2 Systeemcomponenten
Sensoren:temperatuursensoren, druksensoren enz., gebruikt voor real-time monitoring van parameters zoals temperatuur en druk van batterijen en de omgeving.
Besturingseenheid:doorgaans een microcontroller of computersysteem dat de werking van thermische beheerapparatuur regelt op basis van sensorgegevens en vooraf ingestelde algoritmen.
Koelapparatuur:
Luchtkoelsysteem:inclusief ventilatoren, luchtkanalen, warmtewisselaars, enz., die warmte afvoeren via de luchtstroom.
Vloeistofkoelsysteem:inclusief pompen, koelvloeistof, radiatoren, koelplaten, etc., die warmte afvoeren door de circulatie van koelvloeistof.
Verwarmingsapparatuur:zoals elektrische verwarmingselementen, materiaalverwarmers met faseverandering, enz., die worden gebruikt om batterijen te verwarmen in omgevingen met lage temperaturen.
Thermisch isolatiemateriaal:gebruikt om de impact van de externe omgeving op de batterijtemperatuur te verminderen en een stabiele interne temperatuur te behouden.
Aandrijvingen:zoals kleppen, pompen enz., die worden gebruikt om de koelvloeistof- of luchtstroom te regelen.
Connectoren:inclusief leidingen, kabels, enz., verbinden verschillende componenten om de normale werking van het systeem te garanderen.
Werkingsprincipe:Temperatuurbewaking: De sensor bewaakt continu de temperatuur van de batterij en de omgeving en verzendt de gegevens naar de besturingseenheid.
Gegevensanalyse:De regeleenheid analyseert de gegevens om te bepalen of koel- of verwarmingsapparatuur moet worden geactiveerd.
Koelproces:
Luchtkoeling:Wanneer de temperatuur de ingestelde drempel overschrijdt, start de ventilator en duwt de lucht over het oppervlak van de batterij, waardoor warmte wordt afgevoerd.
Vloeistofkoeling:De pomp duwt de koelvloeistof door de koelplaat of rechtstreeks in contact met de accu, absorbeert warmte en stroomt terug naar de radiator voor warmte-uitwisseling.
Verwarmingsproces:In een omgeving met lage temperaturen wordt het verwarmingsapparaat geactiveerd om warmte vrij te geven via elektrische energie of faseveranderingsmaterialen, waardoor de batterijtemperatuur stijgt.
Temperatuurregeling:De besturingseenheid past de intensiteit van de koeling of verwarming aan op basis van realtime gegevens om ervoor te zorgen dat de batterijtemperatuur binnen het optimale werkingsbereik blijft.
Uniformiteit van thermische distributie:Door redelijke luchtkanalen of koelvloeistofstroompaden te ontwerpen, wordt ervoor gezorgd dat de temperatuurverdeling in het accupakket uniform is.
Veiligheidsbescherming:Het systeem omvat ook veiligheidsfuncties zoals bescherming tegen oververhitting en lekdetectie om potentiële veiligheidsrisico's te voorkomen.
Intelligente optimalisatie:Moderne thermische beheersystemen kunnen algoritmen voor kunstmatige intelligentie integreren om regelstrategieën te optimaliseren, de energie-efficiëntie en reactiesnelheid te verbeteren.
Bewaking op afstand:Het systeem ondersteunt mogelijk bewakings- en besturingsfuncties op afstand, waardoor het onderhoudspersoneel gemakkelijk de systeemstatus in realtime kan begrijpen en aanpassingen kan maken.
3 Functie van het energieopslagsysteem

Gebruikerskant:
① Familiescenario:Verbetering van de stroomkwaliteit
② Bedrijfsscenario:piekscheren en dalvulling, back-upstroomvoorziening
③ Industriële scenario's:piekscheren en dalvulling, back-upstroomvoorziening, dynamische capaciteitsuitbreiding
Kant van de energieopwekking:
① Traditionele energieopwekking:aanvullende piekschering en frequentieregeling
② Nieuwe energieopwekking:Soepele output, verbeterde voorspellingsmogelijkheden voor energieopwekking, piekverschuiving om de bezettingsgraad te verhogen
Microgrid-zijde:
Belastingsbeheer om het evenwicht te behouden, fluctuaties glad te strijken om de stroomkwaliteit te verbeteren, controle van de microgrid-balans
Rasterzijde:
Het voorspellen van de belasting vermindert planningsproblemen, vermindert transmissieverliezen en biedt afzonderlijke back-upstroom voor belangrijke belastingen











