Ⅰ:Kecerdasan baterai lithium besi fosfat
Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baterai lithium biasa tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan teknologi konsumen yang semakin meningkat akan baterai lithium. Perusahaan teknologi tinggi terus berinovasi untuk mewujudkan kecerdasan baterai lithium. Karena sel litium tunggal tidak dapat memenuhi sebagian besar perangkat elektronik, banyak sel terhubung secara seri dan paralel untuk membentuk paket baterai. Namun, ada perbedaan numerik antara baterai lithium dalam hal kapasitas, voltase, resistansi internal, dll., Yang akan memengaruhi stabilitas pengoperasian baterai. Oleh karena itu, LiFePO4 yang cerdas tidak dapat dihindari.
Struktur LiFePO4 pintar terutama terbagi menjadi baterai lithium, papan pelindung baterai (BMS), braket pemasangan baterai, dan kawat. BMS mengoordinasikan toleransi, tekanan, dan perbedaan resistansi internal di antara berbagai sel. BMS adalah satu set lengkap manajemen pengisian dan pengosongan, yang dengan sempurna memecahkan masalah penurunan kinerja baterai yang disebabkan oleh pengosongan berlebih. Baterai Smart LiFePO4 dapat mengirimkan gambar digital dan mengembalikan data voltase secara real-time. Ini dapat memicu berbagai ketidaknormalan baterai, seperti korsleting, arus pengisian berlebih, tegangan tinggi, suhu tinggi, suhu rendah, dll. Baterai LiFePO4 pintar memberikan instruksi peringatan kepada pengguna. Dan pengguna memiliki cukup waktu untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang sesuai. Baterai Smart LiFePO4 dapat mengirimkan gambar digital dan mengembalikan data voltase secara real-time. Pengguna melihat voltase di APP dan memantau status baterai secara real-time.

Fitur pintar baterai LiFePO4 sebagai berikut:
1. Fungsi pengukuran: mengukur voltase sel, suhu, voltase paket baterai, arus, dan parameter lainnya secara real-time;
2. Diagnosis SOC Online: kumpulkan data secara real-time, ukur SOC daya yang tersisa secara online, dan perbaiki prediksi SOC;
3. Fungsi alarm: Ketika sistem baterai beroperasi dalam tegangan lebih, arus berlebih, suhu tinggi, suhu rendah, kelainan BMS, dan keadaan lainnya, informasi alarm ditampilkan;
4. Fungsi perlindungan: mengontrol dan melindungi kegagalan yang mungkin terjadi selama pengoperasian baterai;
5. BMS memiliki fungsi komunikasi: sistem dapat berkomunikasi melalui CAN, RS485, dan PCS; protokol komunikasi adalah protokol Modbus standar.
6. Fungsi manajemen termal: Jika suhu lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai perlindungan, BMS akan memutus sirkuit baterai secara otomatis.
7. BMS memiliki fungsi self-diagnosis dan toleransi kesalahan
8. Fungsi keseimbangan: arus keseimbangan maksimum adalah 200mA.
9. Fungsi pengaturan parameter operasi;
10. Fungsi tampilan status berjalan lokal;
11. BMS memiliki fungsi perekaman data;
Ⅱ: Baterai LiFePO4 untuk penyimpanan energi
Baterai LiFePO4 memiliki keunggulan unik seperti tegangan tinggi, kepadatan energi tinggi, masa pakai siklus panjang, tingkat pelepasan sendiri rendah, tidak ada efek memori, dan perlindungan lingkungan, dan cocok untuk penyimpanan energi listrik skala besar. Ini memiliki prospek aplikasi yang baik di pembangkit listrik energi terbarukan, regulasi puncak jaringan listrik, pembangkit listrik terdistribusi, catu daya UPS, dan sistem catu daya darurat. Menurut laporan penyimpanan energi dari GTM Research, sebuah lembaga riset pasar internasional, proyek penyimpanan energi jaringan China pada tahun 2018 terus meningkatkan konsumsi baterai lithium besi fosfat. Dengan meningkatnya pasar penyimpanan energi, perusahaan baterai secara bertahap menerapkan bisnis penyimpanan energi untuk membuka pasar aplikasi baru untuk baterai LiFePO4. Baterai LiFePO4 di bidang penyimpanan energi akan memperluas rantai nilai dan mempromosikan model bisnis baru. Sistem penyimpanan energi yang mendukung baterai LiFePO4 telah menjadi pilihan pertama di pasar baterai.
Tahun ini, produk penyimpanan energi berkapasitas besar telah memecahkan kontradiksi antara jaringan listrik dan pembangkit energi terbarukan. Paket baterai LiFePO4 memiliki keunggulan konversi kondisi kerja yang cepat, mode operasi yang fleksibel, efisiensi tinggi, keamanan, perlindungan lingkungan, dan skalabilitas. Dalam sistem penyimpanan energi, baterai LiFePO4 secara efektif meningkatkan efisiensi peralatan, memecahkan masalah kontrol voltase lokal, meningkatkan keandalan pembangkit listrik energi terbarukan, menyediakan catu daya yang stabil, dan meningkatkan kualitas daya. Dalam penyimpanan energi, baterai LiFePO4 menyumbang lebih dari 94 persen dan digunakan dalam UPS, daya cadangan, dan penyimpanan energi komunikasi. Pengembangan ke depan diharapkan baik, dan semua aplikasi di bidang ini saat ini adalah baterai LiFePO4. Dengan perluasan kapasitas dan skala yang berkelanjutan, biaya keseluruhan akan semakin berkurang. Setelah uji keamanan dan keandalan jangka panjang, baterai LiFePO4 akan digunakan secara luas dalam tenaga angin, pembangkit listrik fotovoltaik, dan sumber energi terbarukan lainnya.

Ⅲ: Pengembangan Masa Depan Baterai LiFePO4
Di masa depan, baterai LiFePO4 akan berkembang menuju energi spesifik yang lebih tinggi, dan seluruh sel akan berkembang dari baterai cair menjadi baterai padat-cair dan semua-padat-keadaan yang lebih aman.
Percepat promosi daur ulang baterai untuk mencapai tujuan "dua karbon". Daur ulang bahan katoda, dan daur ulang aluminium dan tembaga dalam baterai, sangat penting untuk keamanan rantai pasokan. Dan ini sangat penting untuk pencapaian tujuan emisi karbon. Saat ini, ada tiga metode daur ulang baterai: daur ulang fisik, daur ulang api, dan daur ulang basah. Ketipisan, densitas energi tinggi, keamanan tinggi, dan pengisian cepat adalah arah penting bagi industri baterai di masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah konsumsi energi dan pembangkitan panas menjadi semakin menonjol. Konsumen membutuhkan baterai lithium-ion yang ringan, kecil, kapasitas besar, kepadatan energi tinggi, ukuran khusus, aman, dan pengisian cepat.
Kemajuan teknologi semakin mendorong perkembangan industri. Sepeda listrik dan kendaraan listrik kecepatan rendah akan semakin banyak menggunakan baterai LiFePO4 untuk menggantikan baterai asam timbal tradisional. Dalam aplikasi penyimpanan energi, penyimpanan energi jaringan, daya cadangan stasiun pangkalan, sistem penyimpanan solar rumah, stasiun pengisian penyimpanan solar kendaraan listrik, dll. memiliki ruang besar untuk pertumbuhan.






