Enerji depolama sistemi, ilk günlerde merkezi sistemlerden bugün String sistemlerine dönüştü, namlu etkisini çözdü ve DC bölmelerinden AC/DC entegrasyonuna genişledi ve DC tarafındaki çok seviyeli dönüşümün verimlilik kaybını azalttı.
Enerji depolama sistemlerinin mimari ve entegrasyon teknolojisindeki her yenilik, modüler ayrıştırma, fonksiyonel entegrasyon, akıllı işbirliği vb.
Bununla birlikte, büyük kapasiteli pil hücrelerinin sürekli ortaya çıkmasıyla, geleneksel 20 ayak kapları sınırlı alanda pil hücrelerinin nihai konaklamasını nasıl elde edebilir? Enerji dönüşümü ve güvenlik arasındaki dengeyi nasıl daha fazla dengeleyebilirim?
Bu bağlamda, endüstri yeni nesil enerji depolama mimarileri ve entegre teknolojiler için daha yüksek beklentilere sahiptir.
Son zamanlarda, American Integrator Fluence, pil enerji depolama sistemlerini ağırlık ve boyut açısından nakledilmesi kolay, taşıma kısıtlamalarını azaltan ve karmaşık kurulum süreçlerini basitleştiren birimlere parçalanan yıkıcı enerji depolama konteyneri SmartStack'i tanıttı.
Sadece bu değil, bu ürün sadece AC ve DC'yi entegre etmekle kalmaz, aynı zamanda geleneksel konteyner 3S sistemini, genel sistem değiştirme veya daha karmaşık modifikasyonlara ihtiyaç duymadan basit genişleme sağlayarak pilin yüksek birleştirilmiş tasarımından da ayırır.
Ana akım boyut perspektifinden bakıldığında, enerji depolama kapları, mevcut deniz, ray ve karayolu taşıma sistemleriyle uyumluluğu sağlamak için genellikle uluslararası standart konteyner boyutlarını (20 ayak veya 40 ayak spesifikasyonları gibi) benimser.

Bununla birlikte, bir fikir birliği sorunu, mevcut 20 ayak kapta yerleştirilebilen pil hücresi sayısının sınırlı olmasıdır. Sistem kapasitesinin daha fazla genişlemesini gerçekten elde etmek için, pil hücrelerinin ve enerji depolama cihazlarının kapsamlı bir şekilde yükseltilmesi gerekmektedir.
Pil hücresi yükseltmeleri açısından, 314AH, 560AH, 587AH, 625AH, 688AH, vb. Kapasiteleri olan 20 ayak enerji depolama kapları olmuştur.
Enerji depolama cihazları nasıl yükseltilir?
Birincisi, enerji depolama kaplarının geleneksel tasarımını yeniden şekillendirmektir. Fluence'ın SmartStack, pil bölmesini elektrik sisteminden ayırarak farklı tasarım dilleri getiriyor.
İkincisi, enerji depolama sisteminin bağlantı yöntemini basitleştirmektir. Geçen yıl, Haichen Energy depolama, paket kullanma kavramını, 20 metrelik bir kabın dışında yapılandırılmış, elektrik, ısı, kontrol, yangın koruma, güç vb. Güçlü birleştirme ilişkisini zayıf bir bağlantı ilişkisine dönüştürerek, daha yeni enerji depolama sistemlerinin kilidini açan temel ürün platformu olarak kullanma kavramını önerdi. Aslında, enerji depolama sistemlerinin yeniliği, yüksek kapasiteli enerji depolama hücrelerinin geliştirilmesi ile yakından ilişkilidir.
2024 yılında, büyük pil üreticileri, paket ve raf seviyelerindeki şarj ve raf seviyelerindeki şarj ve deşarj kapasitesinin nominal kapasiteden daha büyük veya eşit olması gerektiği 36276 ulusal standart gereksinimine uymak için 314AH pil hücrelerini piyasaya sürecek.
Bunun nedeni, 314AH pil hücresinin tam olarak bu standardın daha düşük kapasite sınırında olması ve 280AH pil hücresinin yeni ana akım ürünü olarak yerini yavaş yavaş değiştirerek ana akım sistem pil hücrelerinin sayısının sınırlandırılması altında bir kapasite artışı elde etmesidir.
Bir yandan, 314AH enerji depolama hücresi, 280AH hücresi ile aynı boyut ve malzeme sistemine sahiptir, paket sayısını azaltır ve sistem maliyetini paylaşır.
Öte yandan, 314AH pil hücresi üretim hattı temel olarak 280AH kullanmaya devam edebilir ve üretim hattının uyumluluğu, üretim hattı yenileme maliyetini belirli bir ölçüde azaltır. Pil hücre işletmeleri, gelecekte üretim kapasitesinin genişletilmesinde daha fazla esnekliğe sahiptir.
Aslında, "paket ve raf seviyelerinin şarj ve deşarj kapasitesi nominal kapasiteye eşit veya eşit olması gerektiği sürece, enerji depolama hücresi kapasitesinin teorik üst sınırı çok büyüktür.

Fluence tarafından başlatılan yeni ürün, enerji depolama sistemlerinin "sabit entegrasyon" dan "dinamik montaj" a geçmesi, enerji depolama sistemlerinin tasarımını yeniden şekillendirmesi ve enerji depolama kaplarının formunun sınırlarını ve birleştirilmesini engellemek için önemli bir girişimdir. Temel değeri, tam yaşam döngüsü maliyetlerinin optimizasyonu ve farklı senaryolara sınırsız adaptasyonda yatmaktadır.
Özellikle, Fluence SmartStack iki parçaya ayrılmıştır: akü dolabını 3S sisteminden ayıran ve ana enerji depolama dolabı pillerini ve 3'leri tek bir kabine entegre etme tasarımından uzaklaşan akıllı kızak ve akıllı baklalar.
Bunlar arasında, akıllı baklalar, farklı tedarikçilerden gelen pilleri destekleyebilen sadece pil modülleri, yerel BMS sensörleri ve temel sıcaklık kontrol ünitelerini içeren modüler ve bağımsız pil bölmeleridir.
Akıllı kızak elektrik kontrol kabini, soğutma sistemlerini, yangın koruma cihazlarını, kabloları ve diğer akıllı kontrol ve izleme sistemlerini entegre ederek 3'lerin çekirdek ekipmanlarıyla merkezi olarak dağıtılır. Enerji dönüştürme, zamanlama ve güvenlik kontrolünden sorumludur ve kesinti gerekmeden hızlı kurulum ve öngörücü bakım için pil bölmesine bağlanabilir.

Fluence, pil bölmelerine dayalı bir ayrışma ve yapısöküm tasarımı ise, 7.5MWh kapasiteli bir resim elde etmiştir. Haichen Energy depolama ile demirlenen birim daha küçüktür ve ayrışma, temel birim olarak pakete göre elde edilir. Farklı sayıda paketi esnek bir şekilde yapılandırarak, 7MWh+veya hatta 8MWh+sistem kapasitesindeki atılımlar elde edilebilir.
Her iki şirketin çözümünün pil modülleri paketi ekleyerek veya daha uzun enerji depolama süresi elde etmek için farklı pillerle uyumlu olabileceğini belirtmek gerekir. Özelleştirme, bina LEGO'ya benzer performans yükseltmeleri elde etmek için gelecekte müşteri ihtiyaçlarına göre tamamlanabilir.
Enerji depolama sistemlerinin entegre yeniliğinin hala ekonomik verimlilikten kaynaklandığına dikkat edilmelidir. Ana akım "20 ayak kap" pozisyonunun sarsılabileceği önde gelen işletmelerin takipine bağlıdır ve pazar takibi sadece bir zaman meselesidir.
Buna ek olarak, enerji depolama endüstrisi hala politika odaklıdır ve mevcut piyasa seviyesi terminal ekipmanının çeşitlendirilmiş ve farklılaşmış gelişimini destekleyemez.
Enerji depolama elektrik piyasası işlemlerinin kademeli olarak iyileştirilmesi ve olgunluğu, enerji depolama kullanımının ve ekonominin iyileştirilmesiyle, geleneksel enerji depolama sistemi mimarisi ile büyük kapasite talebi arasındaki çelişkinin gelecekte ortadan kaldırılacağına inanıyorum.





