Nykypäivän yhä monipuolisemmassa energian varastointitarpeessa telineiden asennettavien litiumparistojen modulaarisesta suunnittelusta on tullut avain niiden erotteluun. Tämä suunnittelukonsepti ydinelementtien, kuten akkukennojen, hallintajärjestelmien, lämmön hajoamiskomponenttien, purkamisesta standardisoituihin moduuleihin ei vain toteuta "on-demand-yhdistelmän" joustavaa laajenemista, vaan mahdollistaa myös energian tallennusjärjestelmien nopean käyttöönoton Kilowattista megawatin tasoille, mikä merkittävästi eri skenaarien eri skenaarien ja toisten skenaalien valintasuojelualueen levytys- ja valintamenetelmää ja ensimmäistä valintaa.
1 Yksikön standardointi: Yhteensopivien ja yhteensopivien "energian rakennuspalikoiden" rakentaminen
Telineiden asennettavien litiumparistojen modulalisointi alkoi standardisoinnilla emäksisimpien soluyksiköiden standardisoinnilla. Valtavirran tuotteet omaksuvat tavanomaisen telineen leveyden 19 tuumaa, ja yhden akkumoduulin korkeus on jaettu eritelmiin, kuten 1U, 2U, 3U jne. (1U =44.45 mm), kapasiteetin ollessa 500WH: sta 5KWH: seen, kuten yhtenäiset "energianrakennuslohkot". Tämä standardointi mahdollistaa moduulien vaihdettavuuden eri tuotemerkeistä. Kun datakeskus laajeni, se sekoitti 2U -moduulin tuotemerkistä A 3U -moduulin kanssa brändistä B ja saavutti yhteistyötä yhtenäisen viestintäprotokollan kautta. Yhteensopivuus oli yli 98%, välttäen "yhden vaihdon, kaikki vaihdot" kustannushukkaa.
Rajapintojen standardointi parantaa edelleen moduulien universaalisuutta. Power -käyttöliittymä hyväksyy IEC 60309 -teollisuustulpan, ja viestintärajapinta tukee RS485: tä, CAN Busia ja Ethernet -ohjelmaa, joten kun uudet moduulit on kytketty järjestelmään, ohjelmaa ei tarvitse liittää tai muokata. Tietyn viestinnän operaattorin tukiaseman energian varastoinnin kunnostamisessa teknikot suorittivat kolmen 2U -moduulin asentamisen vain 2 tunnissa, nostaen energian varastointikapasiteettia 10 kWh: stä 20 kWh: iin, mikä säästää 80% käyttöönottoajasta verrattuna perinteisiin ei -modulaarisiin paristoihin.

2 hierarkkinen arkkitehtuuri: saumaton yhteys moduuleista järjestelmiin
Telineitä asennetut litiumparistot omaksuvat kolmitasoisen arkkitehtuurin "moduulikaapiklusterista", jokaisella kerroksella on riippumattomat hallintaominaisuudet. Yksi moduuli on varustettu mikro -BMS: llä, joka on vastuussa moduulin jännitteen, lämpötilan ja tasapainon tilan seurannasta; Kaapin taso BMS yhdistää kaikki moduulitiedot ja ohjaa kokonais lataus- ja purkamisvoimaa; Klusterinohjain koordinoi useita kaappeja kytken saavuttamiseksi sähköverkkoon tai kuormaan. Tämä hierarkkinen arkkitehtuuri mahdollistaa järjestelmän kyvyn "vian eristämiseen". Tietyssä energian varastointiklusterissa, kun yksi moduuli kokee oikosulun, kaapin BMS katkaisee välittömästi sen yhteyden, kun taas loput 95% moduuleista voi silti toimia normaalisti, saatavuuden ollessa 99,9%.
Kuuma vaihdettava muotoilu on hierarkkisen arkkitehtuurin viimeistely. Kuumat vaihdettavat akkumoduulit voidaan korvata järjestelmän virrankatkoilla. Kun rahoitustietokeskus käsittelee viallisia moduuleja, se toimittaa virtaa lyhyesti varmuuskopiovirtalähteen kautta ja suorittaa moduulin vaihdon 5 minuutin sisällä. Seisokkia hallitaan yhden minuutin sisällä, kaukana teollisuuden vaaditun 4 tunnin kynnyksen alapuolella. Kaapin tason kuumavaihto mahdollistaa uusien kaapien lisäämisen klusterin toiminnan aikana. Tämän menetelmän avulla pilvipalvelukeskus on laajentanut energian varastointikapasiteettiaan 50 mWh: sta 150 mWh: iin kolmessa erässä kuuden kuukauden kuluessa vaikuttamatta liiketoimintaan.

3 Kohtauksen mukauttamiskyky: Demand Räätälöity "Energy Solutions"
Pienimuotoisissa skenaarioissa modulaarinen muotoilu osoittaa voimakasta alueellista sopeutumiskykyä. Edge -laskentasolmun 19 tuuman palvelinkaapissa voidaan asettaa kaksi 1U -litium -akkumoduulia, jotta voidaan jakaa kaapin tila palvelimen kanssa. Energian varastointikapasiteetti on korkeintaan 2 kWh, mikä vastaa 4 tunnin voiman varmuuskopiointia. Tietyt Smart Street Lamp -projekti integroi 3U -moduulit lamppujen alaosaan käyttämällä aurinkosähköpaneeleja yövalaistuksen ja hätävirtalähteen integroinnin saavuttamiseksi ja saavuttamiseksi ilman, että maan ammattitaito on tarpeen asennuksen aikana.
Suurissa skenaarioissa modulaariset klusterit voivat reagoida joustavasti kuormitusvaihteluihin. Tietyn teollisuuspuiston 100mWh Energy Storage -järjestelmä koostuu 200 500 kWh-kaapista, ja toimintakaappien lukumäärää säädetään reaaliaikaisen kuorman mukaisesti klusterin ohjaimen kautta: 80% kaappeista käytetään päivän aikana, jolloin tehdas alkaa työskennellä, ja vain 20% kaapista on varattu valmiustilaan yöllä, säästää vuosittaista käyttöä ja huoltokustannuksia 150000 Yuan. Kun osallistuu ruudukon huipun parranajoon, järjestelmä voi saavuttaa yhden moduulin tarkan tehonsäätimen, millisekuntien vasteenopeudella ja sileä säätely 10MW: stä 50MW: iin voidaan saavuttaa yhdessä huipputason parranajoprosessissa.
Tulevaisuudessa "moduulin palveluna" (MAAS) -konsepti, telineen asennettavien litiumparistojen modulalisointi kehittyy kohti "älykäs pistoke ja pelaaminen". Moduuli on varustettu AI -algoritmeilla, jotka voivat tunnistaa itsenäisesti pääsyskenaariot ja säätää operatiivisia strategioita; Identiteettitodennuksen ja moduulien elinkaaren hallinnan toteuttaminen blockchain-tekniikan avulla, mikä tekee käytettyjen moduulien kiertämisestä turvallisempaa ja tehokkaampaa. Tämä jatkuvasti kehittyvä modulaarinen muotoilu mahdollistaa telineiden asennettavien litiumparistojen tulemisen joustavaksi "energiakennoihin" energia-Internetissä, mikä tukee hajautetun energian varastoinnin laajamittaista kehitystä.





