Uz aizvien niknākās konkurences fona enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijā, ar nepārtrauktu tehnoloģiju inovāciju, ar nepārtrauktu tehnoloģiju inovāciju, ar statīvu uzstādītām litija baterijām ir sasnieguši ievērojamus sasniegumus veiktspējas uzlabošanā un drošībā. Sākot ar akumulatoru materiālu uzlabošanu un beidzot ar termiskās vadības sistēmu optimizāciju, sākot no inteliģentās vadības tehnoloģijas jaunināšanas līdz konstrukcijas dizaina inovācijām, katrs tehnoloģiskais attīstība virza statīvu uzstādīto litija bateriju attīstību augstākā līmenī.
Akumulatora materiāla inovācijas: enerģijas blīvuma un cikla dzīves uzlabošana
Akumulatora materiālu veiktspēja tieši nosaka plaukta montāžas litija bateriju kopējo veiktspēju. Pēdējos gados litija akumulatoru materiālu jomā ir veikti jauni sasniegumi, liekot pamatus statīvu uzstādītu litija bateriju veiktspējas uzlabošanai. Runājot par pozitīvu elektrodu materiāliem, arvien izplatītāka ir augsta niķeļa trīskāršo materiālu, piemēram, NCM811 un NCA, pielietojums. Salīdzinot ar tradicionālajiem pozitīvajiem elektrodu materiāliem, augstiem niķeļa trīskāršajiem materiāliem ir lielāks enerģijas blīvums, kas var dot baterijām vairāk elektriskās enerģijas vienā un tajā pašā tilpumā. Pakāpeniskais litija akumulators, izmantojot augstu niķeļa trīskāršu materiālu, var sasniegt enerģijas blīvumu 200-300 WH\/kg, efektīvi uzlabojot enerģijas uzkrāšanas ierīču izturību.
Negatīvo elektrodu materiālu laukā silīcija oglekļa kompozītmateriālu izpēte un piemērošana ir kļuvusi par karstu tēmu. Teorētiskā silīcija specifiskā ietilpība ir pat 4200 mAh\/g, kas ir vairāk nekā desmit reizes lielāka par tradicionālajiem grafīta negatīvu elektrodu materiāliem. Tomēr silīcijam ir apjoma paplašināšanas problēma uzlādes un izlādes laikā, kas ietekmē akumulatora cikla kalpošanas laiku un stabilitāti. Apvienojot silīciju ar oglekļa materiāliem, silīcija tilpuma izplešanās problēma tiek efektīvi mazināta, savukārt negatīvā elektrodu materiāla īpašā ietilpība tiek palielināta. Pēc jaunā silīcija oglekļa kompozītmateriāla negatīvā elektrodu materiāla uzklāšanas ar plauktu uzstādītām litija baterijām, akumulatora cikla kalpošanas laiks ir pagarināts līdz 3000-5000 laikiem, un enerģijas blīvums ir ievērojami uzlabots, nodrošinot iespēju paplašināt statīvu litija baterijas ilgtermiņā un lielas enerģijas blīvuma lietojumprogrammas.

Termiskās vadības sistēmas jaunināšana: stabilas akumulatora darbības nodrošināšana
Litija baterijas uzlādes un izlādes procesā rada siltumu. Ja tas nav savlaicīgi izkliedēts, tas nopietni ietekmēs akumulatora veiktspēju un kalpošanas laiku un pat radīs drošības apdraudējumu. Tāpēc termiskās vadības sistēma ir galvenā litija bateriju sastāvdaļa. Tradicionālās vēja dzesēšanas un siltuma vadības sistēmas cieš no ierobežotas siltuma izkliedes efektivitātes un augsta trokšņa līmeņa, apgrūtinot siltuma izkliedes prasības atbilstoši augstas veiktspējas statīva montāžas litija baterijām.
Jaunā šķidruma dzesēšanas un apkures pārvaldības sistēma pakāpeniski kļūst par galveno risinājumu. Šķidruma dzesēšanas sistēma sasniedz precīzu temperatūras kontroli, sakārtojot akumulatorā dzesēšanas šķidruma caurules un izmantojot dzesēšanas šķidruma cirkulācijas plūsmu, lai noņemtu akumulatora radīto siltumu. Salīdzinot ar gaisa dzesēšanas sistēmām, šķidruma dzesēšanas sistēmas ir uzlabojušas siltuma izkliedes efektivitāti par 30% -50% un var kontrolēt temperatūras atšķirības akumulatora komplektā ļoti mazā diapazonā, nodrošinot, ka katra akumulatora šūna var darboties optimālā temperatūras vidē. Dažās augstākās klases litija baterijās ir arī augstākās klases baterijas, kas pieņem viedās termiskās pārvaldības sistēmas, kas var automātiski pielāgot dzesēšanas šķidruma plūsmu un temperatūru, pamatojoties uz akumulatora reālā laika darbības stāvokli, vēl vairāk uzlabojot termiskās pārvaldības efektu un nodrošinot akumulatora stabilu darbību dažādos darba apstākļos.

Papildu inteliģenta kontroles tehnoloģija: precizitātes un inteliģentas vadības sasniegšana
Izstrādājot IoT, lielus datus un mākslīgā intelekta tehnoloģijas, statīva litija bateriju inteliģentās vadības tehnoloģija pastāvīgi tiek modernizēta. Jaunās paaudzes inteliģentās akumulatora pārvaldības sistēmas (BMS) integrē modernākus sensorus un algoritmus, kas var sasniegt visaptverošu bateriju uzraudzību un precīzu kontroli. Izvietojot lielu skaitu augstas precizitātes sensoru akumulatora iekšpusē, reālā laika parametri, piemēram, akumulatora spriegums, strāva, temperatūra, SOC utt.
Izmantojot lielo datu analīzi un mākslīgā intelekta algoritmus, BM var veikt padziļinātu analīzi un akumulatora darbības statusa prognozēšanu. Piemēram, apgūstot bateriju vēsturiskos datus, prognozējot bateriju atlikušo dzīvi un veselības stāvokli, iepriekš noteikt iespējamās kļūdas un izsniedzot brīdinājumus; Balstoties uz tādiem faktoriem kā enerģijas tīkla cenu svārstības un uzņēmuma elektrības slodzes izmaiņas, automātiski optimizē bateriju uzlādes un izlādes stratēģijas, lai panāktu maksimālu enerģijas izmantošanu un samazinātu izmaksas. Plaukts, kas uzstādīts litija akumulatora enerģijas uzglabāšanas projektā komerciālā kompleksā, viedais BM automātiski optimizēja uzlādes un izlādes stratēģijas, samazinot projekta elektrības izmaksas par 25%, vienlaikus paplašinot akumulatora kalpošanas laiku un uzlabojot enerģijas uzkrāšanas sistēmas kopējo efektivitāti.

Strukturālā dizaina jauninājumi: aprīkojuma uzticamības un elastības uzlabošana
Strukturālā dizainā pastāvīgi inovatīvi ir litija baterijas, lai uzlabotu aprīkojuma uzticamību un elastību. Mehāniskās struktūras ziņā augstas stiprības metāla rāmju un seismiskā dizaina izmantošana pastiprina aprīkojuma stabilitāti transporta un darbības laikā, efektīvi izturoties pret ārējām vibrācijām un triecieniem. Tajā pašā laikā iekšējā izkārtojuma optimizēšana padara dažādu komponentu savienojumus kompaktāku un saprātīgāku, samazina līnijas zaudējumus un uzlabo sistēmas kopējo efektivitāti.
Elektriskās struktūras projektēšanas ziņā tiek izmantotas modulāras shēmas dizains un standartizētas saskarnes, lai atvieglotu komponentu nomaiņu un sistēmas paplašināšanu. Kad modulis darbības traucējumi, darbības un apkopes personāls var ātri samontēt un nomainīt to bez nepieciešamības pēc sarežģītas visas sistēmas atkļūdošanas; Lietotāji var elastīgi pielāgot enerģijas uzglabāšanas sistēmas jaudu, palielinot vai samazinot moduļu skaitu atbilstoši viņu faktiskajām vajadzībām, lai apmierinātu elektrības pieprasījumu dažādos posmos. Šis novatoriskais konstrukcijas dizains ne tikai uzlabo statīva montāžas litija bateriju uzticamību un uzturējamību, bet arī samazina aprīkojuma darbības izmaksas un uzturēšanas grūtības.





