Les batteries sont l'une des parties les plus importantes des systèmes de stockage d'énergie. Avec la réduction des coûts des batteries et l'amélioration de la densité d'énergie des batteries, de leur sécurité et de leur durée de vie, le stockage d'énergie a également ouvert la voie à des applications à grande échelle. Cet article vous aidera à comprendre les avantages des batteries de stockage d'énergie.
1.Capacité de la batterie
La capacité de la batterie est l'un des indicateurs de performance importants pour mesurer la performance de la batterie. La capacité d'une batterie est divisée en capacité nominale et capacité réelle. Dans certaines conditions (taux de décharge, température, tension de fin, etc.), la quantité d'électricité libérée par la batterie est appelée capacité nominale (ou capacité nominale). Les unités de capacité courantes sont les mAh et Ah, 1Ah = 1000mAh. Prenant une batterie de 48 V, 200 Ah par exemple, la capacité de la batterie est de 48 V × 200 Ah = 9600Wh, soit 9,6 kilowatts-heures.
2. Le dépôt de la demande. Taux de décharge de la batterie C
C est utilisé pour indiquer la capacité de charge et de décharge de la batterie. Taux de charge et de décharge = courant de charge et de décharge/capacité nominale. Par exemple: lorsqu'une batterie d'une capacité nominale de 100 Ah est déchargée à 50 A, sa vitesse de décharge est de 0,5 C. 1C, 2C et 0,5C sont des taux de décharge de la batterie, qui sont une mesure de la vitesse de décharge. Si la capacité utilisée est déchargée en 1 heure, on appelle cela une décharge de 1C; si elle est déchargée en 2 heures, on appelle cela une décharge de 1/2=0,5C. En général, la capacité de la batterie peut être détectée par différents courants de décharge. Pour une batterie de 24 Ah, le courant de décharge de 1 C est de 24 A et le courant de décharge de 0,5 C est de 12 A. Plus le courant de décharge est grand. Le temps de sortie est également plus court.
3. Le retour de la guerre DOD (profondeur de décharge)
La profondeur de décharge (DOD) est utilisée pour mesurer le pourcentage entre la décharge de la batterie et la capacité nominale de la batterie. Pour la même batterie, la profondeur de décharge de la batterie est inversément proportionnelle à la durée de vie du cycle de la batterie. Plus la profondeur de décharge est profonde, plus la durée de vie de la batterie est courte. Il est donc important de concilier la durée de fonctionnement requise de la batterie avec la nécessité de prolonger la durée de vie du cycle de la batterie.
Si le changement de SOC de la batterie de complètement vide à entièrement chargée est enregistré à 0 à 100%, il est préférable, dans les applications pratiques, de faire fonctionner chaque batterie dans la plage de 10% à 90%, et il est possible de fonctionner en dessous de 10%. Il sera surchargé et des réactions chimiques irréversibles se produiront, ce qui affectera la durée de vie de la batterie.
4. Le dépôt de la demande. HSE (état de santé)
L'état de santé (SOH) indique la capacité de la batterie actuelle à stocker de l'énergie électrique par rapport à une batterie neuve. Il fait référence au rapport entre l'énergie de pleine charge de la batterie actuelle et l'énergie de pleine charge de la nouvelle batterie. La définition actuelle de SOH se reflète principalement dans plusieurs aspects tels que la capacité, l'électricité, la résistance interne, les temps de cycle et la puissance de pointe. L'énergie et la capacité sont les plus utilisées.
En général, lorsque la capacité de la batterie (SOH) tombe à environ 70% à 80%, on peut considérer qu'elle a atteint la limite de vie (EOL). L'indicateur SOH décrit l'état actuel de la batterie, tandis que l'indicateur EOL indique que la batterie a atteint la fin de sa vie. Il faut le remplacer. En surveillant la valeur SOH, le temps nécessaire pour que la batterie atteigne la limite d'exposition à l'humidité peut être prédit et l'entretien et la gestion correspondants peuvent être effectués.