에너지저장시스템에 히트펌프 적용 및 신뢰성
에너지 저장 시스템의 주요 온도 제어 모드는 공냉식과 수냉식입니다. 공랭식 방식은 공기를 냉각 매체로 사용하는 방식으로 직접적이고 단순하지만 열 방출 효율은 중간 정도이며 그다지 높지 않습니다. 낮은 전력 밀도, 소규모 프로젝트의 열 생산 속도와 같은 통신 기지국, 소규모 지상 발전소의 기본 응용 프로그램입니다.
액체 냉각 방식은 냉각판형과 침지형으로 구분됩니다. 콜드 플레이트 방식은 물, 에틸렌 글리콜 및 기타 냉각 유체를 채택하고 액체 냉각 플레이트에 고르게 분포된 전기 코어와 가이드 홈 사이의 직접적인 접촉에 의해 열이 방출됩니다. 침지형은 냉각 및 방열을 위해 배터리를 절연 냉각유에 담그는 방식입니다. 냉각 효율은 비교적 높으며 전력 셀, 100MW 수준의 대용량 에너지 저장 발전소, 데이터 센터 및 기타 시나리오에 적합합니다.
에너지 저장 시스템에 히트펌프 적용
저온 환경에서는 전기 가열을 사용하여 에너지 저장 시스템의 온도를 높이고 히트 펌프는 전기 가열 장치를 대체하여 배터리에 안정적인 온도 장면을 제공하고 배터리의 높은 충전 및 방전 효율을 보장합니다. 배터리 용량이 감소하는 속도를 줄입니다. 동시에 히트펌프는 에너지 저장 용기의 전체 환경에 대한 온도 및 습도 제어 기능을 제공하여 환경 온도가 높거나 낮더라도 에너지 저장 배터리의 온도 및 습도가 안정적으로 유지되도록 보장합니다.
현재 에너지 저장 시스템에 사용되는 히트펌프의 안전성과 성능에 대한 명확한 기준은 없습니다. 현재 이는 일반 냉각기 및 가정용 에어컨의 표준입니다.
에너지 저장 시스템의 히트펌프 적용 품질 요구사항
배터리와의 긴밀한 접촉으로 인해 매우 큰 전자기 간섭이 발생하므로 히트 펌프 시스템의 품질 요구 사항에는 낙뢰 서지 내성, 전기적 빠른 과도 펄스 내성, 전압 강하, 단시간 중단 및 전압 변동 내성이 포함됩니다. 고조파 내성, 정전기 내성, 무선 주파수 전자기장 내성, 전력 주파수 자기장 내성, 펄스 자기장 내성, 전도 내성, 방사선 내성 및 무선 주파수 유도의 전도 면역.
동시에, 히트펌프 시스템은 더 나은 환경 내성을 가져야 하며, 일반적으로 에너지 저장 플랜트 환경의 사용이 열악하고, 히트펌프는 바람과 모래 환경 적응성, 가벼운 노화 환경 적응성, 습기 및 열 환경 적응성, 높고 낮음이 필요합니다. 온도 환경 적응성, 염수 분무 부식 환경 적응성, 고원 환경 적응성.
바람, 모래, 빛 환경
바람과 모래 환경에서 시스템 구성 요소가 손상되고, 냉동 용량이 감소하며, 에너지 소비가 증가합니다. 빛이 있는 환경에서는 플라스틱, 코팅, 고무 및 기타 재료에 변색, 색상 변화, 광택, 균열, 기포 발생, 부서짐, 산화 및 기타 문제가 발생합니다.
습한 열, 고온 및 저온 환경
덥고 습한 환경에서는 전기 절연이 감소하고 누설 전류가 증가하며 시스템의 작동 온도가 증가합니다. 고온 및 저온 환경, 고온 및 저온 시스템 작동 온도 상승, 저온 고무 씰 성능 저하, 고온 및 저온 환경 성능 저하.
연안지역 염무 부식 환경
염수분무 부식 환경에서는 핀 부식, 용량 감소, 부품 부식, 센서 고장, 접지 및 구조물 낙하 위험, 회로 고장 위험, 성능 저하 등이 있습니다.
고원 지역의 전기 절연 및 난방 환경
고원 환경에서는 대기압과 항복 전압이 감소함에 따라 전기 절연 파괴가 더 쉽게 발생합니다. 동시에 고도 4,500m에서 1000m 상승할 때마다 평균 기압은 7.7-10.5KPA 감소하고 기압은 3-10% 증가합니다. 온도.
냉각수 요구 사항은 부식이 적고 전도성이 낮으며 수명이 길고 냉각 효과가 좋아야 합니다. HCFC 및 HFCS 냉매는 몬트리올 의정서에 따라 교체됩니다. 에너지저장 열관리 시스템은 안전하고 효율적인 냉매를 찾아야 하며, 친환경 냉매는 대부분 가연성 냉매이기 때문에 안전 문제에 중점을 둘 필요가 있습니다.






