Jul 30, 2019 Seitenansicht:392
Seit 1859 erfand der französische Physiker Jiasidun · pulante wiederaufladbare Blei-Säure-Batterien und das Aufkommen von Nickel-Cadmium-Batterien, Nickel-Metall-Wasserstoffzellen, Lithiumzellen und Brennstoffzellen. Das Aufkommen und die Anwendung neuer Materialien haben die Batterieleistung verbessert. Großer Fortschritt. Jede Aktualisierung des positiven und negativen Elektrodenmaterials oder Elektrolyten der Batterie verbessert die Gesamtleistung der Batterie. Die Entwicklungsrichtung von Batterien war eine hohe Kapazität, hohe Leistung, hohe Stabilität, geringe Umweltverschmutzung und lange Lebensdauer. Mit der kontinuierlichen Verbesserung der Leistung wurde auch das Anwendungsfeld erweitert.
Die Miniaturisierung elektrischer Geräte hat zu neuen Batterien geführt
Je nach Art des Elektrolyten kann die Batterie in Säurebatterien und Alkalibatterien unterteilt werden. Säurebatterien sind hauptsächlich Blei-Säure-Batterien, Blei-Batterien und Elektrolyte sind Schwefelsäurelösungen. Blei-Säure-Batterien bieten die Vorteile einer großen Kapazität, einer hohen Zuverlässigkeit, einer überlegenen Stromentladungsleistung, eines breiten Anwendungstemperaturbereichs und einer hohen Kostenleistung. Sie sind derzeit die am häufigsten verwendeten Sekundärbatterien und machen mehr als 70% des Marktanteils von Sekundärbatterien aus. Es wird hauptsächlich für die Notstromversorgung, das Elektrofahrrad und den Autostart verwendet. Alkaline-Batterien umfassen hauptsächlich Cadmium-Nickel-Batterien, Eisen-Nickel-Batterien usw., und ihre Elektrolyte sind Natriumhydroxid und Kaliumhydroxid. Es kann hauptsächlich als Gleichstromversorgung für elektronische Geräte wie automatische Steuerung und Instrumentierung verwendet werden.
Mit der kontinuierlichen Entwicklung der drahtlosen Technologie sind elektrische Geräte in der Regel hochintegriert, intelligent, leicht und miniaturisiert, und herkömmliche Batterien weisen nach und nach Nachteile wie große Abmessungen und hohe Anforderungen an die Umgebungstemperatur auf. Für den spezifischen Energie- und Temperaturbereich der Notstromversorgung werden höhere Anforderungen gestellt. In den letzten Jahren hat die Batteriefamilie eine Reihe neuer Batterien mit vielen Vorteilen herausgebracht. Lithium-Eisenphosphat-Batterien und Brennstoffzellen sind typische Beispiele für neue Batterien.
Netzteilmodus für autarkes Netzteil
Die Stromversorgung des Innenverteilungssystems bezieht sich auf die unabhängige Stromversorgung, die speziell die Stromversorgung des Innenverteilungssystems (BBU, RRU und Überwachungsgeräte) mit Strom versorgt.
Das selbstversorgte Backup-Netzteil verwendet normalerweise selbstversorgte Dieselaggregate, Batteriepacks, unterbrechungsfreie Stromversorgungsgeräte (USV) und Notstromversorgungsgeräte (EPS). Aufgrund der unterschiedlichen Zeit, zu der die Stromversorgung unterbrochen werden darf, ist auch die Wahl der Notstromversorgung unterschiedlich.
Reverse-Power-Backup-Stromversorgung: Das ursprüngliche CDMA-Netzwerk von China Unicom verwendet eine große Anzahl von Reverse-Power-Backup-Stromversorgungsmethoden. Das Ergebnis des Langzeitbetriebs zeigt, dass das Backup-Stromversorgungsschema des Wechselrichters die Nachteile einer geringen Zuverlässigkeit und einer hohen Wartungsfrequenz aufweist. Wenn das Backup-Stromversorgungsschema der Wechselrichternetzversorgung angewendet wird, kann die Backup-Stromversorgungsausrüstung des Wechselrichters mit redundanter Modularisierung berücksichtigt werden, wodurch die Zuverlässigkeit der gesamten Stromversorgung verbessert und die Betriebs- und Wartungskosten gesenkt werden.
USV-Stromversorgung: USV ist ein Stromschutzgerät mit energiespeichern, Wechselrichter als Hauptkomponente und Spannungsstabilisierungsausgang. Der Vorteil des USV-Stromversorgungsschemas besteht darin, dass es eine relativ stabile Sicherungszeit hat und es einfach ist, eine entfernte Wechselstromversorgung zu erreichen.
Der Nachteil der USV liegt ebenfalls auf der Hand. Wenn USV-Geräte in benutzerseitigen Geräten (wie Schächten, Aufzügen und sogar Kellern) aufgestellt werden, in denen die Betriebsumgebung relativ schlecht ist, führen die schlechte Betriebsumgebung und die "Stromverschmutzung" der Stadtstromversorgung zu einer Lebensdauer der USV stark verkürzt; Das schwache Management kleiner USV-Batterien verringert die Lebensdauer von Batterien. Einige rahmenartige Geräte verwenden, um das Volumen des Geräts zu verringern, eine große Anzahl von Zwangsluftkühlungen, um die Ausgangsleistungsdichte zu erhöhen. Das Geräusch während des Betriebs ist relativ groß, was leicht zu Beschwerden von Eigentümern führen und die Schwierigkeit beim Bau von Stationen sowie den zukünftigen Betrieb und die Wartung erhöhen kann.
Stromversorgung an der Wand: Die Verwendung einer kleinen USV kann das Problem der Notstromversorgung lösen, aber die Ausgangseffizienz beträgt normalerweise nur etwa 80%, die gesamte Stromversorgungsverbindung von der USV über AC-GT. DC-gt; Wechselstrom, der Umwandlungsprozess ist groß, der Energieeffizienzverlust ist groß und etwa 20% der Energie werden vergeblich Wärme verbraucht; Wenn die kleine USV eine redundante Sicherung in Betracht zieht, kann sie nur parallele Redundanz mit zwei oder mehreren Maschinen verwenden, wodurch keine modulare Sicherungsredundanz erreicht werden kann, und das Switch-Netzteil weist die Merkmale einer modularen redundanten Sicherung und einer hohen Konvertierungseffizienz auf. Gleichzeitig kann das Schaltnetzteil die präzise Steuerungs- und Temperaturkompensationsfunktion realisieren und die integrierte Verwaltungsfunktion der Batterie effektiv bereitstellen.
Lithium-Eisenphosphat-Batterie wird eine wichtige Richtung
Lithiumeisenphosphatbatterien haben gegenüber herkömmlichen Blei-Säure-Batterien die folgenden Vorteile.
1) Hohe Energiedichte, Volumen und Gewicht von Lithiumeisenphosphatbatterien machen nur etwa ein Drittel desjenigen von Blei-Säure-Batterien aus.
2) Lithium-Eisenphosphat-Batterien allein können unter idealen Bedingungen eine 3.000-fache Lebensdauer haben, was viel besser ist als Blei-Säure-Batterien (500 Zyklen).
3) Die Temperaturleistung ist gut, insbesondere die Hochtemperaturleistung ist hervorragend. Der Arbeitsbereich von Lithium-Eisenphosphat-Batterien kann -20 ° C bis 60 ° C erreichen, und es kann lange Zeit bei hohen Temperaturen arbeiten, ohne die Batterielebensdauer zu beeinträchtigen.
4) Gute Leistung. Ohne die Batteriekapazität zu beeinträchtigen, können Lithium-Eisenphosphat-Batterien die Anforderungen des Ladens und Entladens mit hohem Strom erfüllen und das Problem eines übermäßigen Verlusts der Batteriekapazität lösen, wenn herkömmliche Blei-Säure-Batterien großen Strom entladen. Bei gleicher Kapazität geben Lithium-Eisenphosphat-Batterien etwa doppelt so viel Strom ab wie Blei-Säure-Batterien. Wenn die Lithiumeisenphosphatbatterie anstelle der Blei-Säure-Batterie für die Stromversorgungs-USV verwendet wird, wird ihre Kapazität um 50% reduziert.
5) Hohe Sicherheit. Unter rauen Bedingungen wie Akupunktur, Extrusion, Kurzschluss, Überladung usw. ist es immer noch sicher, keine Verformung und die Kapazitätsbeibehaltungsrate ist extrem hoch.
6) Lithiumeisenphosphat-Materialien sind sauber und umweltfreundlich und enthalten keine Schwermetalle und seltenen Metalle. Unabhängig von der Herstellung und Verwendung werden keine Umweltverschmutzungen verursacht, wodurch die Umweltverschmutzung durch herkömmliche Batterien vermieden wird.
Lithiumeisenphosphat ist als positives Elektrodenmaterial für lithiumbatterien derzeit das sicherste positive Elektrodenmaterial für Lithiumionenbatterien. Obwohl die Schwingungsdichte niedrig ist und die Spannungsplattform aufgrund der Sicherheit und Stabilität des positiven Elektrodenmaterials niedrig ist, befindet es sich immer noch unter Extrusions-, Überladungs-, Kurzschluss- und anderen Missbrauchsbedingungen. Sicher, Lithiumeisenphosphatbatterien sind aufgrund ihrer Sicherheit und Stabilität zu einer wichtigen Entwicklungsrichtung für Lithiumionen-Kraftzellen geworden.
Brennstoffzellen haben einen integrierten Kostenvorteil
Brennstoffzellen haben gegenüber herkömmlichen Blei-Säure-Batterien auch große Vorteile.
1) An einen weiten Bereich von Umgebungstemperaturen angepasst und kann eine stabile Leistung im Bereich von -15 ° C bis 45 ° C aufrechterhalten.
2) Arbeiten Sie reibungslos, die Ausgangsspannung ist stabil und die Spannung wird während der Stromversorgung der Blei-Säure-Batterie nicht reduziert.
3) Geringes Gewicht, keine spezielle tragende Behandlung.
4) Kleine Fläche, flexible Lage, kann im Freien platziert werden, was viel Platz spart. 5) Die Fähigkeit, Naturkatastrophen zu widerstehen, ist stark. Solange die Wasserstoffversorgung gewährleistet ist, ist die Stromversorgung nachhaltig.
6) Die Lebensdauer der Batterie (kumulierte Nutzungsdauer / kumulierte Anzahl von Schaltern / Lagerzeit) ist im Gegensatz zu Blei-Säure-Batterien, die alle paar Jahre ausgetauscht werden, zu lang.
7) Die Sicherheit ist hoch und Brennstoffzellen können fernüberwacht werden.
Derzeit sind die Anschaffungskosten für Brennstoffzellen höher als die für Blei-Säure-Batterien. Unter der Voraussetzung der Massenproduktion sind die Kosten für Brennstoffzellen jedoch niedriger als die für Blei-Säure-Batterien, wobei Faktoren wie Standortrenovierung, Wartungskosten und Lebensdauer berücksichtigt werden.
Als wichtiger Bestandteil der Notstromversorgung wirkt sich die Leistung des akkus direkt auf die Zuverlässigkeit des gesamten Stromversorgungssystems aus. Man kann sogar sagen, dass die Notstromversorgung die letzte Verteidigungslinie für den sicheren Betrieb des Stromversorgungssystems ist. Die kommerzielle Verwendung des neuen Zelltyps bietet eine neue Möglichkeit für die Anwendung des Pufferbatteriesatzes für die verteilte Systemtechnik in Innenräumen. Gleichzeitig werden mit der kontinuierlichen Verbesserung der Leistung der neuen Batterie selbst und dem kontinuierlichen Rückgang der Produktionskosten die Anwendungsaussichten für das Engineering der Innenverteilungssysteme allmählich klar und deutlich.
Die Seite enthält den Inhalt der maschinellen Übersetzung.
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