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高精度、高可靠的可再生能源存储系统都有哪些? [复制链接]

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集中式能源网是由发电机产生的能源、高压输电线和低压输电线组成的网络,远距离输送电力,为国家的命脉和经济提供动力。 

 

随着世界越来越依赖电气化,老化的电网面临着巨大的压力。需求高峰时段的用电高峰越来越普遍,印度和非洲由于容量不足和基础设施故障而导致的限电也是如此。 

 

储能系统(ESS)通过捕获并储存可再生能源(如风能和太阳能)来保持现代电网稳定。通过缓解可再生能源面临的间歇性问题,储能技术有助于消除历史上阻碍加大采用风能和太阳能资源的障碍。这样就可以随时向所有用户和应用供电,包括为电动汽车充电及为楼宇、医院和学校供电。ESS不仅可以支持高峰时段运行的电网,还可以保持现有电网基础设施,而不存在电网过载和崩溃的风险。

 

ESS有效地促进了主流能源生产中的可再生资源整合。

近年来,受电动汽车(EV)和其他电气化技术预期普及率的影响 ,储能和ESS已成为全球关注的焦点。ESS将支持电动汽车的增长,同时也作为电池二次寿命的主要应用。

  支持可持续能源使用

 

ESS捕获并存储主要由分布式可变可再生能源提供的能源,不仅有利于环境,也对发达国家和不发达国家的人口有益,在这些国家,电气化用于推动商业发展和维持生命。储能系统不仅在能源需求低时存储能量以供高峰负荷时使用,并使未来的电网运行成为可能,无需投资数万亿美元来扩展输电线,或新建污染大气的化石燃料发电厂。

  用可再生能源为未来提供动力

 

2017年和2018年,可再生能源对世界能源消耗和发电量分别贡献18.1%和26%。在这部分能源消耗中,7.5%来自传统生物质,4.2%来自热能(非生物质),1%生物燃料用于交通,3.6%水力发电,2%电力来自风能、太阳能、生物质、地热和海洋能源。

 

对可持续能源未来的需求正在推动更多可变可再生能源接入电网,这反过来又加速了储能技术的普及,帮助电网实现弹性最大化。预测在电动汽车(EV)和其他电气化技术预期普及率的推动下,储能市场将在未来几十年迅速增长。在接下来的二十年里,对新储能的投资预计将猛增6200亿美元。

  BMS精度至关重要

 

Conor Power说:“采用ADI的BMS技术,提高的精度可以额外提供15%到20%的车辆充电续航里程和更长的电池使用寿命。更高的充电测量精度也可以转化为更长的电池有效时间。在花费数百万美元的大型ESS系统中,节省的成本非常可观。” 

 

ADI的专业现场应用工程师(FAE)团队利用其广泛的硬件系统专业知识和行业领先的BMS技术与合作伙伴的软件知识紧密配合。ADI为ESS合作伙伴提供LTC6813来测量和监控电池单元,并提供精确的电压和电流信息。Mario Battello表示:“LTC6813是目前市场上的高精度器件 ,让我们合作伙伴的工程师能够利用微控制器非常精确地计算电池的充电状态和健康状态。”

 

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要确定精确的电池放电率,并实现更长的电动汽车续航里程,需要更高的BMS精度。我们需要确切地知道剩余多少电量(20%、15%或10%?),以便了解还能行驶多远(50、37或25英里?)。一定要知道要给电池充多少电以及何时停止放电,否则会损害电池性能或电池本身。Conor Power表示:“测量精度更高,电动汽车的电池使用寿命就一定会比测量精度不高的更长。住宅或商业用途的储能系统也是同样的原理。”

 

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