2 Sistēmas sastāvdaļas
Sensori:temperatūras sensori, spiediena sensori utt., ko izmanto tādu parametru kā akumulatoru temperatūras un spiediena un vides uzraudzībai reāllaikā.
Vadības bloks:parasti mikrokontrolleris vai datorsistēma, kas kontrolē siltuma pārvaldības iekārtu darbību, pamatojoties uz sensora datiem un iepriekš iestatītiem algoritmiem.
Dzesēšanas iekārtas:
Gaisa dzesēšanas sistēma:ieskaitot ventilatorus, gaisa kanālus, siltummaiņus utt., kas izkliedē siltumu caur gaisa plūsmu.
Šķidruma dzesēšanas sistēma:ieskaitot sūkņus, dzesēšanas šķidrumu, radiatorus, dzesēšanas plāksnes utt., kas atņem siltumu caur dzesēšanas šķidruma cirkulāciju.
Apkures iekārtas:piemēram, elektriskie sildītāji, fāzes maiņas materiālu sildītāji utt., ko izmanto bateriju sildīšanai zemas temperatūras vidē.
Siltumizolācijas materiāls:izmanto, lai samazinātu ārējās vides ietekmi uz akumulatora temperatūru un uzturētu stabilu iekšējo temperatūru.
Izpildmehānismi:piemēram, vārsti, sūkņi utt., ko izmanto dzesēšanas šķidruma vai gaisa plūsmas regulēšanai.
Savienotāji:ieskaitot caurules, kabeļus utt., pievienojiet dažādas sastāvdaļas, lai nodrošinātu normālu sistēmas darbību.
Darbības princips:Temperatūras kontrole: sensors nepārtraukti uzrauga akumulatora un vides temperatūru un pārsūta datus uz vadības bloku.
Datu analīze:Vadības bloks analizē datus, lai noteiktu, vai ir jāaktivizē dzesēšanas vai apkures iekārtas.
Dzesēšanas process:
Gaisa dzesēšana:Kad temperatūra pārsniedz iestatīto slieksni, ventilators ieslēdzas un spiež gaisu, lai plūstu virs akumulatora virsmas, atņemot siltumu.
Šķidruma dzesēšana:Sūknis izspiež dzesēšanas šķidrumu caur dzesēšanas plāksni vai tieši saskaras ar akumulatoru, absorbē siltumu un plūst atpakaļ uz radiatoru siltuma apmaiņai.
Sildīšanas process:Zemas temperatūras vidē sildīšanas ierīce tiek aktivizēta, lai atbrīvotu siltumu caur elektrisko enerģiju vai fāzes maiņas materiāliem, tādējādi paaugstinot akumulatora temperatūru.
Temperatūras regulēšana:Vadības bloks regulē dzesēšanas vai sildīšanas intensitāti, pamatojoties uz reāllaika datiem, lai nodrošinātu, ka akumulatora temperatūra tiek uzturēta optimālā darbības diapazonā.
Termiskā sadalījuma vienmērīgums:Izstrādājot saprātīgus gaisa kanālus vai dzesēšanas šķidruma plūsmas ceļus, tiek nodrošināts vienmērīgs temperatūras sadalījums akumulatora blokā.
Drošības aizsardzība:Sistēma ietver arī tādas drošības funkcijas kā aizsardzība pret pārkaršanu un noplūdes noteikšana, lai novērstu iespējamos drošības apdraudējumus.
Inteliģenta optimizācija:Mūsdienu siltuma pārvaldības sistēmas var integrēt mākslīgā intelekta algoritmus, lai optimizētu vadības stratēģijas, uzlabotu energoefektivitāti un reakcijas ātrumu.
Attālā uzraudzība:Sistēma var atbalstīt tālvadības uzraudzības un vadības funkcijas, ļaujot apkopes personālam viegli saprast sistēmas statusu reāllaikā un veikt pielāgojumus.
3 Enerģijas uzkrāšanas sistēmas funkcija

Lietotāja puse:
① Ģimenes scenārijs:Strāvas kvalitātes uzlabošana
② Biznesa scenārijs:pīķa skūšanās un ielejas aizpildīšana, rezerves barošanas avots
③ Rūpnieciskie scenāriji:pīķa skūšana un ielejas aizpildīšana, rezerves barošanas avots, dinamiska jaudas paplašināšana
Enerģijas ražošanas puse:
① Tradicionālā elektroenerģijas ražošana:papildu pīķa skūšanās un frekvences regulēšana
② Jauna enerģijas ražošana:Vienmērīga jauda, uzlabota elektroenerģijas ražošanas prognozēšanas iespēja, maksimuma maiņa, lai palielinātu izmantošanas līmeni
Mikrorežģa puse:
Slodzes vadība, lai saglabātu līdzsvaru, vienmērīgas svārstības, lai uzlabotu elektroenerģijas kvalitāti, mikrotīkla līdzsvara kontrole
Režģa puse:
Slodzes prognozēšana samazina plānošanas grūtības, samazina pārraides zudumus un nodrošina atsevišķu rezerves jaudu svarīgām slodzēm











