Akkumulátoros hőkezelési rendszerek kontra energiatároló hőkezelési rendszerek
AAkkumulátor hőkezelési rendszer(BTMS) elsősorban az egyes akkumulátorcellákra vagy -csomagokra összpontosít, és magával az akkumulátoregységgel közvetlenül integrált rendszerként szolgál. Középpontjában a cellaszintű hőmérséklet-szabályozás áll: figyeli a cellák hőmérsékletét, és hűtési vagy fűtési mechanizmusokat alkalmaz a hőmérséklet optimális tartományon belüli tartása érdekében, minimalizálja a cellák közötti hőmérséklet-különbségeket, és megakadályozza az egyes cellák túlmelegedését vagy hőkitörését. A gyakori alkalmazások közé tartoznak az akkumulátorcsomagok új energetikai járművekhez és a kis akkumulátormodulokhoz. Alkalmazási köre magának az akkumulátornak a hőkezelésére korlátozódik, kivéve a szélesebb, állomásszintű{3}}berendezéseket.


Ezzel szemben az Energy Storage Thermal Management System az energiatároló állomások szintjén működik, és sokkal szélesebb kört ölel fel; miközben az akkumulátorcsomag hőkezelésére épít, az egész állomáson más berendezések igényeit is kielégíti. Az akkumulátorcsoportok hőmérsékletének szabályozásán túlmenően kezeli a tárolókamrában lévő elektromos alkatrészek működési környezetét-, például a BMS-t, a PCS-t, a nagy-feszültségű szekrényeket és a kábelezést-, miközben gondoskodik a párátlanításról, a páralecsapódás megakadályozásáról és a légáramlás szabályozásáról a szekrényben, valamint koordinálja az állomás tűzbiztonsági és felügyeleti rendszereit. A tipikus alkalmazási forgatókönyvek közé tartoznak a konténeres energiatároló rendszerek és az ipari vagy kereskedelmi energiatároló állomások.
Főbb különbségek:
1. Az ellenőrzés hatálya
Akkumulátor hőkezelése: Az akkumulátorcsomag vagy a fürt belsejére összpontosít, kifejezetten az akkumulátorcellákat célozva meg.
Energiatároló hőkezelés: lefedi a teljes energiatároló tartályt vagy állomást, beleértve az akkumulátorokat, az összes belső elektromos berendezést és a belső környezetet.
2. Tervezési célok
Akkumulátor hőkezelése: A cellák konzisztenciájának biztosítását és a cellákban a hőkiáramlás megakadályozását helyezi előtérbe.
Energy Storage Thermal Management: Az akkumulátor hőmérséklet-szabályozásán túlmenően a belső környezet hőmérsékletét és páratartalmát is szabályozza, hogy megakadályozza az elektromos alkatrészek kondenzáció okozta -korrózióját, ugyanakkor támogatja az integrált tűzvédelmi rendszereket, valamint az állomás hosszú távú-üzemeltetését és karbantartását.
3. Működési feltételek és méretarány
Az akkumulátor hőkezelése: Általában követi a jármű dinamikus működési feltételeit; jelentős ingadozásokkal jár a töltés/kisütés terén, és kompakt térben működik.
Energiatároló hőkezelés: fix konténeres egységeket használ; Ez magában foglalja a hosszú ideig tartó, nagy{0}}teljesítményű töltést és kisütést, valamint több klaszter párhuzamos csatlakoztatását, ami megköveteli a hőmérséklet-különbségek kiegyensúlyozását ezeken a klasztereken.
4. A rendszer összetétele
Az akkumulátor hőkezelése:Vízszivattyúk, csővezetékek, hőcserélők,PTC melegítők, cella hőmérséklet-érzékelők és BMS.
Energy Storage Thermal Management: Az akkumulátor hőkezelési rendszerére (BTMS) épül, belső légkondicionálóval, páramentesítő modulokkal, környezeti érzékelőkkel és egy rendszer{0}}szintvezérlővel, amely az állomás energiagazdálkodási rendszeréhez (EMS) kapcsolódik.
Az akkumulátor hőkezelése az akkumulátorcsomagon belüli hőmérséklet szabályozást jelenti. Ezzel szemben az energiatároló hőkezelés átfogó környezet- és hőmérsékletszabályozási megoldást foglal magában a teljes energiatároló konténer vagy erőmű számára, beleértve az akkumulátor hőkezelését is.







