Литийная батарея 314AH, с его характеристиками сверхвысокой емкости, Ultra - низкого затухания и высокой интеграции, стала основным носителем хранения энергии для высокого- сценариев мощности, таких как пиковое бритье сетки сетей, крупное - масштабное распределение и хранилище и хранение микроконтролирования в реинтерных областях. Глобальные производители сосредотачиваются на спросе на «большую емкость и большие - приложения шкалы+long - термин стабильная операция». Прорывая предел емкости батарейных ячеек, оптимизацию решений для интеграции системной интеграции и укрепляя полное управление жизненным циклом, батареи 314AH могут достичь эффективного хранения энергии в крупных сценариях масштаба- с «высокой спросом и низкой стоимостью единицы». Это не только отвечает спросу силовой сетки для «больших мощностей и диспетчеры», но и снижает стоимость электроэнергии на час киловатт в течение экономики масштаба, становясь «основным двигателем» высокого - рынка хранения энергии.
1 прорыв мощности: технологический путь реализации для сверхвысокой мощности
Китайский «квадратный литий -литий -фосфатный процесс большой пропускной способности». Определенная литиевая фосфатная аккумуляторная батарея в квадрате 314AH применяет «Ультра большого размера кусочков полюсов» (длина 300 мм, ширина 200 мм) и «Multi - процесс укладки слоев» (100 слоев положительных и отрицательных электродов попеременно), с единой клеткой на 12% выше 280AH и энергетической плотностью 170WH/кг. Используя «высокий - чистого лития источника» (чистота 99,995%) и «переплет с низким импедансом» (улучшенное PVDF), внутреннее сопротивление батареи снижается до 6 мм, поддерживая зарядку 1,2 ° C (377A ток), что отвечает требованиям «быстрый отклик» требований пикового пика Power Grid. Фактическое измерение проекта по боковой энергии на боковой энергопотреблении на 10 Гм в Qinghai показывает, что система хранения энергии, использующая эту батарейную клетку, может достичь единой зарядной и разрядной емкости в 2 гВт, что может соответствовать ежедневному спросу на электроэнергию в 200000 домохозяйств, а среднегодовой доход от пикового бритья превышает 20 миллионов юаней.
Японская «крупная инновация цилиндрического тройного лития». In response to the "high energy density" demand of large microgrids, 21700 cylindrical 314AH ternary lithium batteries (multi series parallel combination, single cell capacity of 5.2AH, 60 cells in series+10 cells in parallel) were developed, using "high nickel positive electrode" (NCM955, nickel content of 95%) and "silicon carbon negative electrode" (silicon content of 15%), с плотностью энергии 280WH/кг, что на 65% выше, чем у литиевых железо фосфатных батарей. Клетка аккумулятора принимает «лазерные сварки ушей электродов» (прочность на сварку увеличивалась на 80%), поддерживает 2C непрерывный разряд (628A ток) и адаптируется к характеристикам больших колебаний нагрузки в микрограммах. Применение большого - -микросетки в Hokkaido показывает, что тройная литиевая батарея снижает объем системы хранения энергии на 40%и увеличивает емкость хранения энергии с 500 МВт -ч до 800 МВт в одном и том же пешеходном отпечатках, что удовлетворяет спрос на «высокий - хранение плотности» в микрограммах.

2 Системная интеграция: оптимизация эффективности для сценариев большой емкости
«Схема управления кластером» в Соединенных Штатах. Кластер хранения энергии 1GWH (3184 314 AH Аккумуляторные ячейки в последовате<10ms) uniformly schedules 100 cabin level controllers, and allocates the charging and discharging power of each battery cell according to the grid instructions (deviation<1%). The central controller is equipped with a "power grid demand forecasting algorithm" that combines historical load data with real-time electricity prices to develop a charging and discharging plan 24 hours in advance. This allows the energy storage system to fully discharge during peak electricity prices (1.5 yuan/kWh) and fully charge during off peak prices (0.3 yuan/kWh), resulting in a profit margin of 1.2 yuan per kWh. The actual measurement of a power grid side energy storage project in Texas shows that the clustered control achieves a system charging and discharging efficiency of 92%, which is 5% higher than decentralized control, and an additional annual revenue increase of 1.2 million yuan.
«Интегрированная система жидкого охлаждения» в Европе. Для решения высокой тепловой обработки батарейных ячеек 314AH во время высокого - зарядки и разгрузки (с зарядной и разгрузкой мощности тепла 80 Вт/л) была разработана система погружения в жидкое охлаждение жидко для воздуха охлаждения. Система жидкого охлаждения принимает «контроль температуры зоны», чтобы регулировать скорость потока в соответствии с положением батареи (края против центра), так что разность температур батареи в кабине контролируется в пределах 2 градусов, избегая затухания срока службы, вызванного локальным перегревом. Применение проекта фотоэлектрического хранения 2GWH в Германии показывает, что система жидкого охлаждения продлевает срок службы цикла батареи до 6000 раз (80% DOD), что на 20% выше схемы воздушного охлаждения и увеличивает доход системы на жизненный цикл системы на 30 миллионов юаней.

3 срока службы и экономика: долгосрочная гарантия для крупных проектов
Китай «иерархическое использование и переработка закрыта - петли». После 10 лет работы в сценарии хранения энергии на боковой сети (с SOH, сниженным до 70%), батареи 314AH будут использоваться для хранения промышленного и коммерческого хранения энергии (например, арбитраж долины пик на фабриках) посредством «Проверка производительности+тестирование производительности», а оставшаяся мощность аккумуляторных ячеек с 220AH или более будет использоваться в течение 5 лет работы; После полного выхода на пенсию литий, железо и другие элементы извлекаются с помощью «влажной переработки» (с скоростью восстановления 95%) для снова подготовки положительных электродных материалов. Фактическое испытание проекта использования градуирования в Цинхай показывает, что аккумуляторные ячейки 314AH после оценки могут по -прежнему ездить на велосипеде в промышленных и коммерческих сценариях, снижая стоимость электроэнергии до 0,2 юаня на час киловатта, что на 50% ниже, чем новые батарейные клетки. В то же время, новые батареи, изготовленные из переработанных материалов, имеют производительность, что только на 3% отличается от новых материалов, достигая максимизации «полного значения жизненного цикла».
Недорогие материалы приложения в Австралии. In response to the cost sensitive requirements of large-scale projects, the 314AH battery cell adopts a "Lithium Manganese Iron Phosphate (LMFP) positive electrode" (30% lower than NCM) and a "natural graphite negative electrode" (20% lower than artificial graphite), while simplifying the packaging process (using an integrated aluminum shell to reduce the number of components), reducing the cost of a single батарея на 25%. Хотя плотность энергии на 20% ниже, чем в тройных литиевых батареях, срок службы цикла достигает 8000 раз (80% DOD). Рассчитанный на основе сетки на боковой энергии «заряд и разрядки один раз в день», он может работать стабильно в течение 22 лет, что намного превышает 15 -летний эксплуатационный цикл проекта. Применение большого - Шкал -масштабного проекта по хранению энергии в Квинсленде показывает, что низкая - стоимость батареи 314AH снижает общие инвестиции системы хранения энергии на 20% и снижает стоимость на час киловатта до 0,3 юаня, что делает ее способностью конкурировать с термической мощностью.
Значение ядра 314AH литиевых батареев лежит в «поддержке высоких сценариев накопления энергии с сверхвысокой емкостью». В будущем, со зрелостью твердых аккумуляторов состояния ({3}} (плотность энергии, превышающей 400WH/кг) и ионных батарей натрия (стоимость снижена еще на 30%), 314AH аккумуляторные элементы будут прорваться сквозь затраты и безопасные узкие места, такие как Grid Hare Satcher, а также Sake Satcher Horese, а также на grid -Hore Satcher Site -Site -Site -Site Satcherios eable -ntainmios, а также на Grid -Herection e Anertice eable -ntaintios e микросетки и содействие стабильной работе высокопропорциональных сетей возобновляемых источников энергии.





