+86-136-52756687

Melyik típusú akkumulátor rendelkezik a legjobb energiatárolási hatással?

Jan 29, 2021

Melyik típusú akkumulátor rendelkezik a legjobb energiatárolási hatással?


1. Szuper kondenzátor energiatárolása

Az elektrokémiai kétréteg elmélete szerint fejlesztették ki, elektromos kétrétegű kondenzátornak is nevezik. A két töltőréteg közötti távolság nagyon kicsi (általában kevesebb, mint 0,5 mm). A speciális elektródszerkezet több tízezerszer növeli az elektróda felületét. Nagy elektromos kapacitás.

A szuperkondenzátoros energiatárolás fejlesztése több mint 50 éves múltra tekint vissza. Az elmúlt két évtizedben a gyors technológiai fejlődés kapacitása nagymértékben megnőtt a hagyományos kondenzátorokhoz képest, elérve a több ezer farád nagyságrendjét, és fajlagos teljesítménysűrűsége elérheti a hagyományos kondenzátorokat. Tízszer.

A szuperkondenzátoros energiatároló közvetlenül tárolja az elektromos energiát az elektromos mezőben, az energia átalakulása, gyors töltési és kisütési idő nélkül, és alkalmas az energiaminőség javítására. Alacsony energiasűrűsége miatt alkalmas más energiatárolási módszerekkel történő kombinált felhasználásra.


2. Szupravezető energiatárolás

A szupravezető energiatároló rendszer egy szupravezető anyagból készült tekercsből áll, amelyet kriogén tartályba (Dewar) helyeznek, egy teljesítmény-kondicionáló rendszerbe (PCS) és egy kriogén hűtőrendszerbe.

Az energiát a mágneses mező tárolja a szupravezető tekercsben keringő egyenáram formájában.

A szupravezető energiatárolás alkalmas az energiaminőség javítására, a rendszer csillapításának növelésére és a rendszer stabilitásának javítására, különösen az alacsony frekvenciájú energiaingadozások elnyomásához.

Drága és bonyolult karbantartása miatt, bár kereskedelmi forgalomban kaphatók alacsony hőmérsékletű és magas hőmérsékletű szupravezető energiatároló termékek, ezeket ritkán használják az elektromos hálózatokban, és többségük kísérleti jellegű. A kis- és középvállalkozások alkalmazása az energiaellátó rendszerekben a szupravezető technológia fejlődésétől függ (különösen az anyagok, az alacsony költségű, a hűtő, az erőelektronika stb.) Fejlődésétől.


3. Ólom-sav akkumulátor

Az ólom-sav akkumulátorok a világ egyik legszélesebb körben használt elemei. Az ólom-sav akkumulátorban lévő anód (PbO2) és katód (Pb) az elektrolitba (híg kénsav) merül, és a két elektróda között 2 V potenciál keletkezik. Ez az ólom-sav akkumulátor elve.

Az ólom-sav akkumulátorokat gyakran használják sürgősségi áramforrásként vagy tartalék áramforrásként az energiaellátó rendszerek számára. Korábban a legtöbb független fotovoltaikus áramtermelő rendszert ilyen elemekkel látták el. Az a tendencia, hogy fokozatosan cserélődnek más elemekre (például lítium-ion akkumulátorokra).


4. Lítium-ion akkumulátor

A lítium-ion akkumulátor valójában egy lítium-ion-koncentráció-különbség elem. A pozitív és negatív elektródok két különböző lítiumion-interkalációs vegyületből állnak.

Töltés közben Li + a pozitív elektródáról deinterkalálódik az elektroliton keresztül, és a negatív elektródába kerül. Ekkor a negatív elektróda lítiumban gazdag, a pozitív elektróda pedig lítiumban szegény állapotban van; kisüléskor Li + deinterkalálódik a negatív elektródról, és az elektroliton keresztül beilleszkedik a pozitív elektródába, a pozitív elektróda pedig lítiumban gazdag, a negatív elektróda pedig szegény lítiumban.

A lítium-ion akkumulátorok hordozható és mobil eszközökben, például elektromos járművekben, számítógépekben és mobiltelefonokban történő alkalmazásának köszönhetően szinte a legelterjedtebb akkumulátor lett a világon.

A lítium-ion akkumulátorok energiasűrűsége és teljesítménysűrűsége magas, ez a fő oka annak, hogy széles körben alkalmazható és odafigyelhet.

Technológiája gyorsan fejlődött. Az elmúlt években a nagyüzemi gyártás és többszörös ár gyors rohamcsökkenést okozott, és az energiaellátó rendszerekben való alkalmazása is megnőtt.

A lítium-ion akkumulátor technológiát továbbra is folyamatosan fejlesztik. A jelenlegi kutatások élettartama és biztonságának további javítására, a költségek csökkentésére, valamint új pozitív és negatív anyagok kifejlesztésére összpontosítanak.


5. Nátrium-kén akkumulátor

A nátrium-kén akkumulátor anódja folyékony kénből áll, a katód pedig folyékony nátriumból áll, közöttük kerámia béta-alumínium csővel. Az akkumulátor üzemi hőmérsékletét 300 ° C felett kell tartani, hogy az elektróda olvadt állapotban legyen.

A japán' NGK vállalata az egyetlen gyártó a világon, amely nagy teljesítményű nátrium-kén akkumulátorokat képes gyártani. Jelenleg 50 kW teljesítményű modulokat használnak, és több 50 kW teljesítményű modul képezheti az MW osztályú nagy kapacitású akkumulátor alkatrészeket.

Több mint 200 ilyen energiatároló erőmű épült Japánban, Németországban, Franciaországban, az Egyesült Államokban és más helyeken. Főleg terhelés-kiegyenlítésre, csúcseltolásra, az energiaminőség javítására és a megújuló energia előállítására használják. Az elemek ára továbbra is magas.


Dissmann biztosítékok gyártója, 20 éves' tapasztalat, további információkért. lépjen velünk kapcsolatba e-mailben: anna@delfuse.com vagy WhatsApp: +86 18813915908


A Dissmann biztosítékokat széles körben használják elektromos járművekben, hibrid benzin- és üzemanyagcellás járművekben és azok kulcsfontosságú részeiben (PACK / PDU / BDU / MSD / elektromos / nagynyomású csatlakozók stb.), EV töltőben / EV szikrázó cölöprendszerben / modulban generációs rendszer, 5G kommunikációs áramellátás, a felhőszerver tápellátása, energiatárolás, AGV (pilóta nélküli járművek küldése), a festői szépségű turisztikai autó, golfkocsi, egészségügy, gyaloglás, felszerelések és építőipari gépek, földfűtési rendszer, PV Napkombinátor, egyenfeszültségű tápellátás vezérlése, ipari gépek és berendezések, valamint az egyenáramú nagyfeszültségű alkalmazási mezők egyéb területei.


6. Minden vanádium áramló akkumulátor

Az áramlási akkumulátorban az energiát a folyékony elektrolitban oldott elektroaktív elemek tárolják, a folyékony elektrolitot pedig az akkumulátoron kívüli tartályban tárolják. A tartályban tárolt elektrolit az elektródákon és membránokon keresztül az akkumulátor verembe pumpálódik. Konvertálja az elektromos energiát kémiai energiává, vagy alakítsa a kémiai energiát elektromos energiává.


Számos rendszer létezik áramlási akkumulátorokra, amelyek közül a vanádium-redox áramlású akkumulátorok (VRFB) keltették fel a legnagyobb figyelmet.

Ezt az akkumulátortechnológiát először az ausztráliai Új-Dél-Wales-i Egyetem találta fel, majd a kanadai VRB-hez adta át.


Az akkumulátor teljesítménye és energiája lényegtelen. A tárolt energia a tároló tartályának méretétől függ, így akár több órától több napig képes tárolni. A kapacitás elérheti az MW-t is, amely alkalmas az elektromos rendszerek alkalmazására.


A szálláslekérdezés elküldése