulátor-gyártó vállalkozás energiatároló üzletágat alakított ki, hogy új alkalmazási piacot nyisson meg a lítium-vas-foszfát akkumulátor számára. Egyrészt a lítium-vas-foszfát az ultra hosszú élettartama, biztonságos felhasználása, nagy kapacitása, zöld és egyéb tulajdonságai miatt az energiatároló mezőbe kerülhet, ami kiterjeszti az értékláncot és elősegíti egy új üzleti modell kialakítását. . Másrészt a lítium-vas-foszfát akkumulátorokat tartalmazó energiatároló rendszerek a piac fő választásává váltak. A jelentések szerint a lítium-vas-foszfát akkumulátorokat elektromos buszokra, elektromos teherautókra, felhasználóoldali és hálózatoldali frekvenciamodulációra tesztelték.

1. A szélenergia-termelés, a fotovoltaikus energiatermelés és az egyéb megújuló energiatermelés biztonságosan csatlakozik a hálózathoz. A szélenergia-termelésben rejlő véletlenszerűség, szakaszosság és volatilitás meghatározza, hogy a nagyarányú fejlesztése elkerülhetetlenül jelentős hatással lesz a villamosenergia-rendszer biztonságos működésére. A szélerőműipar rohamos fejlődésével hazánkban különösen a legtöbb szélerőmű a "nagyüzemi központosított fejlesztés és távolsági szállítás" körébe tartozik, a nagyméretű szélerőművek által összekapcsolt energia komoly kihívást jelent a nagyméretű szélerőművek működtetése és irányítása számára. elektromos hálózat.

A fotovoltaikus energiatermelést befolyásolja a környezeti hőmérséklet, a napfény intenzitása és az időjárási viszonyok. A fotovoltaikus energiatermelést véletlenszerű fluktuáció jellemzi. Hazánk a "szórványfejlesztés, kisfeszültségű helyi hozzáférés" valamint a "nagyléptékű fejlesztés, közép- és nagyfeszültségű hozzáférés" fejlesztési helyzetét mutatja be, amely magasabb követelményeket támaszt a villamosenergia-hálózat csúcsszabályozásával és a villamosenergia-rendszer biztonságos üzemeltetésével szemben.

Ezért a nagy kapacitású energiatároló termékek kulcstényezővé válnak az elektromos hálózat és a megújuló energiatermelés közötti ellentmondás feloldásában. A lítium-vas-foszfát akkumulátoros energiatároló rendszer a gyors üzemállapot-átalakítás, a rugalmas működési mód, a nagy hatékonyság, a biztonság és a környezetvédelem, az erős méretezhetőség stb. jellemzőivel rendelkezik. Alkalmazták a nemzeti tájképi tárolási és szállítási demonstrációs projektben, amely hatékonyan javítja a berendezések hatékonyságát, megoldja a helyi feszültségszabályozás problémáját, javítja a megújuló energiatermelés megbízhatóságát és javítja az energiaminőséget. Tegye a megújuló energiát folyamatos és stabil áramforrássá.

A kapacitás és a lépték folyamatos bővülésével, valamint az integrációs technológia folyamatos érettségével az energiatároló rendszer költsége tovább csökken. A hosszú távú biztonsági és megbízhatósági tesztek után a lítium-vas-foszfát akkumulátoros energiatároló rendszer várhatóan széles körben kerül felhasználásra a megújuló energiatermelés, például a szélenergia és a fotovoltaikus energiatermelés biztonságos hálózatra történő csatlakoztatásában, és javítja az energiaminőséget.

2. Az elektromos hálózat csúcsszabályozása. A villamosenergia-hálózat csúcsszabályozásának fő eszköze mindig is a szivattyús tárolós erőmű volt. Mivel a szivattyús tározós erőműveknek felső és alsó tározókat kell építeni, földrajzi adottságok korlátozzák őket, így síkságon nem egyszerű építeni, nagy területet foglalnak el és magas fenntartási költséggel járnak. A lítium-vas-foszfát akkumulátoros energiatároló rendszer használata a szivattyús tárolós erőművek helyettesítésére, az elektromos hálózat csúcsterhelésének megbirkózása, szabad elhelyezkedés, kevesebb beruházás, kevesebb föld, alacsony karbantartási költségek fontos szerepet fognak játszani a csúcsszabályozási folyamatban az elektromos hálózatról.

3. Elosztott erőművek. A nagyméretű villamos hálózat hibái megnehezítik az áramellátás minőségének, hatékonyságának, biztonságának és megbízhatóságának garantálását. Fontos egységek és vállalatok esetében gyakran két vagy akár több tápegységre is szükség van tartalékként és védelemként. A lítium-vas-foszfát akkumulátoros energiatároló rendszerek csökkenthetik vagy elkerülhetik a hálózati meghibásodások és különféle váratlan események okozta áramkimaradásokat, és fontos szerepet játszanak a biztonságos és megbízható áramellátás biztosításában kórházakban, bankokban, irányító központokban, adatfeldolgozó központokban, vegyi anyagokban. iparágak és precíziós feldolgozóipar.

4. UPS tápegység. A kínai gazdaság folyamatos és gyors fejlődése az UPS áramfelhasználóinak decentralizált keresletét hozza létre, ami miatt egyre több iparágnak és több vállalkozásnak van folyamatos igénye UPS tápegységekre.

Az ólom-savas akkumulátorhoz képest a lítium-vas-foszfát akkumulátor előnyei a hosszú élettartam, a biztonság és a stabilitás, a zöld környezetvédelem, az alacsony önkisülési sebesség és így tovább. Az integrált technológia folyamatos érettségének és a költségek folyamatos csökkentésének köszönhetően a lítium-vas-foszfát akkumulátort széles körben használják az UPS energiatároló akkumulátorában.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept