Ширењето на температурата на ќелиите открива нерамномерен отпор и ладење што просечната температура може да го скрие, а перзистентно топлите ќелии обично стареат побрзо и ја ограничуваат употребливата моќност на кластерот. Комерцијален кластер на батерии е група електрохемиски ќелии од кои се бара да се однесуваат како еден извор на енергија. Неговата безбедност и употребливата моќност зависат не само од просечната температура, туку и од разликата помеѓу најтоплите и најладните ќелии. Мало ширење може да укаже на нормална положба или ефекти на протокот на воздух. Растечкото ширење може да открие проблеми со отпор, ладење, поврзување или стареење.
Проблемот е важен во топлите индустриски простории, складирањето во контејнери и системите што постојано се полнат или празнат. Температурата влијае на напонот на ќелиите, отпорот, дозволената струја и брзината на стареење. Системот за управување со батерии може да го ограничи работењето кога условите се движат надвор од неговите правила, но квалитетот на резултатот зависи од сензорите, поставеноста, комуникацијата и термичкиот дизајн околу кластерот.
Зошто просечната температура крие проблем
Да претпоставиме дека еден модул се наоѓа во близина на топла компонента за конверзија на енергија, додека друг прима постуден воздух. Просекот може да остане прифатлив дури и ако потоплиот модул прв го достигне својот лимит на струја или напон. Во сериски поврзана низа, најслабата термичка позиција може да го одреди достапниот работен прозорец за целата група. Сменете ја максималната, минималната, медијаната и позицијата на сензорот заедно.
Отпорот ја претвора струјата во топлина
Секоја ќелија и конекција има отпор. При висока струја, тој отпор произведува топлина. Конекцијата со малку поголем отпор може да стане потопла, што може дополнително да го зголеми отпорот и да создаде локална повратна јамка. Истиот ефект може да се појави кај собирниците, осигурувачите, контакторите и кабелските приклучоци. Затоа, термичката инспекција треба да ја вклучи електричната патека, а не само површините на ќелиите.
Односот помеѓу струјата и топлината не е линеарен на начинот на кој сугерира случајна проверка. Топлината генерирана од отпорот расте приближно со квадратот на струјата. Кластер кој изгледа мирно за време на тест со мала моќност може да покаже многу пошироко ширење за време на брзо празнење или полнење со голема моќност.
Читање на температурата со работната состојба на батеријата
Податоците за температурата стануваат значајни кога се временски обележани со струја, напон, состојба на полнење, команда за напојување, амбиентална температура и статус на ладење. Споредете го распределбата во мирување, за време на полнење, за време на празнење и откако ќе се отстрани оптоварувањето. Сензор што полека се крева по настан на напојување може да покажува складирана топлина, а не активен дефект.
Проверете ја поставеноста и одговорот на сензорот
Сензорите не ја мерат секоја ќелија. Тие земаат примероци од избрани позиции и можат да бидат засегнати од контакт, изолација, движење на воздухот и време на одговор. Дизајнот на мониторингот треба да идентификува кои ќелии или модули ги претставува секој сензор и кој праг активира аларм, намалување на температурата или исклучување. Трендот на чисти податоци не е доказ дека неизмерената позиција е подеднакво ладна.
Пуштањето во употреба треба да ги спореди отчитувањата на сензорите со независно термичко набљудување каде што е практично. Разликите не значат автоматски дека BMS е погрешен, бидејќи површинските и внатрешните температури не се идентични. Целта е да се воспостави основна линија и да се идентификува однесувањето на сензорот пред системот да го носи комерцијалното оптоварување.
Распоредот за ладење го менува моменталното споделување
Системите со воздушно ладење имаат потреба од рамномерен пат низ модулите, чисти филтри, чисти патишта за вшмукување и издувни гасови и контролни поставки што одговараат на кластерот. Системите со течно ладење додаваат пумпи, разменувачи на топлина, црева, вентили и детекција на протекување во планот за одржување. И двата метода можат да функционираат добро ако режимот на дизајн и инспекција одговараат на околината.
Слабиот проток на воздух не секогаш создава една очигледна жешка точка. Блокирана патека може да ја зголеми температурата на групата, додека лабав панел или бајпас патека може да олади една област и да ја изглади друга. Забележете ги температурите на влезот и излезот, состојбата на вентилаторот или пумпата, состојбата на филтерот и локацијата на најтоплиот модул за време на тестирањето за прифаќање.
Изберете капацитет без да го игнорирате тековниот прозорец
На Литиум-јонска батерија од 100-261kWh 51.2V 314Ah обезбедува дефинирана основа за капацитет и напон за дискусија за комерцијално складирање. Именувањето на страницата и конфигурацијата на локацијата сè уште треба да се проверат во однос на активната ревизија на производот. Потврдете ја употребливата енергија, максималната струја на полнење и празнење, BMS комуникацијата, распоредот на решетката или куќиштето, заштитата, температурата на инсталацијата и правилата за проширување.
WonVolt’ на индустриско и комерцијално решение може да се оцени со интервален профил на оптоварување и работниот циклус што создава топлина. Дизајнот треба да наведе дали кластерот извршува врвно бришење, поместување на сончевата енергија, резервна копија или неколку задачи. Поголемиот број на енергија не ги отстранува ограничувањата на струјата и температурата што ја регулираат моменталната моќност.
Користете го термичкото ширење како сигнал за одржување
Еден праг на аларм не е доволен за управување со животниот циклус. Трендирајте ја максималната, минималната и просечната температура, ширењето, струјата, состојбата на полнење и амбиенталните услови. Споредете еквивалентни оперативни прозорци наместо да споредувате летен настан со голема моќност со зимски период на мирување. Постепеното зголемување при иста работна состојба може да биде позначајно од едно високо отчитување за време на необичен настан.
Истражете пред да ресетирате аларм
Кога ќе се појави термички аларм, снимете го настанот пред да го избришете. Проверете го неодамнешното напојување, статусот на ладење, веродостојноста на сензорот, состојбата на терминалот, рамнотежата на модулот и надворешните извори на топлина. Повторените ресетирања можат да сокријат развој на конекција или дефект на ладење. Одлуките за одржување треба да ја разликуваат грешката на сензорот од вистинската термичка дивергенција и да ги чуваат доказите за засегнатиот модул или коло.
Просторијата за батерии, исто така, има потреба од практичен план за одговор. Дефинирајте кој може да ја изолира опремата, како просторот се одржува чист, како персоналот за итни случаи добива информации и кои мерења се потребни пред рестартирање. Податоците за температурата се корисни само кога водат до контролирана одлука.
Потврдете го кластерот под репрезентативна должност
Тестирањето за прифаќање треба да вклучува контролирано полнење и празнење на неколку нивоа на моќност, период на мирување, проверки на комуникацијата, одговор на заштитата и преглед на најжешките и најладните позиции. Повторете го тестот откако системот за ладење ќе достигне нормална работа. Документирајте ја амбиенталната состојба и времето помеѓу настаните, така што подоцнежните споредби на услугите ќе ја користат истата референца.
На Портфолио на производи на WonVolt и страница за контакт поддршка на дискусиите врз основа на распоредот на локацијата, кривата на оптоварување, правилата на мрежата, стратегијата за пожар, ладењето и пристапот до одржување. Најдобрата спецификација објаснува како термичките податоци ќе се користат за време на нормалното испраќање, ракување со аларми и евалуација на гаранцијата.
Споредете ја асиметријата на полнењето и празнењето
Модулот може да стане најтопли за време на празнењето и да се однесува нормално за време на полнењето, или обратно. Споредете ја истата насока на струјата при слична состојба на полнење и собна температура. Асиметријата може да помогне да се стесни причината на електричен отпор, насока на ладење, активност на балансирање или поставување на сензорот. Одржувајте доволно време на мирување пред настанот за значајна споредба.
Поставете основна линија пред сезонско работење
Пуштете го кластерот во работа на неколку повторувачки нивоа на моќност и запишете ја локацијата на најтоплите и најладните сензори. Повторете под различни амбиентални услови кога е можно. Основната линија треба да вклучува однесување на ладењето за почеток и запирање, температурно распределување по мирување и време на закрепнување. Подоцнежното одржување потоа може да ја спореди истата работа со слична работа, наместо да реагира на едно изолирано високо отчитување. Создадете посебни основни линии за полнење, празнење и мирување на репрезентативни амбиентални температури.
Често поставувани прашања
П1: Зошто е важно температурното ширење во кластерот на литиумски батерии?
A: Најтоплата позиција може да ја достигне својата струја, напон или безбедносна граница пред просечната температура да изгледа абнормална.
П2: Може ли само високата амбиентална температура да предизвика нееднаква температура на ќелиите?
A: Може да открие разлики во протокот на воздух, отпорот, локацијата на модулот и перформансите на ладење, па затоа моделот треба да се испита, а не да се припише само на амбиенталната топлина.
П3: Кои податоци треба да се следат во однос на температурата на батеријата?
A: Следете ја струјата, напонот, состојбата на полнење, командата за напојување, температурата на околината, статусот на ладење, максималната и минималната температура и ширењето.
П4: Дали BMS ја елиминира потребата од термичко одржување?
A: Не. BMS може да следи и да заштитува во рамките на својот дизајн, но филтрите, вентилаторите, пумпите, приклучоците, сензорите и условите во просторијата сè уште бараат проверка.
П5: Како треба да се тестира комерцијален батериски кластер пред сервисирање?
A: Користете репрезентативни нивоа на полнење и празнење, проверки на комуникацијата и заштитата, работа на ладењето, периоди на одмор и документирана основна линија за ширење на температурата.

