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CE bidirecional do balanceador da bateria do fluxo do vanádio do conversor DC-DC e certificação do TUV

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Nosso foco é a fabricação de uma equipe de inversores fora da rede com recursos profissionais de P&D.

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Temos rigoroso controle de qualidade para garantir que cada inversor passe no teste de envelhecimento antes da entrega.

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  • DM
  • Shandong, China
  • 15 dias
  • 100 unidades/mês
  • em formação

Bidirectional DCDC

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A bateria de fluxo redox de vanádio (VRFB) é um sistema de armazenamento de energia altamente eficiente e escalável que armazena e libera energia por meio de reações eletroquímicas entre dois estados diferentes de soluções de íons vanádio. Para garantir o desempenho ideal e prolongar a vida útil dos sistemas VRFB, é essencial manter um estado de carga (SOC) uniforme em todas as células individuais da pilha de baterias. Isso requer o uso de um balanceador VRFB ou módulo de balanceamento.

Um balanceador VRFB é um equipamento altamente especializado projetado principalmente para monitorar e gerenciar o SOC de cada célula individual dentro do sistema VRFB, alcançando o equilíbrio energético entre as células. Um balanceador normalmente compreende sensores, uma unidade de controle e um atuador de balanceamento. Os sensores são responsáveis ​​pelo monitoramento em tempo real de parâmetros críticos como tensão, corrente e temperatura de cada célula. A unidade de controle utiliza então algoritmos avançados para avaliar o SOC de cada célula individual com base nos dados coletados pelos sensores e elabora uma estratégia de balanceamento. O atuador de balanceamento executa as diretrizes de balanceamento emitidas pela unidade de controle, geralmente transferindo uma porção do eletrólito para equalizar a carga entre as células.

Projetar um módulo de balanceamento VRFB requer a consideração de vários fatores, incluindo eficiência de balanceamento, confiabilidade do sistema, economia e compatibilidade com o Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS). Um módulo de balanceamento eficiente deve ser capaz de atingir o equilíbrio de carga entre as células de forma rápida e precisa, sem consumo excessivo de energia, evitando sobrecarga ou descarga excessiva, protegendo assim as baterias e prolongando sua vida útil. Além disso, o módulo de balanceamento deve possuir recursos robustos de diagnóstico e tratamento de falhas para garantir respostas oportunas a quaisquer anormalidades no sistema de bateria, mantendo a operação estável.

Em aplicações práticas, o projeto e a implementação de balanceadores VRFB podem adotar diversas abordagens técnicas, como técnicas de balanceamento passivo, técnicas de balanceamento ativo ou uma combinação de ambas. O balanceamento passivo normalmente envolve o uso de resistores para dissipar o excesso de energia, enquanto o balanceamento ativo emprega dispositivos de conversão de energia para transferir energia de células com SOC mais alto para aquelas com SOC mais baixo. Cada técnica tem suas vantagens e limitações, portanto, a escolha da tecnologia de balanceamento adequada depende do cenário específico da aplicação e dos requisitos de desempenho.

Concluindo, o balanceador VRFB é um componente-chave indispensável do sistema VRFB, e seu projeto e otimização são cruciais para melhorar o desempenho geral e a confiabilidade do sistema VRFB. Com os avanços contínuos na tecnologia de armazenamento de energia, o desempenho dos balanceadores VRFB também continuará a melhorar, atendendo à demanda por soluções de armazenamento de energia mais eficientes e confiáveis.

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