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エネルギー貯蔵システムにおけるヒートポンプの応用と信頼性

Sep 15, 2023

エネルギー貯蔵システムにおけるヒートポンプの応用と信頼性

 

 

エネルギー貯蔵システムの主な温度制御モードは空冷と液冷です。 空冷方式は冷却媒体として空気を使用するため直接的でシンプルですが、放熱効率は中程度であまり高くありません。 通信基地局、小規模地上発電所などの低出力密度、小規模プロジェクトの熱発生率などの基本的な用途。

液冷方式はコールドプレート方式と浸漬方式に分けられます。 コールドプレートタイプは水、エチレングリコールなどの冷却液を採用しており、液冷プレート上に均一に配置された電気コアとガイド溝が直接接触することで熱を放散します。 浸漬型はバッテリーを絶縁冷却油に浸漬して冷却・放熱を行います。 冷却効率が比較的高く、パワーセル、100MWレベルの大容量エネルギー貯蔵発電所、データセンターなどのシナリオに適しています。

 

エネルギー貯蔵システムにおけるヒートポンプの応用

 

低温環境では、電気加熱を使用してエネルギー貯蔵システムの温度を上昇させ、ヒートポンプを電気加熱装置の代わりに使用して、バッテリーに安定した温度シーンを提供し、バッテリーの高い充放電効率を確保します。バッテリー容量の低下速度が減少します。 同時に、ヒートポンプはエネルギー貯蔵容器の環境全体の温度と湿度を制御し、環境温度が高くても低くても、エネルギー貯蔵バッテリーの温度と湿度が安定していることを保証します。

現時点では、エネルギー貯蔵システムにおけるヒートポンプの安全性と性能に関する明確な基準はありません。 現在では一般的な冷水機や家庭用エアコンの標準となっています。


エネルギー貯蔵システムにおけるヒートポンプのアプリケーション品質要件

 

バッテリーとの密接な接触により、非常に大きな電磁干渉の影響を受けるため、ヒートポンプシステムの品質要件には、雷サージ耐性、電気的高速過渡パルス耐性、電圧低下、短時間停電、および電圧変動耐性が含まれます。高調波耐性、静電耐性、高周波電磁界耐性、電源周波数磁界耐性、パルス磁界耐性、伝導耐性、放射線耐性、高周波誘導の伝導耐性。

 

同時に、ヒートポンプシステムはより優れた環境耐性を備えている必要があります。通常、エネルギー貯蔵プラントの使用環境は劣悪であり、ヒートポンプには風砂環境への適応性、光老化環境への適応性、湿熱環境への適応性、高低が必要です。温度環境適応性、塩水噴霧腐食環境適応性、高原環境適応性。

 

風、砂、光環境

 

風や砂の環境ではシステムコンポーネントが損傷し、冷凍能力が低下し、エネルギー消費が増加します。 光環境下では、プラスチック、塗料、ゴム、その他の材料に変色、変色、光沢、亀裂、膨れ、脆化、酸化などの問題が発生します。

 

湿熱、高温、低温環境

 

高温多湿の環境では、電気絶縁性が低下し、漏れ電流が増加し、システムの動作温度が上昇します。 高温・低温環境、高温・低温システム動作温度上昇、低温ゴムシール性能低下、高温・低温環境性能低下。

沿岸地域の塩霧腐食環境

 

塩水噴霧腐食環境では、フィンの腐食、容量の低下、部品の腐食、センサーの故障、アースや構造物の脱落の危険、回路故障の危険、性能の低下が発生します。

 

高原地域の電気絶縁・暖房環境

 

プラトー環境では、気圧が低下し、絶縁破壊電圧が低下するため、電気絶縁破壊が発生しやすくなります。 同時に、高度 4,500 m では、000 m 上昇するごとに、平均気圧が 7.7-10.5 KPA 低下し、気圧が 3-10% 上昇することを意味します。温度。

 

冷却剤の要件は、低腐食性、低導電性、長寿命、良好な冷却効果を備えている必要があります。 HCFC および HFCS 冷媒はモントリオール議定書で置き換えられるものです。 エネルギー貯蔵熱管理システムでは、安全で効率的な冷媒を見つける必要があります。環境に優しい冷媒のほとんどは可燃性冷媒であるため、安全性の問題に重点を置く必要があります。

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