防爆片生產廠家——動力電池和儲能電池有什麽區別?
儲能電池和動力電池是當今能源存儲和電動交通領域的重要技術,從本質上來講,兩種電池均屬於儲能電池,在技術路線上並無太大差異。
那到底這兩種電池區別點在哪裏本篇文章給大家進行介紹分析,讓大家更好的了解兩種電池的具體差異。
什麽是儲能電池?
儲能電池,顧名思義,是用於儲存電能的電池係統。它們能夠將電能轉化為化學能,將電荷存儲在電池中,然後在需要時釋放出來。儲能電池通常設計用於長時間的能量儲存和充放電,例如在電網調度、峰值負荷削減和電能管理等方麵發揮重要作用。儲能電池的關鍵特點是高容量、長循環壽命和穩定的性能。
什麽是動力電池?
動力電池則專門用於提供電動車輛所需的動力。它們需要具備高能量密度和高功率輸出,以滿足電動車輛對加速性能和行駛裏程的要求。動力電池的設計重點是提高電池的充電速度、放電速度和循環壽命。同時,安全性也是動力電池關注的重要方麵,以確保在各種條件下都能可靠地工作。
進一步探討儲能電池和動力電池之間的主要區別,主要體現在以下幾點。
應用場景區別
儲能電池被廣泛應用與電網儲能、家庭儲能、工商業儲能、通信基站等領域,儲能電池的設計要求主要針對能量密度和長期儲存進行優化,以滿足對大容量和持久儲能的需求。由於儲能電池絕大多數儲能裝置無需移動,因此儲能鋰電池對於能量密度並沒有直接的需求;不同的儲能場景對功率密度有不同的要求;電池材料方麵,注意膨脹率、能量密度、電極材料性能均勻性等,以追求整個儲能設備的長壽命和低成本。
動力電池則應用於羞羞视频成人免费播放器乘用車、商用車等運輸相關行業。動力電池更注重功率密度和短期時間內的高功率輸出,以滿足電動車輛快速加速的長裏程需求。動力電池比較儲能電池,對能量密度和功率密度的要求可能更高。
係統構成區別
動力電池PACK基本上由以下幾個係統組成:電池模組、電池管理係統、熱管理係統、電氣係統及結構係統。動力電池係統成本由電芯、結構件、BMS、箱體、輔料、製造費等綜合成本組成,電芯占據80%左右的成本,PACK成本占據整個電池成本約20%
儲能電池係統主要由電池組、電池管理係統(BMS)、能量管理係統(EMS)、儲能變流器(PCS)以及其他電氣設備構成。儲能係統的成本構成中,電池是儲能係統中重要的組成部分,成本占比60%;其次是儲能逆變器,占比20%,EMS(能量管理係統)成本占比10%,BMS(電池管理係統)成本占比5%,其他為5%。
電池管理區別
BMS(電池管理係統)作為電池係統的核心部件,決定了電池包的各個部件、功能能否協調一致,並直接關係到電池包能否安全、可靠的為電動汽車提供動力輸出。
儲能電池管理係統,與動力電池管理係統類似,但動力電池係統處於高速運動的電動汽車上,對電池的功率響應速度和功率特性、SOC 估算精度、狀態參數計算數量,有更高的要求,相關調節功能也需要通過BMS 實現。
從細節上可做如下區分:
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儲能電池 |
動力電池 |
電池類型 |
鐵鋰、鉛酸、液流等均有 |
三元、鐵鋰等較多。 |
電池形狀 |
方形鋁殼(鐵鋰電池) |
方形、軟包、圓柱等均有 |
電池材料
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常采用采用鉛酸電池、釩電池、磷酸鐵鋰電池等材料。 儲能電池正負極、電解質材料注重於長壽命。 |
常用鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰、磷酸鐵鋰等材料作為正極材料,電池設計注重於全性能,包括能量密度、功率性能、高低溫性能等綜合性能。 |
安全性 |
需要更高的穩定性和耐久性。對整個電池係統的安全性要求較高。 |
容易發生過熱、燃燒等問題,振動、撞擊、碰撞等要求高,因此需要更高的安全性設計 |
能量密度 |
儲能設備通常體積空間受限小,對能量密度沒有直接要求。 |
裝配空間有限,要求高的能量密度。 |
功率密度 |
不同的應用要求不同,調頻等要求高功率,通常不要求,0.5P左右即可。 |
要有較高的功率密度,啟動、爬坡等需求。 |
使用壽命 |
要求壽命長,目前常用280鐵鋰電池壽命在6000次以上,高的達到10000次以上。 |
一般在1500次以上。 |
快速充放電能力 |
通常沒有快充要求。 |
需要能夠在較短時間內完成充電,同時在放電過程中保持穩定的性能,以滿足快速充電和放電的需求 |
峰值充放電能力 |
沒有要求 |
設計啟動、加速、能量回饋等,有較高要求。 |
一致性 |
電芯的一致性對於整個係統的穩定性和效率至關重要。 |
一致性要求也相對較高。 |
溫度適應性
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不如動力電池嚴格,因為它們通常部署在相對穩定的環境條件下。 |
需要在各種環境溫度下工作,尤其是在極端的冷熱條件下。因此,動力電池需要具備良好的溫度適應性,以保持性能和安全性 |
日曆壽命 |
要求10年以上 |
5-10年 |
充放電效率 |
要求較高,直接影響收益 |
沒有明確要求 |
自放電 |
要求自放電低 |
要求自放電較低 |
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儲能電池電池係統 |
動力電池係統 |
係統結構 |
工商櫃一般在200-400KWh,集裝箱式的2-7MWh,多簇係統。每簇係統多包組成。 |
100KWh以下,電池係統由1個包或多個包組成。 |
電壓 |
1000V以下和1000V以上兩種係統 |
1000V以下,300-500V居多 |
串並聯組合方式 |
大儲能為多簇並聯使用,每簇係統通常采用大容量電芯,無並聯組合。 |
一組電池,電芯可能存在串並聯組合。 |
標準化 |
電芯、電池模塊、電池包設計趨於標準化 |
電池包無標準化設計 |
抗震動、耐衝擊 |
要求低 |
要求高。電池包底盤噴裝甲漆,防撞擊設計等。 |
防護性能 |
IP等級要求低 |
IP等級要求高 |
溫控係統 |
有風冷和液冷係統。集裝箱儲能大多用液冷。溫度均勻性要求高。 |
液冷。溫度均勻性要求高。 |
消防 |
要求高。儲能電站要求消防係統備案、驗收。預製艙要有滅火係統,滅火到電池包。 |
沒有特定要求。 |
結構設計 |
對體積要求不高,電池包設計溫度均勻、便於安裝維護。 |
集成度要求高,結構設計受尺寸限製較大。 |
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儲能BMS |
動力BMS |
在各自係統中的位置 |
主要與PCS和EMS進行信息交換。BMS給PCS發送狀態信息,確定高壓電力交互;給EMS發動最全麵的監測信息。 |
與電動機和充電機都有能量交換關係。通訊上,與充電機有信息交互,應用中與整車控製器有詳盡的信息交互。 |
硬件邏輯結構 |
通常為兩層或三層模式。電池包—電池簇—電池堆,也有四層架構模式。 |
隻有一層或兩層分布式,基本不會出現三級架構。 |
器件要求 |
有1000V以下和1000V-1500V兩種係統,元器件耐壓高 |
1000V以下,耐壓要求較低。 |
通訊協議 |
內部通訊基本為CAN,與外部如EMS等,往往采用互聯網協議格式TCP/IP協議。 |
都采用CAN協議,隻是有內CAN和外CAN區分 |
閾值設置 |
通常工作電流限製上限會設置比較低,溫度、電壓等會按較高設置,注重長壽命和降低故障率,不讓電池滿負荷工作。(更換維護不方便) |
係統參數通常會參照電池的極限參數進行設置。 |
SOC估算精度 |
應用溫度,SOC估算較容易,小偏差在大係統不易被人感知,對SOC沒有統一要求。 |
應用電流功率不穩定,對SOC計算能力遠高於儲能,精度要求高。 |
其它狀態參數計算 |
要求低。應用環境、功率等均比較穩定。 |
要求高,環境在不斷變換,要求能及時預測功率、能量等參數。 |
均衡 |
串聯電池較多,需要充分均衡,低壓的被動均衡很有價值。 |
單體電芯一致性很強的情況下,小容量的電池組更適合被動均衡。 |
儲能電池和動力電池雖然都是儲能設備,但由於應用場景和性能需求的不同,在多個方麵存在明顯差異。
安全保障
目前,國內電池企業多數以方形結構為主導。在單獨的電芯上組合電池蓋板,蓋板上焊接電池防爆閥,電池防爆閥主要為泄壓防護,泄壓防護指的是在電池密封殼體,蓋板之上設置防爆閥。當電池內部氣壓達到閥值時,防爆閥會爆開,內部氣體向外釋放,電池得到泄壓。
方形電池因為要應對不同空間的利用,防爆閥也會根據不同的需求進行定製化生產。但靈活性高的背後是標準化程度低,工藝很難達到統一。目前國內外企業和高校、科研院所在頂蓋模組上開展了很多工作,但到目前,行業和國家相關管理單位暫無防爆閥結構的統一標準。所以在選擇合適的防爆片解決方案時,需要根據實際情況和需求做出理性的判斷,才能確保電池係統的安全性和可靠性。
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