Co oznaczają DOD, SOC i SOH? Interpretacja podstawowych parametrów technicznych akumulatorów energii
Baterie magazynujące energię służą jako kamień węgielny
system magazynowania energii, ponosząc znaczną odpowiedzialność za zapewnienie stabilnej i niezawodnej energii do systemu. Dokładne zrozumienie podstawowych parametrów technicznych akumulatorów energii pozwala nam dokładnie poznać ich charakterystykę działania i jeszcze bardziej zwiększyć ogólną wydajność systemu magazynowania energii.
![]()
1. Pojemność baterii (Ah)
Pojemność baterii jest jednym z ważnych wskaźników wydajności służących do oceny wydajności baterii. Reprezentuje ilość energii elektrycznej wyładowanej przez akumulator w określonych warunkach (szybkość rozładowania, temperatura, napięcie końcowe itp.). Zwykle mierzy się go w Ah. Biorąc 48 V,
Bateria 100Ah na przykład ogniwo, pojemność akumulatora wynosi 48 V × 100 Ah = 4800 Wh, co odpowiada 4,8 kilowatogodzinom.
Pojemność akumulatora dzieli się na pojemność rzeczywistą, pojemność teoretyczną i pojemność znamionową w różnych warunkach. Pojemność teoretyczna odnosi się do pojemności akumulatora w najbardziej idealnym stanie; pojemność znamionowa to pojemność wskazana na sprzęcie, która może pracować nieprzerwanie przez długi czas w znamionowych warunkach pracy; podczas gdy na rzeczywistą pojemność mają wpływ takie czynniki, jak temperatura, wilgotność i szybkość ładowania i rozładowywania, i ogólnie rzecz biorąc, rzeczywista pojemność jest mniejsza niż pojemność znamionowa.
2. Napięcie znamionowe (V)
Napięcie znamionowe an
akumulator energii odnosi się do projektowanego lub nominalnego napięcia roboczego, zwykle wyrażanego w woltach (V). Moduł akumulatorowy składa się z pojedynczych ogniw połączonych szeregowo. Dodając więcej ogniw równolegle, pojemność wzrasta, a napięcie pozostaje takie samo. Po podłączeniu szeregowym napięcie podwaja się, a pojemność pozostaje niezmieniona. W specyfikacji ZESTAWU akumulatorów możesz spotkać się z parametrami takimi jak 1P24S: S oznacza serię.
3. Szybkość ładowania i rozładowywania (C)
Szybkość ładowania i rozładowywania akumulatora jest miarą szybkości jego ładowania. Wskaźnik ten wpływa na prąd ciągły i szczytowy podczas pracy akumulatora, a jego jednostką jest zazwyczaj C. Szybkość ładowania i rozładowywania = prąd ładowania i rozładowywania / pojemność znamionowa. Na przykład, jeśli akumulator o pojemności znamionowej 200Ah zostanie rozładowany przy 100A, cała pojemność zostanie rozładowana w ciągu 2 godzin, a szybkość rozładowania wynosi 0,5°C. Mówiąc prościej, im większy prąd rozładowania, tym krótszy czas rozładowania. Omawiając skalę projektu magazynowania energii, należy the Do opisu powszechnie używa się metody „maksymalna moc systemu/wydajność systemu”. Na przykład projekt komercyjnego i przemysłowego magazynowania energii o mocy 2,5 MW/5 MWh. 2,5 MW reprezentuje maksymalną moc operacyjną systemu dla tego projektu, a 5 MWh to pojemność systemu. Jeśli do rozładowywania zostanie wykorzystana moc 2,5 MW i można ją całkowicie rozładować w ciągu 2 godzin, wówczas szybkość rozładowania w tym projekcie wynosi 0,5°C.
4. Głębokość ładowania i rozładowania (DOD)
Głębokość rozładowania DOD (głębokość rozładowania) to miara używana do pomiaru procentu pojemności rozładowania akumulatora w porównaniu z jego pojemnością znamionową. Począwszy od górnego napięcia granicznego akumulatora, a kończąc na dolnym granicznym napięciu rozładowania, cała wyładowana energia elektryczna jest definiowana jako 100% DOD. Ogólnie rzecz biorąc, im głębsza głębokość rozładowania, tym krótszy cykl życia akumulatora. Pojemność akumulatora poniżej 10% może spowodować nadmierne rozładowanie, co może prowadzić do nieodwracalnych reakcji chemicznych, które poważnie wpływają na żywotność akumulatora. Dlatego też w rzeczywistym działaniu projektu ważne jest zrównoważenie czasu pracy akumulatora i jego żywotności, aby osiągnąć optymalną ekonomiczność i niezawodność systemu magazynowania energii.
5. Stan naładowania (SOC)
Stan naładowania (SOC) akumulatora to procent pozostałej pojemności akumulatora w porównaniu z jego pojemnością znamionową. Służy do wskazania pozostałej pojemności akumulatora i reprezentuje jego zdolność do dalszego działania. Gdy akumulator jest całkowicie rozładowany, SOC wynosi 0, a gdy jest w pełni naładowany, SOC wynosi 1. Zwykle wyraża się go jako wartość od 0 do 100%.
6. Stan kondycji baterii (SOH)
Mówiąc najprościej, stan kondycji akumulatora (SOH) odnosi się do stosunku parametrów wydajnościowych do parametrów nominalnych po pewnym okresie użytkowania akumulatora. Zgodnie z normą IEEE (Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników), jeśli pojemność całkowicie naładowanego akumulatora po pewnym czasie użytkowania jest niższa niż 80% jego pojemności znamionowej, akumulator należy wymienić. Monitorując wartość SOH, można przewidzieć moment, w którym akumulator osiągnie koniec żywotności, a także przeprowadzić odpowiednią konserwację i zarządzanie.