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小體積驅動大未來,只因技術新突破

發布時間:2023-04-03    瀏覽次數: 1371

2022年10月20日,海南一儲能電站鶯歌海鹽場100MW平價光伏項目中1個電池艙儲能電池發生起火,有幸消防人員及時趕到,未造成傷亡。回顧前兩年,儲能市場爆炸事件屢見不鮮,“4.16”北京大紅門事件更是觸目驚心,儲能安全問題已經引起了高度重視。

為什么儲能電站容易發生事故?

儲能業界專業人士研究,引起爆炸的原因有很多,如:電池包自身故障、外部刺激、運營環境、管理故障等等,但據相關統計,多起事故是因儲能電池系統的熱失控誘發電失控,導致爆炸發生。根據GGII(高工產業研究院)不完全統計,儲能市場多數使用280Ah大電芯,它的優點是可以大幅度提升儲能系統能量密度,可支持更大時長儲能系統運行,但同時它的缺點也很明顯:單體電芯體積和容量增大,很難實現更多并聯,導致電芯自身散熱性能變差,一旦發生“熱失控”,很難利用現有消防隔離技術對其管控,造成不可逆損失。

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針對傳統儲能系統安全占比較大的誘因問題, 智一科學家們憑借20余年電池電力研究技術經驗,使用小電芯應用于儲能系統,從小單位器件提高系統運行的安全性。

由“大電芯少通道”變成“小電芯多通道”

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下面是小電芯的具體優勢


01內阻小,發熱量小

鋰電池內部鋰離子、電子從一極運動到另一極的過程中,阻礙運動的一切因素共同組成了鋰電池系統的內阻。通道內阻大,在使用時電池就會發熱,溫度過高會導致電池放電時電壓降低,放電時間縮短,對電池性能、壽命等造成嚴重影響,甚至會有自燃的風險。

以5MWh儲能系統為例,業界主流儲能系統內阻約4.42mΩ(數據區間波動),智一多通道儲能系統是0.55mΩ(數據區間波動),遠低于行業儲能系統的內阻,可降低過熱風險。

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02易管控

小電芯能量密度低,有利于熱管控。據國軒高科實驗研究數據表明:38Ah的磷酸鐵鋰電芯產生的熱失控溫度約為400℃左右,280Ah的磷酸鐵鋰電芯產生的熱失控溫度為800℃以上,但控制能量也增加了近十倍。如果38Ah小電芯出現熱失控,以現有的消防隔離技術來說可以抑制單個小電芯熱失控產生的溫度,但280Ah電芯一旦發生熱失控,則很難利用現有的消防隔離技術對其進行控制,所以40Ah以內小電芯在熱管理和安全控制上具有明顯優勢。

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03運維成本低

電芯自放電率是衡量電池性能的重要參數。小電芯的自放電電流約幾十微安,但幾百安時的電芯自放電電流可能會達到毫安級,這直接影響電池系統一致性及壽命。此外,小電芯在同等條件下所面對的電流絕對值低,比如在0.5C放電條件下,280Ah電芯會達到140A電流,而38Ah電芯才達到19A電流,小電芯的電流小可降低熱管理的電費成本。相比于傳統電池系統在熱管理和維護方面,都減少了售后所需的人力和時間。

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智一新能源打破傳統儲能技術路線,構建了一種全新的技術體系架構。智一科學家們,從整體系統技術、核心元器件、單體電芯、標準化電池等多方面進行研究,從安全、管理、成本等方面實際出發,從安全基礎的小電芯組成互通互用的標準化電池,再到構建源儲直流的儲能系統,智一新能源打造了全新一體化的綠色能源儲能平臺,為行業儲能安全保駕護航。


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