Teknik som stöder tillväxt inom energilagring
De som vill implementera batterilagringssystem (BESS) i distribuerade nätapplikationer måste hitta rätt teknik. Även om behoven kan vara olika beroende på storleken på en installation, och många tillverkare av batterilagring säljer kompletta system, kommer prestandan hos följande tekniker att påverka prestanda hos energilagringssystemen som helhet.
För att bibehålla både prestanda och säkerhet måste batterierna kylas. Det finns ett brett utbud av kylteknik som används i energilagringssystem beroende på effekttätheten hos en viss installation. Luftkonditionering är en bra lösning för många system. Luftkylning blir effektivare och många företag tittar på de köldmedier de använder för att göra dem mer miljövänliga. För installationer med högre energitäthet är vätskekylning ofta ett bättre alternativ på grund av överlägsen effektivitet och effektivitet.
Vätskekylning är ett spektrum av teknik som utvecklats av datacenterindustrin, men som också är extremt användbart inom energilagring. I datacentertillämpningar sträcker sig det från att använda kylda vätskeledningar för att komplettera luftkylningens prestanda till att helt sänka ned utrustningen i icke-ledande vätska. Vätskekylning är en effektiv kylteknik eftersom vätska ger en mycket större värmeöverföringskapacitet än luft. Det kan också pumpas närmare värmekällan, fånga och transportera värme ut ur systemet från den punkt där den genereras. Detta hjälper vätskekylning att öka strömförbrukningen, hantera värmebelastningar effektivt, minska energikostnaderna och bidra till miljömässig hållbarhet.
Vätskekylning fungerar i BESS-applikationer genom att använda en kylare för att pumpa kyld vätska genom systemet i en sluten krets, med precisionskontroll som justerar vätskans temperatur och flödeshastigheter för att maximera effektiviteten. Varm eller kall vätska pumpas genom slangar och grenrör till rack med batterier. Vätskan pumpas sedan genom kylledningar till varje enskilt batteri och tillbaka till kylaren där den kyls och recirkuleras. Hela systemet är en helt sluten slinga, vilket minimerar risken för läckage eller att vätska kommer i kontakt med elektrisk infrastruktur. Men för att minska risken för läckage är tillförlitliga system ett måste.
På samma sätt som datacenterchefer vill prioritera att använda ström på datorer istället för att kyla infrastruktur, vill BESS-tillverkare minska den totala energikostnaden (TCOE). Detta motsvarar kostnaden för att driva en energilagringsinstallation inklusive den stödjande infrastrukturen. Genom att öka kylkapaciteten hos energilagringssystem med vätskekylning kan batterimodultillverkare passa högre energitäta batterier närmare varandra och öka den totala effektkapaciteten i sina installationer utan extrema ökningar av kostnaden för energi som spenderas på kylning.
Flexibla ledare
Även med batterier som kyls på lämpligt sätt måste de anslutas till varandra och till de applikationer de driver. Traditionella kabellösningar, även om de är lämpliga i vissa tillämpningar, kan vara svåra att använda när det är viktigt att minska fotavtrycket, eftersom de ofta inte har en säker böjradie för att klara snäva svängar i små utrymmen. I dessa fall kan flexibla ledare, som flexibla samlingsskenor eller flätor, erbjuda fler designalternativ på grund av deras minskade tvärsnittsarea och minimala böjradiekrav. Dessa samlingsskenor kan prefabriceras för att spara tid och arbete på arbetsplatser.
Avancerad batteriteknik och material
Utvecklingen av avancerade material och miljöskydd, såsom lätta och hållbara kapslingsmaterial, tillförlitlig packnings- och kapslingsdesign, termiska kabelbeläggningar, brandbeständiga material och lågröksisolering utan halogen bidrar till BESS säkerhet, effektivitet och livslängd. Utvecklingen av batteritekniken själv, tillsammans med den teknik som stöder den, är grundläggande för dessa system. Litiumjonbatterier används ofta på grund av deras höga energitäthet, skalbarhet och relativt långa livslängd. Litiumjärnfosfattekniken har kommit långt och bidrar till att minska TCOE för energilagringsanvändare.
Efterfrågan på energilagring kommer att fortsätta att växa i takt med att statliga investeringar i infrastruktur ökar runt om i världen och mikronät blir vanligare. Datacenter är byggda för att stödja utbyggnaden av artificiell intelligens, och elbilar upplever utbredd användning. Att minska avtrycket från ett energilagringssystem, samtidigt som det ger tillförlitligt miljöskydd, vätskekylning och effektiv eldistribution och jordning för sådana system kommer att vara en utmaning för batterimodultillverkare, kraftföretag, kommersiella byggnader och mer. Att tänka på dessa utmaningar och utveckla teknik för att ta itu med dem nu kommer att hjälpa energilagringsföretag att komma ut före konkurrenterna.
TCOE:s energilagringslösningar förenklar design, inköp, tillverkning och installation på plats samtidigt som nVent förbättrar TCOE. Våra lösningar kan möta ett brett spektrum av applikationer och miljöer. Utforska våra energilagringslösningar: Energilagring | nVent KRAFTBOLAG




