მე დავკარგე რაოდენობა, რამდენჯერ დამირეკა კლიენტმა და მკითხა, რატომ ამოიწურა მათი "200Ah ბატარეის ბანკი" მხოლოდ 3 საათის შემდეგ, როდესაც მათემატიკამ თქვა, რომ უნდა გაგრძელდეს 8. მოკლე პასუხი? ეს Ah რიცხვი ეტიკეტზე არ ნიშნავს იმას, რასაც ადამიანების უმეტესობის აზრით ნიშნავს.
რას ნიშნავს Ah ბატარეაზე?ეს არის ამპერი-საათი-საზომი, თუ რამდენ ელექტრო დამუხტს ინახავს ბატარეა. იფიქრეთ იმაზე, როგორც საწვავის ავზი სატვირთო მანქანაში. 100-გალონიანი ავზი გიჩვენებთ ტევადობას, მაგრამ ის არ გეტყვით, რამდენად შორს გაივლით რეალურად. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა დატვირთვას ატარებთ, რელიეფზე, ამინდზე და არის თუ არა თქვენი ძრავა საწვავი-საწვავი თუ გაზსადენი.
ბატარეები მუშაობს იმავე გზით. 100Ah რეიტინგი ნიშნავს იმას, რომ ბატარეას თეორიულად შეუძლია მიაწოდოს 100 ამპერი ერთი საათის განმავლობაში, ან 10 ამპერი ათი საათის განმავლობაში, ან 1 ამპერი ასი საათის განმავლობაში. მაგრამ "თეორიულად" ამ წინადადებაში ბევრს მძიმეს აწევს.
აი, რა არის რეალურად მნიშვნელოვანი მათთვის, ვინც ყიდულობს ბატარეებს კომერციული ობიექტისთვის, სამრეწველო სარეზერვო სისტემისთვის ან კომუნალური პროექტისთვის: გააცნობიეროს უფსკრული, რაც დაბეჭდილია მონაცემთა ფურცელზე და რა ჩანს რეალურ სამყაროში. შეცდომით მიიღეთ ეს და თქვენ ან იხდით სიმძლავრის საფასურს, რომელსაც არასოდეს გამოიყენებთ, ან იბრძვით, როდესაც თქვენი სარეზერვო სისტემა ამოიწურება- გამორთვის შუა რიცხვებში.
მათემატიკა მარტივია. რეალობა არ არის.
ძირითადი ფორმულა არ შეიძლება იყოს მარტივი:
მუშაობის დრო=ბატარეის მოცულობა (Ah) ÷ დატვირთვის დენი (A)
გაქვთ 100Ah ბატარეა? მუშაობთ 10 ამპერიანი დატვირთვით? ეს არის 10 საათი მუშაობის დრო. შესრულებულია.
გარდა... ნამდვილად არა. მე არასოდეს მინახავს ბატარეა რეალურად აწვდის თავის სრულ ნომინალურ სიმძლავრეს ლაბორატორიის გარეთ. აი, რატომ იშლება ეს ფორმულა ამ სფეროში:
გამონადენის სიჩქარის პრობლემა
ბატარეის მწარმოებლები ამოწმებენ სიმძლავრეს კონკრეტულ პირობებში-როგორც წესი, ნელი, ნაზი გამონადენი 20 საათის განმავლობაში (ე.წ. C/20 სიჩქარე). თქვენმა 100Ah ბატარეამ მიიღო ეს ნიშანი მხოლოდ 5 ამპერის გაყვანით 20 საათის განმავლობაში.
მაგრამ თქვენი სარეზერვო სისტემა არ იღებს 5 ამპერს. ის ამახვილებს 50. ან 100-ს. და როცა დენს ასე სწრაფად ატარებთ, ვერ უახლოვდებით ნომინალურ სიმძლავრეს.
ტემპერატურის ფაქტორი
ბატარეებს თითქმის ისევე სძულთ ცივი ამინდი, როგორც მე. გაყინვის ტემპერატურაზე, თქვენ შეიძლება მიიღოთ რეიტინგული სიმძლავრის მხოლოდ 70-75%. -20 გრადუსზე? შენ ალბათ ნახევარს უყურებ.
|
ტემპერატურა |
რასაც რეალურად იღებთ |
|---|---|
|
25 გრადუსი (77 გრადუსი F) |
სრული რეიტინგული სიმძლავრე |
|
0 გრადუსი (32 გრადუსი F) |
დაახლოებით 75-80% |
|
-20 გრადუსი (-4 გრადუსი F) |
შეიძლება 50-60% |
მე მყავდა კლიენტი მინესოტაში, რომელმაც დაადგინა მათი გარე ტელეკომის სარეზერვო ასლი ზაფხულის მუშაობის საფუძველზე. პირველი ცივი ნაკადი, სისტემა ჩაიშალა. ძვირადღირებული გაკვეთილი.
ქიმიის ხარვეზი
ეს არის ყველაზე დიდი და სწორედ აქ ვხედავ ყველაზე ძვირადღირებულ შეცდომებს.
100Ah ტყვიის-მჟავა ბატარეა და 100Ah ლითიუმის ბატარეა არ არის იგივე. ახლოსაც კი არა. ეს იგივეა, რომ შევადაროთ 100-გალონიანი ავზი სედანში ნახევრად სატვირთო მანქანასთან, სრულიად განსხვავებული გამოსაყენებელი დიაპაზონით.
რატომ არ შეიძლება ტყვიის-მჟავისა და ლითიუმის Ah რეიტინგების პირდაპირ შედარება
ჯერ კიდევ 1800-იანი წლების ბოლოს, გერმანელმა მეცნიერმა, სახელად ვილჰელმ პეუკერტმა, აღმოაჩინა რაღაც არასასიამოვნო: რაც უფრო სწრაფად აცლიან ბატარეას, მით ნაკლებ ენერგიას გამოიღებ მისგან. მისი მათემატიკა დღესაც გვაწუხებს.
აი პრაქტიკული ვერსია: ტყვიის-მჟავა ბატარეებს აქვთ მაღალი შიდა წინააღმდეგობა. როდესაც თქვენ გამოყავთ მძიმე დენი, ბევრი ენერგია იხარჯება როგორც სითბო ბატარეის შიგნით, იმის ნაცვლად, რომ თქვენი მოწყობილობა ელექტროენერგია იყოს. Peukert-ის მაჩვენებელი რაოდენობრივად აფასებს ამ-წამყვან-მჟავა ბატარეებს, როგორც წესი, ქულას 1.2-დან 1.6-მდე, რაც ნიშნავს დატვირთვის დროს მნიშვნელოვან დაკარგვას.
ლითიუმის ბატარეები? მათი პეუკერტის ექსპონენტი არის დაახლოებით 1,02-დან 1,05-მდე. თითქმის უმნიშვნელო. თქვენ მიიღებთ თითქმის სრულ რეიტინგულ სიმძლავრეს, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად ძნელად იწევთ.

დიაგრამის ახსნა: ტყვიის-მჟავა ბატარეა, რომლის სიმძლავრეა 100Ah, აწვდის მხოლოდ 55Ah-ს 2 საათის ნაცვლად 2 საათის განმავლობაში დაცლისას. ლითიუმის ბატარეა აწვდის 98Ah-ს იმავე პირობებში. იგივე ეტიკეტი, ძალიან განსხვავებული შესრულება.
მაგრამ ტყვიის-მჟავაზე უარესდება. თქვენ ასევე არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სრული სიმძლავრე ბატარეის დაკარგვის გარეშე.
რეგულარულად ჩატვირთეთ ღრმა-ტყვიის-მჟავა ბატარეა დატენვის 50%-ზე დაბლა და მკვეთრად შეამცირებთ მის სიცოცხლეს. მწარმოებლების უმეტესობა გირჩევს დარჩეს 50%-ზე მეტი-რაც ნიშნავს, რომ თქვენი "100Ah" ბატარეა ნამდვილად გაძლევთ 50Ah გამოსაყენებელ სიმძლავრეს.
ლითიუმის ბატარეები რუტინულად უმკლავდება გამონადენის 80-90%-ს, ზოგიერთი 100%-საც კი. თქვენი 100Ah ლითიუმის ბატარეა იძლევა 80-90Ah გამოსაყენებელ სიმძლავრეს.
ნება მომეცით დავაყენო რეალური რიცხვები ამაზე:
|
რასაც ადარებთ |
ტყვიის-მჟავა (100Ah რეიტინგული) |
LiFePO4 (100Ah რეიტინგული) |
|
რეიტინგული ტევადობა |
100 აჰ |
100 აჰ |
|
გამოსაყენებელი გამონადენის სიღრმე |
50% |
80% |
|
პეუკერტის დაკარგვა ტიპიური დატვირთვისას |
~15% |
~3% |
|
რასაც რეალურად იღებთ |
~ 42 აჰ |
~ 77 აჰ |
იგივე Ah რეიტინგი. ლითიუმის ბატარეა იძლევა თითქმის ორჯერ გამოსაყენებელ ენერგიას.
ჩვენ ვხედავთ ამ თამაშს მუდმივად სატელეკომუნიკაციო და სამრეწველო განახლებაში. ბოლო პროექტი მოიცავდა დისტანციურ სატელეკომუნიკაციო საბაზო სადგურს, რომელიც ეყრდნობოდა მძიმე 400Ah ტყვიის-მჟავას ბანკს. ოპერატორი იმედგაცრუებული იყო, რადგან ძაბვის ვარდნა იწვევდა დაბალ-ძაბვის შეწყვეტას სარეზერვო ენერგიის მხოლოდ 3 საათის შემდეგ-რაც 6-საათიან მოთხოვნილებას აკლდა.
ჩვენ შევცვალეთ ეს მასიური ბანკი 200Ah 48V LiFePO4 თაროების მოდულებით-ტექნიკურად ნახევარი რეიტინგული "სახელის" სიმძლავრის. შედეგი? ახალმა სისტემამ უზრუნველყო 5 საათზე მეტი სტაბილური მუშაობის დრო, რადგან არ განიცადა Peukert-ის დანაკარგები საიტის მძიმე დატვირთვის დროს. კლიენტმა ეფექტურად მიიღო 60%-ზე მეტი რეალური-მსოფლიო გაშვების დრო იმ სისტემიდან, რომელიც 60%-ით ნაკლებს იწონიდა. ეს არის განსხვავებაიმის გაგება, თუ რას ნიშნავს Ah ბატარეაზეთეორიულად იმის წინააღმდეგ, თუ რას იძლევა იგი პრაქტიკაში.
რას ნიშნავს ეს C-რეიტინგები სპეციფიკაციების ცხრილებზე
ბატარეის მონაცემთა ფურცლებში ჩასვლისას დაინახავთ სიმძლავრის ჩამონათვალს სხვადასხვა „C-განზომილებით“. ეს არ არის მარკეტინგული ფუმფულა-ეს ზუსტად გეუბნებათ, როგორ გამოსცადა მწარმოებელმა ეს ნომერი.
C/20 ნიშნავს, რომ ბატარეა დაცლილია 20 საათის განმავლობაში. C/10 ნიშნავს 10 საათს. C/5 ნიშნავს 5 საათს.
დაჭერა: სხვადასხვა მწარმოებლები იყენებენ სხვადასხვა C-განსხვავებულ ტარიფებს თავიანთი სათაურის სპეციფიკაციებისთვის. ზოგიერთი ბიუჯეტის ბრენდი ამოწმებს C/100-ზე (100-საათიანი გამონადენი) Ah-ის ნომრის გასაბერად. რომ 100Ah ბატარეა ტესტირება C/100? მას შეუძლია მხოლოდ 70Ah მიაწოდოს C/20 სიჩქარით, რომელსაც იყენებენ პრემიუმ მწარმოებლები.
სანამ რომელიმე ორ ბატარეას შეადარებთ, შეამოწმეთ C-სიჩქარე. თუ ისინი განსხვავდებიან, შედარება აზრი არ აქვს.
|
C-შეფასება |
გამონადენის დრო |
მიმდინარე გათამაშება (100Ah ბატარეა) |
|
C/100 |
100 საათი |
1A |
|
C/20 |
20 საათი |
5A |
|
C/10 |
10 საათი |
10A |
|
C/5 |
5 საათი |
20A |
|
C/2 |
2 საათი |
50A |
სწრაფი სიჯანსაღის შემოწმება: თუ ბატარეა ზედმეტად კარგია იმისთვის, რომ არ იყოს ჭეშმარიტი ფასის მიხედვით-თითო-აჰ, შეამოწმეთ რა C-რეიტინგს იყენებენ ისინი. ხშირად აღმოაჩენთ, რომ "გარიგების" ბატარეა გამოცდილი იყო ისეთი პირობებით, როგორიც არ იყო თქვენი რეალური აპლიკაცია.
Ah vs. Wh vs. kWh: თქვენი ერთეულების გასწორება
ეს მუდმივად აფრინდება ხალხს. ნება მომეცით გავარკვიოთ.
აჰ (ამპერი-საათი)გეუბნებათ დამუხტვის ტევადობას{0}}რამდენი დენი დროის განმავლობაში.
Wh (ვატ-საათი)გეუბნებათ ენერგიის სიმძლავრის-რეალური გამოსაყენებელი ენერგიის აღრიცხვა ძაბვისთვის.
კონვერტაცია:ენერგია (Wh)=სიმძლავრე (Ah) × ძაბვა (V)
12V, 100Ah ბატარეა ინახავს 1200Wh. 48V, 100Ah ბატარეა ინახავს 4800Wh.
ოთხჯერ მეტი ძაბვა, ოთხჯერ მეტი ენერგია-მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ეტიკეტზე წერია "100Ah".

როდესაც ადარებთ შეთავაზებებს სხვადასხვა მომწოდებლებისგან, ყოველთვის გადააკეთეთ Wh ან kWh. მე მინახავს შესყიდვების გუნდები შემთხვევით შეუკვეთეს არასწორი სისტემა, რადგან მათ შეადარეს Ah რიცხვები სხვადასხვა ძაბვის პლატფორმებზე.
სწრაფი მითითება საერთო კონფიგურაციებისთვის:
|
კონფიგურაცია |
აჰ რეიტინგი |
ძაბვა |
ფაქტობრივი ენერგია |
|
ერთი 12 ვ მოდული |
100 აჰ |
12V |
1.2 კვტ.სთ |
|
4S კონფიგურაცია |
100 აჰ |
48V |
4.8 კვტ.სთ |
|
მაღალი-ძაბვის თარო |
100 აჰ |
400V |
40 კვტ.სთ |
რეალური აპლიკაციები: Ah-ის შესაბამისობა თქვენს რეალურ საჭიროებებთან
საკმარისია თეორია. მოდით ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა სიმძლავრე გჭირდებათ რეალურად საერთო კომერციული და სამრეწველო პროგრამებისთვის.
სარეზერვო ძალა კრიტიკული დატვირთვისთვის
ზომების პროცესი იწყება თქვენი დატვირთვის აუდიტით. რა უნდა იყოს აბსოლუტურად გაშვებული გათიშვის დროს და რამდენ ხანს?
აი, როგორ ვუვლი კლიენტებს მას:
ნაბიჯი 1: ჩამოთვალეთ ყველა კრიტიკული დატვირთვა და მისი მიმდინარე გათამაშება
გადაუდებელი განათება: 5A
უსაფრთხოების სისტემები: 3A
ქსელი/IT აღჭურვილობა: 15A
HVAC კონტროლი: 8A
სულ: 31A
ნაბიჯი 2: განსაზღვრეთ მუშაობის საჭირო დრო
ტიპიური მოთხოვნა: 4 საათი გენერატორის ჩართვამდე ან ქსელის დაბრუნებამდე
ნაბიჯი 3: გამოთვალეთ ბაზის სიმძლავრე
31A × 4 საათი=124აჰ მინიმალური
ნაბიჯი 4: გამოიყენეთ რეალური-მსოფლიო ფაქტორები
თუ იყენებთ ტყვიის-მჟავას 50% DoD: 124 ÷ 0.50=248Ah
თუ იყენებთ LiFePO4 80% DoD: 124 ÷ 0.80=155Ah
დაამატეთ 15% დაბერების ზღვარი: 285Ah (ტყვიის-მჟავა) ან 178Ah (ლითიუმი)
ნაბიჯი 5: დამრგვალეთ ხელმისაწვდომ ზომებზე
ტყვიის-მჟავა: 300Ah სისტემა
LiFePO4: 200Ah სისტემა
იგივე აპლიკაცია. ლითიუმის სისტემა უფრო პატარა, მსუბუქი და ხშირად იაფია მისი სიცოცხლის განმავლობაში, მიუხედავად მაღალი წინასწარი ღირებულებისა.
პიკური გაპარსვა და მოთხოვნის გადასახადის შემცირება
სრულიად განსხვავებული გათვლა. აქ თქვენ ზომავთ მოთხოვნის მწვერვალს, რომლის გაპარსვა გჭირდებათ და თქვენი პიკური მოთხოვნის ფანჯრის ხანგრძლივობის მიხედვით.
თუ თქვენი დაწესებულება აღწევს 500 კვტ პიკს შუადღის 2-საათიანი ფანჯრის დროს და გსურთ ამ პიკიდან 200 კვტ-ის გაპარსვა:
საჭირო ენერგია: 200 კვტ × 2 საათი=400კვტ.სთ
400V სისტემისთვის: 400,000Wh ÷ 400V=1,000Ah
მაგრამ თქვენ ასევე უნდა გაითვალისწინოთ ინვერტორის ეფექტურობა (~ 95%) და გამონადენის სიღრმის ლიმიტები. რეალური-მსოფლიო ზომა შეიძლება იყოს 1,200-1,300Ah 400V-ზე.
მაქსიმალური გაპარსვისთვის ზომების დადგენა მოითხოვს მარტივი Ah შეფასებების მიღმა და მაღალი-C-შეფასების შესრულებას. ჩვენ ახლახან გამოვაყენეთ 215 კვტ/სთ სითხის-გაციებული C&I კაბინეტი საწარმოო ქარხნისთვის, რომელსაც ემუქრება აგრესიული მოთხოვნის საფასური. მათ სჭირდებოდათ სწრაფად განმუხტვა, რათა 15-წუთიანი სიმძლავრის მწვერვალი გაათანაბრეს ყოველ შუადღეს.
სტანდარტული "ენერგეტიკული-უჯრედის" ბატარეა გადახურებული იქნებოდა ან ძაბვა დაიკლებს ამ ინტენსივობის ქვეშ. სისტემის გაბარიტებით,-მაღალი ეფექტურობის უჯრედებით, რომლებსაც შეუძლიათ მდგრადი 1C გამონადენი, ჩვენ დავეხმარეთ დაწესებულებას მათი მოთხოვნის საფასურის შემცირება თვეში დაახლოებით $2,800-ით. სისტემამ გადაიხადა 3,5 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში-არა იმიტომ, რომ მას ჰქონდა ყველაზე მაღალი Ah რეიტინგი ქაღალდზე, არამედ იმიტომ, რომ რეალურად შეეძლო ამ სიმძლავრის მიწოდება, როდესაც ქსელის მოთხოვნა პიკს მიაღწევდა.
მზის + შენახვის სისტემები
ბატარეების მზესთან დაწყვილებისას თქვენ აწონასწორებთ ორ რამეს: შეინახეთ საკმარისი დღის გამომუშავება საღამოს დატვირთვის დასაფარად და საკმარისი სიმძლავრე ღრუბლიანი-დღის გამძლეობისთვის.
ტიპიურმა კომერციულმა მზის-პლუს-შენახვის სისტემამ შეიძლება ბატარეის ბატარეის ზომა საშუალო დატვირთვის დროს 2-4 საათის განმავლობაში. თუ თქვენი ობიექტი მუშაობს საშუალოდ 50 კვტ საღამოს საათებში და გსურთ 3 საათი შენახვა:
50კვტ × 3 საათი=150კვტ.სთ
ეს არის სადაცPolinovel-ის გარე კაბინეტი BESS გადაწყვეტილებებიხშირად კარგად ერგება-ისინი შექმნილია ზუსტად ამ ტიპის მზის კომერციული ინტეგრაციისთვის, სიმძლავრეებით 120 კვტ/სთ-დან თითქმის 1 მგვტ/სთ-მდე მოდულურ კონფიგურაციებში.
წითელი დროშები ბატარეის მომწოდებლების შეფასებისას
წლების შემდეგ ამ ინდუსტრიაში, მე შევიმუშავე საკმაოდ საიმედო BS დეტექტორი ბატარეის სპეციფიკაციებისთვის. აი, რას უნდა უყუროთ:
სიმძლავრე შემოწმებულია არარეალური C- განაკვეთებით
თუ სათაური Ah ნომერი შემოწმდა C/100-ზე, მაგრამ თქვენი აპლიკაცია იშლება C/5-ზე, ეს სპეციფიკა თქვენთვის უსარგებლოა. მოითხოვეთ სიმძლავრის მონაცემები თქვენი რეალური მოსალოდნელი გამონადენის სიჩქარით.
აკლია ტემპერატურის სპეციფიკაციები
ყველა ლეგიტიმური მწარმოებელი აქვეყნებს სიმძლავრის დამამცირებელ მრუდებს ტემპერატურისთვის. თუ ისინი მოგცემენ მხოლოდ ერთ რიცხვს ტემპერატურის კონტექსტის გარეშე, ისინი რაღაცას მალავენ.
ციკლის სიცოცხლის პრეტენზიები DoD კონტექსტის გარეშე
"10,000 ციკლი" მშვენივრად ჟღერს მანამ, სანამ არ წაიკითხავთ წვრილ ანაბეჭდს და აღმოაჩენთ, რომ ეს არის გამონადენის 50% სიღრმეზე. DoD 80%-ით, იგივე ბატარეა შეიძლება მხოლოდ 4000 ციკლს გაგრძელდეს. ყოველთვის იკითხეთ: ციკლები რა DoD-ზე?
არ არის Peukert მონაცემები ტყვიის-მჟავისთვის
თუ ტყვიის-მჟავა ბატარეის მწარმოებელი არ გეტყვით Peukert-ის მაჩვენებელს ან არ მოგცემთ სიმძლავრის მრუდებს სხვადასხვა გამონადენის სიჩქარით, წადით. მათ იციან, რომ მათი რიცხვი ცუდად გამოიყურება.
"ექვივალენტური Ah" რეიტინგი
ზოგიერთი მწარმოებელი-განსაკუთრებით ლითიუმის სივრცეში- იყენებს "ექვივალენტური Ah" შეფასებებს, რომლებიც ადარებენ მათ ბატარეას ტყვიის-მჟავას. ბატარეა წარწერით "100Ah ექვივალენტი" შეიძლება რეალურად იყოს 50Ah. ეს არ არის ტექნიკურად ტყუილი, მაგრამ შექმნილია იმისთვის, რომ დაგაბნიოთ.
ჩვენს საინჟინრო ლაბორატორიაში ჩვენ მკაცრად ვამოწმებთ უჯრედების თითოეულ ჯგუფს, სანამ ის მოდულში შევა. ჩვენ მუდმივად უარვყოფთ "გარიგების" უჯრედებს, რომლებიც აცხადებენ მაღალ Ah რეიტინგებს, მაგრამ ვერ ახერხებენ დატვირთვის დროს. მაგალითად, ჩვენ ახლახან გამოვცადეთ უჯრედის ნიმუში გარე მიმწოდებლისგან, რომელიც კარგად მუშაობდა 1 ამპერზე (C/100), მაგრამ დაეცა 65 Ah-მდე, როდესაც 50 ამპერი (0.5C) გამოვიყვანეთ-სამრეწველო მანქანებისთვის ტიპიური დატვირთვა.
ამიტომ ჩვენი მონაცემთა ფურცლის პოლიტიკა მკაცრია: ჩვენ ვაფასებთ ჩვენსკომერციული BESS შესაძლებლობებიეფუძნება რეალისტურ სამუშაო დენებს და არა წვეთოვან გამონადენებს. თუ მომწოდებელი არ გაჩვენებთ გამონადენის მრუდს 0.5C ან 1C ტემპერატურაზე, ისინი მალავენ ბატარეის ნამდვილ მუშაობას.
ბადის ზომა-მასშტაბიანი და კონტეინერირებული BESS
კომუნალური-მასშტაბის პროექტებისთვის, ჩვენ აღარ ვსაუბრობთ ცალკეულ Ah რეიტინგებზე-ჩვენ ვსაუბრობთ ათასობით უჯრედისგან აგებულ მეგავატ/სთ სიმძლავრის შესახებ.
მაგრამიმის გაგება, თუ რას ნიშნავს Ah ბატარეაზეუჯრედის დონეზე ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანია, რადგან ეს გეხმარებათ შეაფასოთ სისტემის დიზაინი და დააფიქსიროთ სპეციფიკაციის შეცდომები.
აი, როგორ მუშაობს მათემატიკა ტიპიური კონტეინერირებული სისტემისთვის:
უჯრედის საერთო ფორმატია 280Ah LiFePO4 პრიზმული უჯრედი 3.2V ნომინალურად.
ენერგია ერთ უჯრედზე: 280Ah × 3.2V=896Wh ≈ 0.9kWh
5 მგვტ/სთ კონტეინერისთვის: 5000 კვტ/სთ ÷ 0.9 კვტ/სთ=საჭიროა ~5556 უჯრედი
ეს უჯრედები განლაგებულია სერიებად (ძაბვის ასაშენებლად) და პარალელური სიმებით (ტევადობის გასამყარებლად). ტიპიური კონფიგურაცია შეიძლება იყოს:
16 უჯრედი სერიაში=51.2V მოდული
მრავალი მოდული სერიის=400-800V თაროში
რამდენიმე თაროები პარალელურად=მიზნად ისახავს MWh სიმძლავრეს
კონტეინერირებული BESS ციტატების შეფასებისას, გადაამოწმეთ:
უჯრედის-დონის Ah რეიტინგი და მწარმოებელი
სერია/პარალელური კონფიგურაცია
ჯამური გამოთვლილი ენერგია ემთხვევა მოთხოვნილ სიმძლავრეს
ორმხრივი-ეფექტურობა (ჩვეულებრივ 85-92%)
დამხმარე ენერგიის მოხმარება (გაგრილება, BMS), რაც ამცირებს წმინდა გამოსაყენებელ სიმძლავრეს
Polinovel-ის კონტეინერირებული BESS სისტემებიმერყეობს 3,85 მვტ.სთ-დან 5 მვტ.სთ-მდე თითო კონტეინერზე, LiFePO4 უჯრედების გამოყენებით სპეციალურად მათი უმაღლესი ციკლის სიცოცხლისა და თერმული სტაბილურობისთვის მაღალი-სიმკვრივის დანადგარებში.
ქვედა ხაზი ბატარეის Ah რეიტინგებზე
შეხედე,რას ნიშნავს Ah ბატარეაზეარ არის რთული თეორიულად. ეს არის დამუხტვის სიმძლავრის საზომი. გაამრავლეთ ძაბვაზე ენერგიის მისაღებად. გაყოფა დატვირთვის დენზე მუშაობის დროის შესაფასებლად.
სირთულე მოდის ყველა რეალური-მსოფლიო ფაქტორებიდან, რომლებიც ანადგურებენ ამ თეორიულ შესაძლებლობებს: გამონადენის სიჩქარის ეფექტები, ტემპერატურის დაქვეითება,--გამონადენის ლიმიტების სიღრმე და ქიმიური განსხვავებები.
კლიენტები, ვისთანაც ვმუშაობ, რომლებიც თავს არიდებენ ძვირადღირებულ შეცდომებს, არიან ისინი, ვინც:
ყოველთვის გადაიყვანეთ გამოსაყენებელ კვტ/სთ-ად და არა სახელწოდებით Ah
გადაამოწმეთ C-განზომილება, რომელიც გამოიყენება სიმძლავრის შესამოწმებლად
გამოიყენეთ ტემპერატურისა და დაბერების დერმატირება მათი სპეციფიკური გარემოსთვის
ზომა ლითიუმის რეალური უპირატესობებისთვის, ვიდრე ყველა Ah-ის თანაბარი განხილვა
სთხოვეთ მომწოდებლებს მონაცემები მათი ფაქტობრივი ოპერაციული პირობების შესახებ და არა ლაბორატორიული პირობების შესახებ
გააკეთეთ ეს ხუთი რამ და დაადგენთ სისტემებს, რომლებიც რეალურად მუშაობენ ისე, როგორც მოსალოდნელია.
ხშირად დასმული კითხვები
Q: უმაღლესი Ah ყოველთვის უკეთესია?
_ სულაც არ არის. უფრო მაღალი Ah ნიშნავს მეტ ტევადობას, მაგრამ ასევე ნიშნავს მეტ წონას, მეტ სივრცეს და მაღალ ღირებულებას. მიზანი არის შესაძლებლობების შესაბამისობა თქვენს რეალურ მოთხოვნილებებთან-გადაჭარბებული ხარჯვა, ხოლო მცირე ზომის შემცირება იწვევს წარუმატებლობას. ჯერ გამოთვალეთ თქვენი საჭირო გამოსაყენებელი სიმძლავრე და შემდეგ აირჩიეთ შესაბამისად.
კითხვა: შემიძლია შევცვალო ტყვიის-მჟავა ბატარეა ლითიუმის ბატარეით იგივე Ah რეიტინგით?
პასუხი: რეალურად მიიღებთ მეტ გამოსაყენებელ ენერგიას დაბალი-აჰ ლითიუმის ბატარეისგან. 100Ah LiFePO4 ბატარეა, როგორც წესი, იძლევა უფრო გამოსაყენებელ სიმძლავრეს, ვიდრე 150Ah ტყვიის-მჟავა ბატარეა. გადაკეთებისას გამოთვალეთ გამოსაყენებელი კვტ/სთ-ის მიხედვით და არა სახელწოდების Ah-ის მიხედვით.
კითხვა: როგორ გამოვთვალო რამდენ ხანს იმუშავებს ბატარეა?
A: ძირითადი ფორმულა: მუშაობის დრო (საათები)=გამოსაყენებელი სიმძლავრე (Ah) ÷ დატვირთვის დენი (A). მაგრამ "გამოყენებული სიმძლავრე" არ არის იგივე, რაც რეიტინგული სიმძლავრე. ტყვიის-მჟავისთვის გაამრავლეთ შეფასებული Ah 0,4-0,5-ზე. ლითიუმისთვის გაამრავლეთ 0,75-0,85-ზე. შემდეგ მიმართეთ ტემპერატურის შემცირებას, თუ თქვენ მუშაობთ 20-25 გრადუსის გარეთ.
Q: რა განსხვავებაა Ah-სა და mAh-ს შორის?
პასუხი: უბრალოდ გააფართოვეთ. 1 Ah=1,000 mAh. მცირე ბატარეები (ტელეფონები, ლეპტოპები) იყენებენ mAh-ს, რადგან ნომრები უფრო იკითხება. დიდი ბატარეები (სატრანსპორტო საშუალებები, სამრეწველო, BESS) იყენებენ Ah. ტელეფონის 5000 mAh ბატარეა არის 5Ah.
კითხვა: რატომ აქვს ზოგიერთ ბატარეას რამდენიმე Ah-ის რეიტინგის ჩამონათვალი?
პასუხი: ისინი აჩვენებენ სიმძლავრეს სხვადასხვა განმუხტვის სიჩქარით. ბატარეა შეიძლება იყოს 100Ah C/20-ზე, 85Ah C/10-ზე და 70Ah C/5-ზე. ეს გამჭვირვალობა რეალურად კარგი ნიშანია-ეს ნიშნავს, რომ მწარმოებელი გულწრფელია რეალურ-მსოფლიო ეფექტურობასთან დაკავშირებით.
კითხვა: როგორ მოქმედებს ტემპერატურა Ah სიმძლავრეზე?
პასუხი: სიცივე მნიშვნელოვნად ამცირებს ხელმისაწვდომ სიმძლავრეს-გაყინვისას მოსალოდნელია 70-80%, -20 გრადუსზე 50-60%. სითბო დიდად არ ამცირებს უშუალო სიმძლავრეს, მაგრამ აჩქარებს დეგრადაციას დროთა განმავლობაში. გარე ინსტალაციისთვის, ყოველთვის ჩართეთ თერმული მენეჯმენტი ან თქვენი კლიმატის ტევადობის შემცირება.
ცნობები
Peukert, W. (1897). "Über die Abhängigkeit der Kapazität von der Entladestromstärke bei Bleiakkumulatoren." Elektrotechnische Zeitschrift.
ბატარეის უნივერსიტეტი. "BU-503: როგორ გამოვთვალოთ ბატარეის მუშაობის დრო." batteryuniversity.com
IEEE 1188-2005. "IEEE რეკომენდირებული პრაქტიკა VRLA ბატარეების მოვლის, ტესტირებისა და გამოცვლისთვის სტაციონარული აპლიკაციებისთვის."
IEC 61427-1:2013. "მეორადი უჯრედები და ბატარეები განახლებადი ენერგიის შესანახად - ზოგადი მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები."
