ऊर्जा भंडारण डिज़ाइन: ऊर्जा भंडारण वास्तव में क्या है? भाग दो

Dec 20, 2024 एक संदेश छोड़ें

2 सिस्टम घटक

 

 

सेंसर:तापमान सेंसर, दबाव सेंसर आदि, बैटरी और पर्यावरण के तापमान और दबाव जैसे मापदंडों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए उपयोग किए जाते हैं।

 

नियंत्रण यूनिट:आमतौर पर एक माइक्रोकंट्रोलर या कंप्यूटर सिस्टम जो सेंसर डेटा और प्रीसेट एल्गोरिदम के आधार पर थर्मल प्रबंधन उपकरण के संचालन को नियंत्रित करता है।

 

 

ठंडा करने के उपकरण:

 

वायु शीतलन प्रणाली:जिसमें पंखे, एयर चैनल, हीट एक्सचेंजर्स आदि शामिल हैं, जो वायु प्रवाह के माध्यम से गर्मी को नष्ट करते हैं।

 

तरल शीतलन प्रणाली:पंप, कूलेंट, रेडिएटर, कूलिंग प्लेट्स आदि शामिल हैं, जो कूलेंट के संचलन के माध्यम से गर्मी को दूर ले जाते हैं।

 

ताप उपकरण:जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, चरण परिवर्तन सामग्री हीटर इत्यादि, जिनका उपयोग कम तापमान वाले वातावरण में बैटरी को गर्म करने के लिए किया जाता है।

 

थर्मल इन्सुलेशन सामग्री:बैटरी तापमान पर बाहरी वातावरण के प्रभाव को कम करने और स्थिर आंतरिक तापमान बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है।

 

एक्चुएटर्स:जैसे वाल्व, पंप इत्यादि, जिनका उपयोग शीतलक या वायु के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

 

कनेक्टर्स:पाइप, केबल आदि सहित, सिस्टम के सामान्य संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न घटकों को जोड़ते हैं।

 

काम के सिद्धांत:तापमान की निगरानी: सेंसर लगातार बैटरी और पर्यावरण के तापमान की निगरानी करता है, और डेटा को नियंत्रण इकाई तक पहुंचाता है।

 

डेटा विश्लेषण:नियंत्रण इकाई यह निर्धारित करने के लिए डेटा का विश्लेषण करती है कि कूलिंग या हीटिंग उपकरण को सक्रिय करने की आवश्यकता है या नहीं।

 

 

शीतलन प्रक्रिया:

 

हवा ठंडी करना:जब तापमान निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है, तो पंखा चालू हो जाता है और हवा को बैटरी की सतह पर प्रवाहित करने के लिए धकेलता है, जिससे गर्मी दूर हो जाती है।

 

तरल शीतलन:पंप शीतलक को कूलिंग प्लेट के माध्यम से या सीधे बैटरी के संपर्क में धकेलता है, गर्मी को अवशोषित करता है, और गर्मी विनिमय के लिए रेडिएटर में वापस प्रवाहित होता है।

 

तापन प्रक्रिया:कम तापमान वाले वातावरण में, हीटिंग डिवाइस को विद्युत ऊर्जा या चरण परिवर्तन सामग्री के माध्यम से गर्मी जारी करने के लिए सक्रिय किया जाता है, जिससे बैटरी का तापमान बढ़ जाता है।

 

तापमान विनियमन:नियंत्रण इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय डेटा के आधार पर शीतलन या हीटिंग की तीव्रता को समायोजित करती है कि बैटरी का तापमान इष्टतम ऑपरेटिंग सीमा के भीतर बनाए रखा जाता है।

 

तापीय वितरण की एकरूपता:उचित वायु नलिकाओं या शीतलक प्रवाह पथों को डिजाइन करके, बैटरी पैक के अंदर तापमान वितरण एक समान होना सुनिश्चित किया जाता है।

 

सुरक्षा संरक्षण:सिस्टम में संभावित सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए ओवरहीटिंग सुरक्षा और रिसाव का पता लगाने जैसे सुरक्षा कार्य भी शामिल हैं।

 

बुद्धिमान अनुकूलन:आधुनिक थर्मल प्रबंधन प्रणालियाँ नियंत्रण रणनीतियों को अनुकूलित करने, ऊर्जा दक्षता और प्रतिक्रिया गति में सुधार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम को एकीकृत कर सकती हैं।

 

दूरस्थ निगरानी:सिस्टम दूरस्थ निगरानी और नियंत्रण कार्यों का समर्थन कर सकता है, जिससे रखरखाव कर्मियों के लिए वास्तविक समय में सिस्टम की स्थिति को समझना और समायोजन करना आसान हो जाता है।

 

 

 

 

3 ऊर्जा भंडारण प्रणाली का कार्य

 

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उपयोगकर्ता पक्ष:

 

① पारिवारिक परिदृश्य:बिजली की गुणवत्ता में सुधार

 

② व्यावसायिक परिदृश्य:पीक शेविंग और वैली फिलिंग, बैकअप बिजली की आपूर्ति

 

③ औद्योगिक परिदृश्य:पीक शेविंग और वैली फिलिंग, बैकअप बिजली आपूर्ति, गतिशील क्षमता विस्तार

 

 

विद्युत उत्पादन पक्ष:

 

① पारंपरिक बिजली उत्पादन:सहायक शिखर शेविंग और आवृत्ति विनियमन

 

② नई ऊर्जा उत्पादन:सुचारू आउटपुट, बेहतर बिजली उत्पादन भविष्यवाणी क्षमता, उपयोग दर बढ़ाने के लिए पीक शिफ्टिंग

 

 

माइक्रोग्रिड पक्ष:

 

संतुलन बनाए रखने के लिए लोड प्रबंधन, बिजली की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुचारू उतार-चढ़ाव, माइक्रोग्रिड संतुलन नियंत्रण

 

 

ग्रिड पक्ष:

 

लोड की भविष्यवाणी करने से शेड्यूलिंग कठिनाई कम हो जाती है, ट्रांसमिशन हानि कम हो जाती है, और महत्वपूर्ण लोड के लिए अलग बैकअप पावर प्रदान होती है

 

 

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