因储能技术成熟和成本下降,2021年储能开始高速增长,2022年因欧洲能源成本和电价的逐年攀升,叠加俄乌战争和海外大型停电事件,居民用电成本高+供电稳定性差,带来户用光伏高增,进而带来户用储能市场超预期的爆发。今天我们主要讲的是户用储能系统的组成和功能,户用储能系统主要由电池组、BMS电池管理系统、逆控一体机以及其他电气设备构成。
电池组成本是电化学储能系统的主要成本,是未来产业链技术迭代和降成本的主要环节。目前主要采用的是磷酸铁锂电池,锂离子电池的主要原材料包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜等,正极材料为主要成本。根据高工锂电数据,锂离子电池材料成本占比中,正极材料最大约为40%,负极、电解液和隔膜分别占比19%、11%和8%。
BMS电池系统俗称之为电池保姆或电池管家,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。BMS电池管理系统单元包括BMS电池管理系统、控制模组、显示模组、无线通信模组、电气设备、用于为电气设备供电的电池组以及用于采集电池组的电池信息的采集模组,所述BMS电池管理系统通过通信接口分别与无线通信模组及显示模组连接,所述采集模组的输出端与BMS电池管理系统的输入端连接,所述BMS电池管理系统的输出端与控制模组的输入端连接,所述控制模组分别与电池组及电气设备连接,所述BMS电池管理系统通过无线通信模块与Server服务器端连接。
储能电池系统的生产工艺流程分为两个工段。在电池模组生产工段,经检验合格的电芯经过极耳裁切、电芯插装、极耳整形、激光焊接、模组封装等工序组装为电池模组;在系统组装工段,经检验合格的电池模组与BMS电路板等组装成系统成品,然后经一次检测、高温老化和二次检测等工序后进入成品包装环节。
白天,光伏发电供负载使用,多余产生的电存储于电池中;晚上,光伏不发电,电池存储的电供负载使用。最终达到少用甚至不用电网的目的。逆控一体机能够处理应急情况。在电网停电或者不稳定时,逆控一体机会自动将电网供电切换至电池供电模式,切换时间非常短(UPS效果),不影响负载的使用。逆控一体机让光伏&电网皆可为电池充电。白天光伏可以给电池充电,晚上电费较低时,电网也可以为电池充电。从而达到峰谷电价差套利以及当作备用电源来使用。
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