储能技术发展至今取得了瞩目的成就,不仅有效地满足电网运行各阶段的需求,而且能够实现削峰填谷、电力负荷平衡,提高了电网中大规模可再生能源的接受程度以及间歇式可再生能源入网的可能性。锂电池技术是电化学储能技术中最为成熟的一项技术。锂电池通常有两种外型:圆柱形和长方形。圆柱型电池内部采用螺旋绕制结构,用一种非常精细且渗透性很强的薄膜隔离材料在正、负极间间隔而成,主要有聚乙烯、聚丙烯、聚乙烯与聚丙烯复合等材料。而长方形锂电池则是通过叠片形式构成,正极上放置隔膜,然后放置负极,以此类推并逐次叠加而成。
储能锂电池的组成
图1 锂电池内部结构原理图
锂电池是目前不可缺少的可携带的电能储存元件,锂电池的性能表征外部参数有很多,如电压、电流和内阻等。锂电池的优点如下:
1)燃烧热很高,即单位体积中放出的热量很高。
2)较环保,符合绿色社会发展要求。
3)使用寿命长。正常条件下,锂电池可以进行几百次的重复充放电的过程,所以锂电池可以被使用的时间很长。
4)无记忆效应。如果电池经常在充满且不放完电的条件下工作,容量会迅速低于额定容量值,这种现象叫作记忆效应。普通电池在工作过程中,有记忆效应,导致容量越来越少,而这个问题在锂电池中不存在。
当然锂电池还有很多其它优点,如安全性能好、自放电率低、充电快和工作温度范围宽等,因此得到广泛应用。
储能锂电池的工作原理
图2 锂电池的工作原理
储能锂电池的分段充电
目前储能锂电池主要的充电方式有两种,主要为恒流充电模式和恒压充电模式,无论是恒流的充电模式还是恒压的充电模式,其充电方式都可以分为4个阶段来实现:涓流充电(低压预充)、恒流充电、恒压充电以及充电终止。储能锂电池的充电大多数都是由集成电路(Integrated Circuit,IC)芯片控制的,其中典型的充电方式是:先检测待充电储能锂电池的实际电压,如果电压低于3V,就需要先进行预充电,这时充电的电流一般为设定电流的1/10,直到电压稳步上升到3V以后,再进入标准的充电过程。标准的充电过程为:先以设定电流进行恒流充电,待电池电压上升到4.2V时改为恒压充电,一直使充电电压持续为4.2V进行充电;充电一段时间后,充电电流逐渐下降,当下降至设定电流的1/10时,充电过程结束。
第一阶段:涓流充电。涓流充电主要针对完全放电的电池单元进行预充电(恢复性充电)。即在电池电压低于3V时采用涓流充电。涓流充电电流是恒流充电方式下电流的1/10即0.1C(C是以电池标称容量对照电流的一种表示方法,例如此时的电池容量为1000mA·h,则这时1C就代表充电电流为1000mA)。
第二阶段:恒流充电。当电池的电压值上升为涓流充电阈值以上时,提高此时的充电电流进行恒流充电。一般情况下恒流充电的电流值在0.2C~1.0C之间。此时储能锂电池的电压也会随着恒流充电过程逐渐上升,一般情况下单节电池设定的电压为3.0V~4.2V。
第三阶段:恒压充电。当储能锂电池的电压上升到4.2V时,恒流充电阶段结束,此时开始恒压充电阶段。这时电流值的变化会根据此时电芯饱和程度而决定,随着充电过程的进行,充电电流从最大值慢慢减少,当减小到0.05C时,则认为充电终止。
第四阶段:充电终止。判别充电终止的典型方法主要有两种:最小充电电流法和计时法(或者两者相互结合)。第一种方法用最小电流法来监视恒压充电阶段的充电电流,并当充电电流值减小到0.05C(或者取0.02C~0.07C范围内的值)时就终止充电。第二种方法设从恒压充
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能量密度:125-160Wh/kg
充放电能力:5-10C(20-80%DOD)
温度范围:-40℃—65℃
自耗电:≤3%/月
过充电、过放电、针刺、 挤压、短路、
撞击、高温、枪击时电池不燃烧、爆炸。
动力电池循环寿命不低于2000次,
80%容量保持率;
电池管理系统可靠、稳定、适应性 强,
符合国军标要求。