Aplikasi dan kebolehpercayaan pam haba dalam sistem penyimpanan tenaga
Mod kawalan suhu utama sistem penyimpanan tenaga ialah penyejukan udara dan penyejukan cecair. Skim penyejukan udara menggunakan udara sebagai medium penyejukan, yang langsung dan mudah, tetapi kecekapan pelesapan haba adalah sederhana dan tidak terlalu tinggi. Aplikasi asas dalam stesen pangkalan komunikasi, stesen janakuasa tanah berskala kecil, seperti ketumpatan kuasa rendah, kadar pengeluaran haba projek kecil.
Skim penyejukan cecair dibahagikan kepada jenis plat sejuk dan rendaman. Jenis plat sejuk menggunakan air, etilena glikol dan cecair penyejuk lain, dan haba dilesapkan oleh sentuhan langsung antara alur panduan dan teras elektrik yang diagihkan secara sama rata pada plat penyejuk cecair. Jenis rendaman merendam bateri dalam minyak penyejuk penebat untuk penyejukan dan pelesapan haba. Kecekapan penyejukan agak tinggi, sesuai untuk sel kuasa, loji kuasa storan tenaga kapasiti besar tahap 100 MW, pusat data dan senario lain.
Penggunaan pam haba dalam sistem penyimpanan tenaga
Dalam persekitaran suhu rendah, pemanasan elektrik digunakan untuk menaikkan suhu sistem penyimpanan tenaga, dan pam haba boleh menggantikan peranti pemanasan elektrik untuk menyediakan pemandangan suhu yang stabil untuk bateri dan memastikan kecekapan pengecasan dan pelepasan yang tinggi bagi bateri, mengurangkan kadar pereputan kapasiti bateri. Pada masa yang sama, pam haba menyediakan kawalan suhu dan kelembapan untuk keseluruhan persekitaran bekas simpanan tenaga, memastikan suhu dan kelembapan bateri simpanan tenaga adalah stabil tidak kira suhu persekitaran tinggi atau rendah.
Pada masa ini, tiada piawaian yang jelas untuk keselamatan dan prestasi pam haba dalam sistem penyimpanan tenaga. Pada masa ini, ia adalah standard penyejuk air biasa dan penghawa dingin isi rumah.
Keperluan kualiti aplikasi pam haba dalam sistem penyimpanan tenaga
Oleh kerana hubungan rapat dengan bateri, ia akan tertakluk kepada gangguan elektromagnet yang sangat besar, oleh itu, keperluan kualiti sistem pam haba termasuk imuniti lonjakan kilat, imuniti nadi sementara cepat elektrik, kendur voltan, gangguan masa singkat dan imuniti variasi voltan, imuniti harmonik, imuniti elektrostatik, imuniti medan elektromagnet frekuensi radio, imuniti medan magnet frekuensi kuasa, imuniti medan magnet nadi, imuniti pengaliran, imuniti sinaran dan imuniti pengaliran aruhan frekuensi radio.
Pada masa yang sama, sistem pam haba perlu mempunyai toleransi alam sekitar yang lebih baik, biasanya penggunaan persekitaran loji simpanan tenaga adalah lemah, pam haba memerlukan kebolehsuaian persekitaran angin dan pasir, kebolehsuaian persekitaran penuaan cahaya, kebolehsuaian persekitaran lembap dan haba, tinggi dan Rendah Kebolehsuaian Persekitaran Suhu, kebolehsuaian persekitaran kakisan semburan garam, Kebolehsuaian Persekitaran Dataran Tinggi.
Angin, pasir, persekitaran cahaya
Merosakkan komponen sistem dalam persekitaran angin dan pasir, mengurangkan kapasiti penyejukan, meningkatkan penggunaan tenaga. Dalam persekitaran yang terang, plastik, salutan, getah dan bahan-bahan lain akan mengalami perubahan warna, perubahan warna, kilauan, retak, melepuh, embrittlement, pengoksidaan dan masalah lain.
Haba lembap, persekitaran suhu tinggi dan rendah
Dalam persekitaran yang panas dan lembap, penebat elektrik berkurangan, arus bocor meningkat, dan suhu operasi sistem meningkat. Persekitaran suhu tinggi dan rendah, kenaikan suhu operasi sistem suhu tinggi dan rendah, penurunan prestasi pengedap getah suhu rendah, penurunan prestasi persekitaran suhu tinggi dan rendah.
Persekitaran kakisan kabus garam di kawasan pantai
Dalam persekitaran kakisan semburan garam, terdapat kakisan sirip, pengurangan kapasiti, kakisan bahagian, kegagalan sensor, pembumian dan bahaya jatuh struktur, bahaya kegagalan litar, kemerosotan prestasi.
Persekitaran penebat dan pemanasan elektrik di kawasan Plateau
Dalam persekitaran dataran tinggi, dengan penurunan tekanan atmosfera dan voltan pecahan, kegagalan penebat elektrik adalah lebih mudah. Pada masa yang sama, pada ketinggian 4,500 m, setiap kenaikan 1,000 m bermakna penurunan sebanyak 7.7-10.5 KPA dalam tekanan udara purata dan peningkatan 3-10% dalam suhu.
Keperluan penyejuk harus mempunyai kakisan yang rendah, kekonduksian rendah, hayat perkhidmatan yang panjang dan kesan penyejukan yang baik. Penyejuk HCFC dan HFCS adalah Protokol Montreal untuk diganti. Sistem pengurusan haba simpanan tenaga perlu mencari penyejuk yang selamat dan cekap, dan kebanyakan penyejuk mesra alam adalah penyejuk mudah terbakar, perlu memberi tumpuan kepada isu keselamatan.






