2 Composants du système
Capteurs :capteurs de température, capteurs de pression, etc., utilisés pour la surveillance en temps réel de paramètres tels que la température et la pression des batteries et de l'environnement.
Unité de contrôle :Il s'agit généralement d'un microcontrôleur ou d'un système informatique qui contrôle le fonctionnement d'un équipement de gestion thermique en fonction des données de capteurs et d'algorithmes prédéfinis.
Équipement de refroidissement :
Système de refroidissement par air :y compris les ventilateurs, les canaux d'air, les échangeurs de chaleur, etc., qui dissipent la chaleur par le flux d'air.
Système de refroidissement liquide :y compris les pompes, le liquide de refroidissement, les radiateurs, les plaques de refroidissement, etc., qui évacuent la chaleur grâce à la circulation du liquide de refroidissement.
Équipement de chauffage :tels que les radiateurs électriques, les radiateurs à matériau à changement de phase, etc., utilisés pour chauffer les batteries dans des environnements à basse température.
Matériau d'isolation thermique :utilisé pour réduire l'impact de l'environnement externe sur la température de la batterie et maintenir une température interne stable.
Actionneurs :tels que des vannes, des pompes, etc., utilisés pour contrôler le débit de liquide de refroidissement ou d'air.
Connecteurs :y compris les tuyaux, les câbles, etc., relient divers composants pour assurer le fonctionnement normal du système.
Principe de fonctionnement :Surveillance de la température : le capteur surveille en permanence la température de la batterie et de l'environnement et transmet les données à l'unité de contrôle.
Analyse des données :L'unité de contrôle analyse les données pour déterminer si l'équipement de refroidissement ou de chauffage doit être activé.
Processus de refroidissement :
Refroidissement par air :Lorsque la température dépasse le seuil défini, le ventilateur démarre et pousse l'air à circuler sur la surface de la batterie, évacuant ainsi la chaleur.
Refroidissement liquide :La pompe pousse le liquide de refroidissement à travers la plaque de refroidissement ou directement en contact avec la batterie, absorbe la chaleur et retourne au radiateur pour un échange thermique.
Processus de chauffage :Dans un environnement à basse température, le dispositif de chauffage est activé pour libérer de la chaleur via de l'énergie électrique ou des matériaux à changement de phase, augmentant ainsi la température de la batterie.
Régulation de la température :L'unité de contrôle ajuste l'intensité du refroidissement ou du chauffage en fonction de données en temps réel pour garantir que la température de la batterie est maintenue dans la plage de fonctionnement optimale.
Uniformité de la répartition thermique :En concevant des conduits d'air ou des chemins d'écoulement du liquide de refroidissement raisonnables, la répartition de la température à l'intérieur de la batterie est assurée pour être uniforme.
Protection de sécurité :Le système comprend également des fonctions de sécurité telles que la protection contre la surchauffe et la détection des fuites pour éviter les risques potentiels pour la sécurité.
Optimisation intelligente :Les systèmes de gestion thermique modernes peuvent intégrer des algorithmes d’intelligence artificielle pour optimiser les stratégies de contrôle, améliorer l’efficacité énergétique et la vitesse de réponse.
Surveillance à distance :Le système peut prendre en charge des fonctions de surveillance et de contrôle à distance, permettant au personnel de maintenance de comprendre facilement l'état du système en temps réel et d'effectuer des ajustements.
3 Fonction du système de stockage d'énergie

Côté utilisateur :
① Scénario familial :Améliorer la qualité de l'énergie
② Scénario commercial :écrêtage des pics et remplissage des vallées, alimentation de secours
③ Scénarios industriels :écrêtage des pics et remplissage des vallées, alimentation de secours, expansion dynamique des capacités
Côté production d’électricité :
① Production d'électricité traditionnelle :écrêtage auxiliaire et régulation de fréquence
② Nouvelle génération d'énergie :Sortie fluide, capacité de prédiction de production d'énergie améliorée, décalage des pics pour augmenter le taux d'utilisation
Côté micro-réseau :
Gestion de la charge pour maintenir l'équilibre, lisser les fluctuations pour améliorer la qualité de l'énergie, contrôle de l'équilibre des micro-réseaux
Côté grille :
La prévision de la charge réduit les difficultés de planification, réduit les pertes de transmission et fournit une alimentation de secours séparée pour les charges importantes











