主要目标是减少这些设备和部件的安全事故,并为它们的安全性制定了高标准。同时,该标准还为电动汽车以及其它设备和部件制定了高质量的测试要求,以确保产品符合UL9540标准。此外,该标准还针对电气和电子产品可能遇到的使用环境、相关材料、制造过程等方面的特殊要求制定了相应标准。因为储能系统的电池容量比普通电子设备要大得多,一旦发生事故,可能会导致更加严重的后果,因此需要进行更加严格的认证。
储能变流器(PCS)可以理解为一个超大号的充电器,但与常见手机充电器的区别在于它是双向的,可以控制储能电池组的充电和放电,进行交直流的变换。光伏逆变器厂商进军储能 PCS 领域有先发优势。储能变流器与光伏逆变器在使用场景、技术原理、上游供应商和下游客户上有较高重合度,因此储能变流器大多来自光伏逆变器厂商,古瑞瓦特已开发的成熟PCS单品包括以下三款。
潜热储存则是利用材料由固态熔化为液态时需要大量熔解热的特性来吸收储存热量,热量释放后介质回到固态,相变反复循环形成贮存、释放热量的过程。这些技术使用如熔盐、混凝土、铝合金或岩石材料等介质将热量存储于绝热容器中,使用广泛的技术路线是熔盐和聚光太阳能(CSP)发电设施相结合。热能可以以显热、潜热或两者兼有的形式储存,即可通过改变介质温度、改变介质材料状态或热化学热反应等来储存热能。
对于整个储能系统而言,虽然储能电池系统和储能变流器实现了能量的基础存储与输入、输出,但用户在能量存储、输出、输入过程中涉及到的信息化管理、调度策略的管理、计划的管理、设备的管理、数据采集、运行监测与诊断、运营统计分析等问题,还需要储能EMS系统的支撑。储能EMS系统是整个储能系统的决策,充当“大脑”角色,在整个储能系统中起着关键的作用,它通过与储能变流器(PCS)、储能电池系统、电网的的交互实现能量的数字化、信息化管理,从而提高整个储能系统的可靠性和稳定性。
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