Användning och tillförlitlighet av värmepump i energilagringssystem
De huvudsakliga temperaturkontrolllägena för energilagringssystem är luftkylda och vätskekylda. Luftkylningsschemat använder luft som kylmedium, vilket är direkt och enkelt, men värmeavledningseffektiviteten är medelhög och inte särskilt hög. Grundläggande tillämpningar i kommunikationsbasstationer, småskaliga markkraftverk, såsom låg effekttäthet, värmeproduktionshastighet för små projekt.
Vätskekylningsschemat är uppdelat i kallplatta och nedsänkningstyp. Den kalla platttypen använder vatten, etylenglykol och andra kylvätskor, och värmen avleds av den direkta kontakten mellan styrspåret och den elektriska kärnan fördelad jämnt på vätskekylplattan. Nedsänkningstypen sänker ned batteriet i den isolerande kyloljan för kylning och värmeavledning. Kylningseffektiviteten är relativt hög, lämplig för kraftcell, 100 MW nivå stor kapacitet energilagring kraftverk, datacenter och andra scenarier.
Användning av värmepump i energilagringssystem
I lågtemperaturmiljö används elektrisk uppvärmning för att höja temperaturen på energilagringssystemet, och värmepumpen kan ersätta den elektriska värmeanordningen för att ge en stabil temperaturscen för batteriet och säkerställa batteriets höga laddnings- och urladdningseffektivitet, minskar hastigheten med vilken batterikapaciteten avtar. Samtidigt ger värmepumpen temperatur- och luftfuktighetskontroll för hela miljön i energilagringsbehållaren, vilket säkerställer att temperaturen och luftfuktigheten för energilagringsbatteriet är stabila oavsett om miljötemperaturen är hög eller låg.
För närvarande finns det ingen tydlig standard för säkerhet och prestanda för värmepumpar i energilagringssystem. För närvarande är det standarden för vanliga vattenkylare och luftkonditioneringsapparater för hushåll.
Applikationskvalitetskrav för värmepump i energilagringssystem
På grund av nära kontakt med batteriet kommer det att utsättas för mycket stora elektromagnetiska störningar, därför inkluderar kvalitetskraven för värmepumpsystemet blixtströmsimmunitet, elektrisk snabb övergående pulsimmunitet, spänningssänkning, korttidsavbrott och spänningsvariationsimmunitet, harmonisk immunitet, elektrostatisk immunitet, radiofrekvent elektromagnetisk fältimmunitet, effektfrekvensmagnetfältsimmunitet, pulsmagnetfältsimmunitet, ledningsimmunitet, strålningsimmunitet och ledningsimmunitet för radiofrekvensinduktion.
Samtidigt måste värmepumpsystemet ha bättre miljötolerans, vanligtvis är användningen av energilagringsanläggningens miljö dålig, värmepumpen behöver vind- och sandmiljöanpassning, lättåldrande miljöanpassning, fukt- och värmemiljöanpassningsförmåga, hög och låg Temperaturmiljöanpassningsförmåga, saltspraykorrosionsmiljöanpassningsförmåga, Plateaumiljöanpassningsförmåga.
Vind, sand, lätt miljö
Skada systemkomponenter i vind- och sandmiljö, minska kylkapaciteten, öka energiförbrukningen. I den lätta miljön kommer plaster, beläggningar, gummi och andra material att ha missfärgning, färgförändring, lyster, sprickor, blåsor, sprödhet, oxidation och andra problem.
Fuktig värme, hög och låg temperaturmiljö
I den varma och fuktiga miljön minskar den elektriska isoleringen, läckströmmen ökar och systemets driftstemperatur ökar. Hög- och lågtemperaturmiljö, hög- och lågtemperatursystems driftstemperaturökning, lågtemperaturgummitätningars prestanda försämrad, hög- och lågtemperaturmiljöprestanda försämras.
Saltdimma korrosionsmiljö i kustnära område
I saltspraykorrosionsmiljö finns fenkorrosion, kapacitetsminskning, delarkorrosion, sensorfel, risk för jordning och strukturavfall, risk för kretsfel, prestandaförsämring.
Elisolering och värmemiljö i Platåområdet
I platåmiljö, med minskningen av atmosfärstryck och genombrottsspänning, är det lättare att misslyckas med den elektriska isoleringen. Samtidigt, på en höjd av 4 500 m, innebär varje 1,000 m stigning en minskning med 7.7-10,5 KPA i genomsnittligt lufttryck och en 3-10% ökning av temperatur.
Kraven på kylvätskan bör ha låg korrosion, låg ledningsförmåga, lång livslängd och god kyleffekt. HCFC- och HFCS-köldmedier är Montreal-protokollet som ska ersättas. Energilagringsvärmehanteringssystem måste hitta säkra och effektiva köldmedier, och de flesta av de miljövänliga köldmedierna är brandfarliga köldmedier, måste fokusera på säkerhetsfrågorna.






