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电网级储能温控与特普生温度传感器 [复制链接]
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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国广西百色
  一、全球储能进入加速发展期
  洗手液根据 IEA 的测算,为实现 2050 年碳中和的目标,可再生能源发电占比需由2020 年的 30%以下提升至 2030 年的 60%以上, 2050 年则需达到近 90%。因此储能是全球电力系统转型中不可或缺的环节。
  1、 国内:各环节模式明晰, 装机空间打开
  政策勾勒发展前景,各环节储能发展模式逐渐清晰。
  《“十四五”新型储能发展实施方案》中各环节储能发展模式的表述
  2022 年国内储能行业将正式步入发展快车道。
  我们测算十四五末国内储能累计装机规模有望突破 250GWh ,2025 年新增装机规模有望接近100GWh,对应 2022-2025 年复合增速超过 100%。壁柜从结构上来看,  我们预计十四五期间 新能源配套储能将率先放量,电网侧、用户侧储能则将随后大规模启动,具体假设与测算过程如下。
  2、海外:供电侧方兴未艾,用户侧加速渗透
  目前除中国以外,1号电池品牌海外储能市场主要分布在美国、欧洲、日韩、澳洲等发达地区。海外发达地区供电侧储能配臵需求迫切,成本传导较为顺畅。电力价格持续走高, 海外用户侧储能渗透率有望快速提升。全球储能市场步入长期成长轨道, 2025 年新增装机规模有望达到 300GWh。
  综上所述,当前海内外储能市场均已步入规模化发展阶段,在供电侧及用户侧两方面需求的推动下,全球储能市场有望保持强劲增长。我们测算2025年全球新增储能装机规模或将超过300GWh , 对应2022-2025年平均复合增速 80%左右。
  二、热管理日益凸显,储能温控市场乘风而起
  储能系统涉及大量单体电芯,温度是影响电池一致性的重要因素。一般而言,与动力电池系统相比,储能系统装载的电池数量更多,同时电池的容量也更大,当大量的电池紧密排列在一起时运行工况将更为复杂多变,容易造成产热不均匀、温度分布不均匀、电池间温差过大等问题,从而影响电池一致性。通常电池组中各单体电池所处环境不可避免的会存在差异,如在方形的锂离子电池组中,中间的电池与四周的电池所处的环境温度、电池的受力情况等往往各不相同。
  其中, 温度差是影响电池性能最显著的因素之一,如果不进行主动热均衡和热管理,中间的电池往往比四周的电池温度高至少 5——15℃,此时电池的充放电倍率、老化速度等各项特征已经发生根本性的变化,从而导致电池的衰减速度差异变大,从而对系统整体寿命造成不利影响。所以,对于储能系统而言, 除了保证电池处于适宜工作温度区间, 控制电池间温差处于合理水平以内也极为重要。
  1、一般而言,锂离子电芯的最佳工作温度区间为 10——35℃,当温度低于-20℃时,电解液可能会凝固,从而阻碍锂离子的流动,导致阻抗增加, 电芯容量将明显下降;而当温度超过 60℃时,电芯内部有害化学反应速率将明显提 升,对电芯造成潜在破坏,严重时将引发安全事故。因此,对于储能系统而言,将电芯始终持在合适的温度区间内极为重要,有效的温控系统不仅能够保证储能电站的安全性以及使用寿命,也能在一定程度上提升性能与效率。
  因此,温控系统是保障锂电池储能正常运行的重要环节。 储能系统工作过程中, 电池会持续性地释放热量,在不具备温控能力或温控能力不足的情况下会导致系统温度不断上升,而温度是影响锂离子电池性能的重要因素 。工作温度对锂离子电池性能影响较大, 温度过高将引发严重安全隐患。
  综上所述,为确保储能项目长期、稳定、安全运行, 温控系统是锂电池储能中不可或缺的重要环节。储能温控系统的主要功能是根据储能系统运行的要求以及工作期间电池所经受的内、外热负荷状况,采用恰当的温控技术来组织系统内、外部的热交换过程, 从而保证储能系统的工作温度与电池之间的温差始终维持在合适的区间内。

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