
ຖ້າທ່ານກໍາລັງປຽບທຽບLiFePO4 ທຽບກັບ lithium{1}}ແບດເຕີຣີໄອອອນສໍາລັບໂຄງການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, LiFePO4 (lithium iron phosphate, ຫຼື LFP) ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເຄມີສາດທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການເກັບຮັກສາ stationary, ການຈັບຄູ່ແສງຕາເວັນ, ການສໍາຮອງເຮືອນ, BESS ການຄ້າແລະຫຼາຍທີ່ສຸດ off -ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ເຄມີສາດ lithium-ແບບທຳມະດາ ເຊັ່ນ: NMC ແລະ NCA ຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າເມື່ອຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານ ແລະນ້ຳໜັກຄອບຄຸມການອອກແບບ, ເຊັ່ນດຽວກັບໃນສະມາດໂຟນ, drones, ແລັບທັອບ ແລະບາງຜະລິດຕະພັນເຄື່ອນທີ່.
ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງອັນໜຶ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນກ່ອນການປຽບທຽບ: LiFePO4 ແມ່ນຕົວຂອງມັນເອງເປັນ lithium{1}}ເຄມີໄອອອນ. ເມື່ອເວົ້າວ່າ "lithium-ion battery," ມັກຈະຫມາຍເຖິງ cobalt- ຫຼື nickel-ເຄມີປະສົມ (NMC, NCA, LCO). ບົດຄວາມນີ້ໃຊ້ຄໍາວ່າ "lithium ທຳມະດາ-ion" ໃນຄວາມໝາຍພາກປະຕິບັດນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດຕໍ່ LFP ເປັນ lithium-ion subtype ມັນຕົວຈິງແລ້ວ.ວິທະຍາໄລຫມໍ້ໄຟຈັດປະເພດ LFP ເປັນ lithium{0}}ເຄມີ ion ທີ່ມີແຮງດັນຕ່ໍາແລະພະລັງງານສະເພາະຕ່ໍາກວ່າ cobalt ສ່ວນໃຫຍ່-ຈຸລັງປະສົມ.
ວິທີການເລືອກ?
ປົກກະຕິແລ້ວ LiFePO4 ມັກຈະເປັນທີ່ຕ້ອງການເມື່ອແອັບພລິເຄຊັນມີ:
- ການຖີບລົດປະຈຳວັນ ຫຼືໃກ້-ຕະຫຼອດຊີວິດການບໍລິການຫຼາຍ-ປີ
- ການຕິດຕັ້ງຄົງທີ່, ບ່ອນທີ່ນ້ໍາຫນັກແລະຮອຍຕີນແມ່ນຮອງ
- ພະລັງງານແສງຕາເວັນເອງ-ການບໍລິໂພກ, ການໂກນໂກນສູງສຸດ, ສຳຮອງ ຫຼືປິດ-ໜ້າຕາຕາລາງ
- ໄຟທີ່ເຂັ້ມງວດ-ຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມຮ້ອນ-ຄວາມຕ້ອງການການໜີ
- ໄລຍະຍາວ-ມູນຄ່າທີ່ວັດແທກເປັນລາຄາຕໍ່ຮອບທີ່ໃຊ້ໄດ້, ບໍ່ແມ່ນລາຄາສະຕິກເກີ
lithium ທຳມະດາ-ion (NMC, NCA, LCO) ກາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າເມື່ອ:
- ຜະລິດຕະພັນແມ່ນດ້ວຍມື-ບັນທຸກ ຫຼື ບິນ, ແລະທຸກໆກຼາມນັບ
- ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ Volumetric ຂັບເຄື່ອນການອອກແບບອຸດສາຫະກໍາ
- ວົງຈອນຫນ້າທີ່ແມ່ນແສງສະຫວ່າງແລະການທົດແທນຄາດວ່າຈະພາຍໃນສອງສາມປີ
ແບດເຕີຣີ້ LiFePO4 ແມ່ນຫຍັງ?
ຫມໍ້ໄຟ LiFePO4 ໃຊ້ lithium iron phosphate ເປັນວັດສະດຸ cathode ຂອງມັນ. ໃນລະດັບເຊລ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຕັ້ງປະມານ 3.2 V, ມີການຕັດການສາກໄຟແບບປົກກະຕິ-ປິດໃກ້ກັບ 3.65 V. ເສັ້ນໂຄ້ງແຮງດັນແມ່ນຮາບພຽງຜິດປົກກະຕິ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສະຖານະ-ຂອງ-ການປະເມີນຄ່າສາກໄຟ ແລະ ການປະສານງານຂອງ inverter ແຕ່ຍັງຕ້ອງການການອອກແບບ BMS ທີ່ລະມັດລະວັງເພື່ອກວດຫາຫົວເຂົ່າຢູ່ທີ່ຕໍ່າ SOC.
ເປັນຫຍັງຜູ້ປະສົມປະສານເລືອກ LFP ສໍາລັບການເກັບຮັກສາ stationary:
- ອາຍຸຮອບວຽນຍາວ - ໂດຍປົກກະຕິປະເມີນຢູ່ທີ່ 3,000 ຫາ 6,000+ ຮອບວຽນຂຶ້ນກັບຄວາມເລິກຂອງການລະບາຍ, ອຸນຫະພູມ ແລະອັດຕາ C-
- ຄວາມຮ້ອນສູງ-ອຸນຫະພູມເລີ່ມຕົ້ນແລ່ນໄປບໍ່ໄດ້ທຽບກັບນິເຈີເອັນ-ເຄມີທີ່ອຸດົມສົມບູນ
- Cobalt-ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຟຣີທີ່ມີລາຄາວັດຖຸດິບທີ່ໝັ້ນຄົງກວ່າ-ລາຄາວັດສະດຸ
- ເສັ້ນໂຄ້ງລົງຂາວທີ່ຮອງຮັບການໃຊ້ງານ inverter ແລະ PCS ທີ່ໝັ້ນຄົງ
- ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ rack ແບບໂມດູລາ-ສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ຕິດ ແລະ stacked ທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການຄ້າ
ການຊື້ຂາຍ-ປິດແມ່ນຈິງ ແລະບໍ່ຄວນຖືກເຊື່ອງໄວ້:
- ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ volumetric ແລະ gravimetric ຕ່ໍາກວ່າ NMC
- ມະຫາຊົນຊຸດທີ່ໜັກກວ່າຕໍ່ກິໂລວັດທີ່ໃຊ້ໄດ້-ຊົ່ວໂມງ
- ຫຼຸດລົງ-ຄວາມສາມາດໃນການສາກໄຟດ້ວຍອຸນຫະພູມຕໍ່າໂດຍບໍ່ມີການທຳຄວາມຮ້ອນ
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າສູງຂຶ້ນໃນລະດັບເຊລສຳລັບບາງຊັ້ນຄວາມອາດສາມາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄາ{0}}ຕໍ່-ປົກກະຕິຈະຕໍ່າກວ່າ
ສຳລັບໂຄງການ-ການນຳໃຊ້ລະດັບ, LFP ແມ່ນເຄມີທີ່ເດັ່ນໃນທົ່ວຂອງພວກເຮົາສູງ-ລະບົບການເກັບຮັກສາ LiFePO4 ແຮງດັນແລະຕູ້ນອກ BESSສາຍຜະລິດຕະພັນ, ເພາະວ່າວົງຈອນຊີວິດແລະຂອບຄວາມປອດໄພເຫມາະກັບເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນທີ່ຜູ້ຊື້ການຄ້າຕ້ອງການ.
ແບດເຕີຣີ້ລີທຽມ-ໄອອອນທຳມະດາແມ່ນຫຍັງ?
"lithium ທໍາມະດາ{0}}ion" ໃນການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາໂດຍທົ່ວໄປຫມາຍເຖິງ:
- LCO - lithium cobalt oxide, ທົ່ວໄປໃນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ
- NMC - lithium nickel manganese cobalt oxide, ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊອງ EV ແລະບາງລະບົບສະຖານີ
- NCA - lithium nickel cobalt ອະລູມິນຽມອອກໄຊ, ໃຊ້ໃນໂຄງການ EV ທີ່ເລືອກ
- LMO - lithium manganese oxide, ມັກປະສົມກັບ NMC
ເຄມີເຫຼົ່ານີ້ດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສູງກວ່າ (ໂດຍປົກກະຕິ 3.6 ຫາ 3.7 V) ແລະສົ່ງພະລັງງານສະເພາະທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ພວກເຂົາຍັງຄົງເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂທລະສັບ, ໂນດບຸກ, drones, ເຄື່ອງມືພະລັງງານແລະຍານພາຫະນະໄຟຟ້າຈໍານວນຫຼາຍ. ສໍາລັບການເກັບຮັກສາສະຖານີ, NMC ໄດ້ຖືກເລືອກເປັນບາງໂອກາດເມື່ອພື້ນທີ່ຖືກຈໍາກັດ, ແຕ່ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ-ໂປຣໄຟລ໌ runaway ແລະການຄ້າຊີວິດວົງຈອນ-ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນລະດັບລະບົບ.
LiFePO4 vs Lithium-Ion: ຂ້າງ-ໂດຍ-ການປຽບທຽບດ້ານຂ້າງ
| ປັດໄຈ | LiFePO4 (LFP) | Li{0}}ion ທຳມະດາ (NMC/NCA/LCO) |
|---|---|---|
| ແຮງດັນຂອງເຊລ | ~3.2 V | ~3.6–3.7 V |
| ພະລັງງານສະເພາະ | ~90–160 Wh/kg | ~150–250 Wh/kg |
| ວົງຈອນຊີວິດ (ປົກກະຕິ, 80% DoD, 25 ອົງສາ) | 3,000–6,000+ | 1,000–3,000 |
| ຄວາມຮ້ອນ-ເລີ່ມແລ່ນໜີ | ສູງ, ການຂະຫຍາຍພັນອ່ອນໆ | ຕ່ໍາ, ການຂະຫຍາຍພັນຢ່າງແຂງແຮງ |
| ຊີວິດປະຕິທິນ | ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ | ໂດຍທົ່ວໄປສັ້ນກວ່າຢູ່ທີ່ SOC ສູງ |
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ວົງຈອນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ | ຕ່ຳກວ່າສຳລັບການຖີບລົດ-ໜ້າວຽກໜັກ | ສູງຂຶ້ນໃນ-ການໃຊ້ຮອບວຽນເລິກ |
| ເນື້ອໃນຂອງ cobalt | ບໍ່ມີ | ແມ່ນແລ້ວ (ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມທາງເຄມີ) |
| ເຫມາະທີ່ສຸດ | ແສງອາທິດ, BESS, ສຳຮອງ, RV, marine, off{0}}ຕາຂ່າຍ | ໂທລະສັບ, ແລັບທັອບ, drones, ນ້ຳໜັກ{0}}ອຸປະກອນສຳຄັນ |
ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂອບເຂດຕົວຊີ້ວັດ. ຕົວຈິງ-ປະສິດທິພາບຂອງໂລກແມ່ນຂຶ້ນກັບເກຣດເຊລ, ການອອກແບບຊອງ, ເຫດຜົນຂອງ BMS ແລະເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານ; ເອກະສານຂໍ້ມູນຜູ້ຜະລິດຍັງຄົງເປັນເອກະສານອ້າງອີງທີ່ມີອໍານາດສໍາລັບຜະລິດຕະພັນສະເພາະໃດຫນຶ່ງ.

ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນ
ເຊັລ LFP ມີຄວາມຮ້ອນ-ອຸນຫະພູມທີ່ເລີ່ມແລ່ນໄປໄກກວ່າເຊລ NMC ຫຼື NCA, ແລະພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນລະຫວ່າງການແລ່ນແມ່ນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຕໍ່າກວ່າ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຕີພິມໂດຍ Oak Ridge National Laboratory ປຽບທຽບເຊັລ-ຮູບແບບ lithium-ion ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການລ່ວງລະເມີດເກີນລາຄາພົບວ່າ ເຊວ LFP ສະແດງການຕອບສະໜອງຄວາມຮ້ອນທີ່ອ່ອນໂຍນກວ່າເຊັລ NCM, ເຊັລບາງອັນຈະຕິດໄຟ ຫຼືລະບາຍອອກຢ່າງແຮງໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ. ນີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ LFP "ປອດໄພໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ": ເຄມີ lithium ໃດໆສາມາດລົ້ມເຫລວຖ້າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນຈັກ, ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການຜະລິດ, overcharge ຫຼືການຕັ້ງຄ່າ BMS ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ສໍາລັບລະບົບ stationary, ການປະຕິບັດຄວາມປອດໄພແມ່ນຖືກກໍານົດຫຼາຍເທົ່າທີ່ປະສົມປະສານໂດຍເຄມີສາດ. ຊຸດ-ລະດັບປະສິດທິພາບໄຟ, ເຊັລ-ເຖິງ-ການຂະຫຍາຍພັນຂອງເຊວ, ການກວດຫາອາຍແກັສ, ການສະກັດກັ້ນໄຟ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນຂອງຝາປິດທັງໝົດມີນ້ຳໜັກທີ່ສຳຄັນ.ການຢັ້ງຢືນ UL ສໍາລັບ BESS(ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ UL 9540 ແລະ UL 9540A) ແລະການທົດສອບ IEC 62619 ສະເຫນີກອບການປຽບທຽບທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍກ່ວາປ້າຍເຄມີເທົ່ານັ້ນ.

Cycle Life: ວິທີການອ່ານຕົວເລກ
"ຊີວິດຮອບວຽນ" ແມ່ນຂໍ້ສະເພາະດຽວທີ່ອ່ານຜິດທີ່ສຸດໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນຫມໍ້ໄຟ. ການໃຫ້ຄະແນນ "6,000 ຮອບ" ມີຄວາມໝາຍພຽງແຕ່ເມື່ອອ່ານພ້ອມກັບ:
- ຄວາມເລິກຂອງການລະບາຍ (ເຊັ່ນ:. 80% DoD, 90% DoD, 100% DoD)
- ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ ຫຼື ເຊນໃນລະຫວ່າງການຂີ່ລົດຖີບ
- ອັດຕາການຄິດໄລ່ແລະປະຈໍາການ C-
- ສິ້ນສຸດ-ຂອງ-ເກນການຮັກສາຄວາມອາດສາມາດຂອງຊີວິດ (ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ 80% ຫຼື 70%)
- ອາຍຸປະຕິທິນໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ
ສໍາລັບລະບົບການສໍາຮອງໃນເຮືອນທີ່ເຮັດຮອບວຽນປະຈໍາວັນ, ຂໍໃຫ້ຊີວິດຮອບວຽນຢູ່ທີ່ 80% DoD ແລະ 25 ອົງສາທີ່ມີການຮັກສາຄວາມອາດສາມາດເຖິງ 80%, ບໍ່ແມ່ນຕົວເລກຫົວຂໍ້. ສໍາລັບຈຸດສູງສຸດ-ໂຄງການໂກນຫນວດທີ່ແລ່ນຫຼາຍຮອບຕໍ່ມື້, metric ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນ throughput ໃນ MWh ທີ່ສົ່ງຜ່ານໄລຍະເວລາຮັບປະກັນ.
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແລະນ້ໍາຫນັກ
ນີ້ແມ່ນພື້ນທີ່ທີ່ lithium{0}}ion ທຳມະດາຍັງຊະນະຢ່າງເດັດຂາດ. ຈຸລັງ NMC ແລະ NCA ເກັບຮັກສາພະລັງງານຫຼາຍຕໍ່ກິໂລກຣາມແລະຕໍ່ລິດ, ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າພວກມັນຄອບງໍາອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກແບບພົກພາ, drones ແລະ EVs ບ່ອນທີ່ມະຫາຊົນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການປະຕິບັດ. ຊຸດ LFP ໜັກກວ່າ ແລະໃຫຍ່ກວ່າສຳລັບຄວາມອາດສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຄືກັນ, ເຊິ່ງບໍ່ຄ່ອຍສຳຄັນໃນຕູ້ທີ່ຕິດຢູ່ rack-ແຕ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນ quadcopter.
ຫນຶ່ງ caveat: ໃນລະດັບຊອງ, ຊ່ອງຫວ່າງແຄບ. ພຶດຕິກຳການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າຂອງ LFP ຊ່ວຍໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງຂອງເຊວທີ່ເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນ ແລະຫຼຸດຄວາມຮ້ອນ-ຮາດແວການຈັດການໃນຫຼາຍໆແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຕັ້ງໄວ້, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເຊວບາງສ່ວນ-ລະດັບຄວາມດ້ອຍໂອກາດ.
ພຶດຕິກໍາການສາກໄຟແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງລະບົບ
LFP ແລະ lithium ທຳມະດາ{0}}ion ບໍ່ສາມາດແບ່ງປັນໂປຣໄຟລ໌ການສາກໄຟດຽວກັນໄດ້. ປ່ອງຢ້ຽມແຮງດັນ, ເຫດຜົນ taper ແລະຍຸດທະສາດການດຸ່ນດ່ຽງແຕກຕ່າງກັນ, ແລະການນໍາໃຊ້ໂປຣໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນຊີວິດແລະສ້າງຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ. ກ່ອນທີ່ຈະທົດແທນການເຄມີສາດຫນຶ່ງກັບອື່ນໆ, ໃຫ້ກວດສອບ:
- Pack nominal ແລະເຕັມ{0}}ແຮງດັນໄຟຟ້າ (ເຊັ່ນ:. 51.2 V LFP vs 48 V "lithium" labelling)
- ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດ ແລະພຶດຕິກໍາການລອຍ
- ຕົວຄວບຄຸມການສາກໄຟແສງອາທິດ ຫຼືເຟີມແວ PCS ເຂົ້າກັນໄດ້
- Inverter ຕ່ໍາ-ແຮງດັນຕັດ-ປິດແລະ re- thresholds ເຊື່ອມຕໍ່
- ໂປຣໂຕຄໍການສື່ສານ BMS (CAN, RS485, Modbus) ແລະຮອງຮັບ inverter ທີ່ກົງກັນ
- ຜູ້ຜະລິດ-ລາຍການຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ອະນຸມັດ
ແບດເຕີຣີສອງອັນທີ່ມີປ້າຍຊື່ "lithium" ແມ່ນບໍ່ສາມາດປ່ຽນກັນໄດ້. ນີ້ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະ ໜາມ ທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນໂຄງການ retrofit.
ປະສິດທິພາບອຸນຫະພູມ ແລະການສາກໄຟ-ອຸນຫະພູມຕໍ່າ
ການສາກໄຟແບດເຕີລີ່ lithium ຕໍ່າກວ່າ 0 ອົງສາມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໃສ່ແຜ່ນ lithium ໃນ anode, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງຢ່າງຖາວອນແລະສາມາດປະນີປະນອມຄວາມປອດໄພ. LFP ບໍ່ໄດ້ຖືກຍົກເວັ້ນຈາກນີ້. ວິທີແກ້ໄຂທີ່ປະຕິບັດໄດ້ແມ່ນທັງການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຊອງຫຼື BMS-ການບັງຄັບໃຊ້ການຕັດການສາກໄຟ-ປິດຕໍ່າກວ່າອຸນຫະພູມເກນ. ການລະບາຍນໍ້າຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມຕໍ່າໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່ຈະຫຼຸດລົງ.
ສໍາລັບຕູ້ກາງແຈ້ງທີ່ຕິດຕັ້ງໃນສະພາບອາກາດເຢັນ, ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທີ່ຄວນກວດສອບປະກອບມີວັດຄວາມຮ້ອນຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ລະດັບອຸນຫະພູມຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ອະນຸຍາດ, ແລະບໍ່ວ່າຈະເປັນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຈາກຊອງຕົວມັນເອງຫຼືຈາກອຸປະກອນເສີມແຍກຕ່າງຫາກ. ຂຽນລາຍລະອຽດຂອງພວກເຮົາ-ຕໍ່ໄປຊ່ວງອຸນຫະພູມຫມໍ້ໄຟ lithiumກວມເອົາປ່ອງຢ້ຽມປະຕິບັດງານທີ່ໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງການຄ້າ.
ການປຽບທຽບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
lithium ທຳມະດາ-ion ມັກຈະມີລາຄາຖືກກວ່າໃນໃບເກັບເງິນ, ແຕ່ການປຽບທຽບນີ້ບໍ່ຄ່ອຍມີຢູ່ໃນລະດັບລະບົບ. ໄດເວີຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດລວມມີລາຄາເຊວ, ຄວາມຊັບຊ້ອນ BMS, ຄວາມຮ້ອນ-ຮາດແວການຈັດການ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການຢັ້ງຢືນ, ເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ, ອາຍຸຮອບວຽນທີ່ຄາດໄວ້ ແລະການຂົນສົ່ງທົດແທນ. ສໍາລັບໂຄງການທີ່ເຮັດຮອບວຽນທຸກວັນໃນໄລຍະສິບປີ, ຊອງ LFP ທີ່ມີລາຄາສູງກວ່າ -LFP ລ່ວງໜ້າມັກຈະສົ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ kWh ຕໍ່າກວ່າຊຸດ NMC ລາຄາຖືກກວ່າທີ່ຕ້ອງການການທົດແທນກ່ອນໜ້ານີ້.
ທີມງານຈັດຊື້ຄວນຮ້ອງຂໍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ວົງຈອນທີ່ໃຊ້ໄດ້ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ kWh ຂອງການຮັບປະກັນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ $ / kWh ຂອງຄວາມອາດສາມາດ nameplate.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ{0}}ຄໍາແນະນໍາສະເພາະ
ເຄື່ອງຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະສະຖານີໄຟຟ້າແບບພົກພາ
LFP ຄອບງໍາປະເພດນີ້ສໍາລັບເຫດຜົນດຽວກັນທີ່ມັນຄອບງໍາການເກັບຮັກສາຄົງທີ່: ຊີວິດຮອບວຽນຍາວແລະພຶດຕິກໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ຮຸ່ນ NMC ຍັງມີຢູ່ບ່ອນທີ່ນ້ໍາຫນັກຕໍາ່ສຸດແມ່ນຈຸດຂາຍ, ແຕ່ຕະຫຼາດສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ປ່ຽນໄປສູ່ LFP.
ການສຳຮອງ ແລະປິດເຮືອນທີ່ຢູ່ອາໄສ-ຕາຂ່າຍແສງອາທິດ
LFP ເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ. ສໍາລັບລະບົບສໍາຮອງໃນເຮືອນ 48 V ຫຼື 51.2 V ທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບການຮອບວຽນປະຈໍາວັນ, ການປຽບທຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນລະຫວ່າງຊອງ LFP ຂອງເຊລທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄຸນນະພາບ BMS ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ inverter - ບໍ່ແມ່ນລະຫວ່າງ LFP ແລະ NMC.
ການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກໍາ
LFP ແມ່ນເຄມີມາດຕະຖານທີ່ທັນສະໄຫມການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາການນຳໃຊ້. ໃນລະດັບນີ້, ເຄມີສາດຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ກໍານົດຜົນໄດ້ຮັບ; ສະຖາປັດຕະຍະກຳຊຸດ, ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, ໄຟ-ການອອກແບບຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຢັ້ງຢືນມີນ້ຳໜັກຫຼາຍຂຶ້ນ. ການອ້າງອີງຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບອົງປະກອບ BESS ຫຼັກກວມເອົາລະບົບຍ່ອຍທີ່ຕົວຈິງແລ້ວຂັບເຄື່ອນທີ່ຍາວນານ-ຄວາມເຊື່ອຖືໃນໄລຍະ.
ປະໂຫຍດ-ຂະໜາດ ແລະບັນຈຸ BESS
ເກືອບທົ່ວໂລກ LFP. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານມີຄວາມສໍາຄັນຫນ້ອຍກວ່າຄວາມປອດໄພ, ຊີວິດຮອບວຽນ, ມາດຕະຖານຂອງພາກສ່ວນແລະການບໍລິການ. ໃຫຍ່ທີ່ສຸດວິທີແກ້ໄຂ BESS ບັນຈຸໃນຕະຫຼາດປະຈຸບັນການນໍາໃຊ້ເຊລ LFP ຈາກຜູ້ຈໍາຫນ່າຍທີ່ສໍາຄັນ, ໂດຍມີລະບົບ -ຄວາມແຕກຕ່າງລະດັບທີ່ມາຈາກ BMS, EMS, ຍຸດທະສາດຄວາມເຢັນແລະຄຸນນະພາບການເຊື່ອມໂຍງ.
RV, Marine ແລະ Off-ຫ້ອງໂດຍສານ Grid
ປົກກະຕິແລ້ວ LFP ເປັນທີ່ມັກສຳລັບພະລັງງານເສີມ-ຮອບວຽນເລິກ. ຢືນຢັນ-ການປ້ອງກັນອຸນຫະພູມຕໍ່າ ແລະຕົວປ່ຽນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືຝັ່ງ-ໂປຣໄຟລ໌ການສາກໄຟກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນສານຕະກຽງ-ອາຊິດສຳລັບ LFP.
ໂທລະສັບ, ແລັບທັອບ, Drones
lithium ທຳມະດາ-ion ຍັງຄົງເປັນຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານ ແລະຮູບແບບ-ປັດໄຈເດັ່ນ; ວົງຈອນຊີວິດແມ່ນຍອມຮັບໄດ້ເພາະວ່າການທົດແທນແມ່ນຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນວົງຈອນຊີວິດຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປເມື່ອປຽບທຽບສອງວິຊາເຄມີ
- ການປິ່ນປົວ LFP ແລະ lithium{0}}ion ເປັນປະເພດແຍກຕ່າງຫາກ.LFP ແມ່ນ lithium{0}}ເຄມີ ion. ການປຽບທຽບທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນໃນທົ່ວເຄມີພາຍໃນຄອບຄົວ lithium-ion.
- ປຽບທຽບຄວາມອາດສາມາດ nameplate ເທົ່ານັ້ນ.ຄວາມອາດສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້, ຂີດຈຳກັດ DoD, ການປະເມີນອຸນຫະພູມ ແລະອັດຕາ C-ສຳຄັນກວ່າ.
- ບໍ່ສົນໃຈເຄື່ອງສາກ ແລະ inverter ເຂົ້າກັນໄດ້.ປ່ອງແຮງດັນໄຟຟ້າບໍ່ກົງກັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການຮັບປະກັນ ແລະເຫດການພາກສະໜາມ.
- ການປັບແຕ່ງລາຄາລ່ວງໜ້າໃນການຖີບລົດ-ໜ້າວຽກໜັກ.ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ MWh ທີ່ສົ່ງແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ມີຄວາມຫມາຍ.
- ການອ່ານຮອບວຽນ-ຕົວເລກຊີວິດໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ.ການຮຽກຮ້ອງ "6,000 ຮອບ" ໂດຍບໍ່ມີ DoD, ອຸນຫະພູມແລະການເກັບຮັກສາແມ່ນການຕະຫຼາດ, ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນ.
- ສົມມຸດວ່າເຄມີຂອງ lithium ທົນທານຕໍ່ sub-ການສາກໄຟສູນ.ທັງ LFP ແລະ Li-ion ທຳມະດາຕ້ອງການການປົກປ້ອງ ຫຼືຄວາມຮ້ອນຕໍ່າກວ່າ 0 ອົງສາ.
ກອບການຕັດສິນໃຈ
ຂັ້ນຕອນ 1 - ກຳນົດຮອບວຽນໜ້າທີ່.ການຖີບລົດປະຈຳວັນ, ການສຳຮອງເປັນບາງໂອກາດ, ລະບຽບຄວາມຖີ່ ຫຼື ການເກັບຮັກສາຕາມລະດູການ ແຕ່ລະຄົນຍູ້ຄຳຕອບໄປໃນທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຂັ້ນຕອນ 2 - ກໍານົດຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.ຮອຍຕີນ, ມະຫາຊົນ, ລະດັບອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ, ໃນອາຄານທຽບກັບກາງແຈ້ງ, ລະບາຍອາກາດ, ລະຫັດໄຟ.
ຂັ້ນຕອນ 3 - ກຳນົດເປົ້າໝາຍການຮັບປະກັນ.ປີຂອງການບໍລິການ, ອັດຕາການສົ່ງຜ່ານ MWh, DoD ທີ່ຄາດໄວ້, ພື້ນທີ່ຮັກສາຄວາມອາດສາມາດ. ທາງເລືອກທາງເຄມີຄວນຈະສະຫນັບສະຫນູນສັນຍາເຫຼົ່ານີ້, ບໍ່ພຽງແຕ່ຕົວເລກ.
ຂັ້ນຕອນ 4 - ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງລະບົບ.Inverter, PCS, EMS, ໂປໂຕຄອນການສື່ສານ, ແລະຮາດແວທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ທີ່ມີຢູ່.
ຂັ້ນຕອນທີ 5 - ກວດສອບຄວາມປອດໄພແລະການຢັ້ງຢືນເຫມາະ.ກົງກັບໃບຮັບຮອງທີ່ກຳນົດໄວ້ກັບປະເທດທີ່ນຳໃຊ້ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ປະກັນຕົນກ່ອນທີ່ຈະຊື້.
FAQ
ຖາມ: LiFePO4 ດີກວ່າ Lithium-Ion ບໍ?
A: LiFePO4 ແມ່ນຕົວຂອງມັນເອງເປັນ lithium{1}}ເຄມີ ion. ເມື່ອປຽບທຽບກັບ NMC, NCA ແລະ LCO, LFP ສະຫນອງຊີວິດວົງຈອນທີ່ຍາວກວ່າແລະສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ, ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາ. ສໍາລັບການເກັບຮັກສາ stationary ແລະການນໍາໃຊ້ແສງຕາເວັນສ່ວນໃຫຍ່, LFP ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ; ສຳລັບນ້ຳໜັກ-ອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ທີ່ສຳຄັນ, NMC ແລະເຄມີທີ່ຄ້າຍຄືກັນຍັງຄົງແຂງແຮງກວ່າ.
ຖາມ: LiFePO4 ປອດໄພກວ່າ Lithium ອື່ນໆບໍ-Ion Chemistry?
A: LFP ມີຄວາມຮ້ອນສູງກວ່າ-ອຸນຫະພູມການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ runaway ແລະພຶດຕິກໍາການ runaway ທີ່ອ່ອນໂຍນກວ່າ nickel{1}}ເຄມີອຸດົມສົມບູນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລະບົບ-ລະດັບຄວາມປອດໄພແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບຊອງ, ເຫດຜົນ BMS, ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ ແລະການທົດສອບການຢັ້ງຢືນເຊັ່ນ UL 9540A, ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນເຄມີສາດຢ່າງດຽວ.
ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດປ່ຽນແບັດ Lithium{0}Ion ດ້ວຍແບັດ LiFePO4 ໄດ້ບໍ?
A: ບໍ່ແມ່ນໂດຍບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນ. ໂປຣໄຟລ໌ແຮງດັນ, ຕັດການສາກໄຟ-ປິດ, ການສື່ສານ BMS ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ inverter ແຕກຕ່າງກັນ. ສະເຫມີຢືນຢັນກັບຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນກ່ອນທີ່ຈະ retrofitting.
Q: ແບດເຕີຣີ້ LiFePO4 ໃຊ້ໄດ້ດົນປານໃດ?
A: ຊອງ LFP ການຄ້າແບບປົກກະຕິແມ່ນຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ 3,000 ຫາ 6,000+ ຮອບວຽນຢູ່ທີ່ 80% DoD ແລະ 25 ອົງສາ, ໂດຍມີການຮັກສາຄວາມຈຸເຖິງ 80%. ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ, ອັດຕາການສາກໄຟ/ການໄຫຼອອກ ແລະລະບົບໃຊ້ປ່ອງຢ້ຽມ DoD ທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຮຸກຮານຫຼາຍປານໃດ.
ຖາມ: ແບດເຕີຣີ LiFePO4 ສາມາດສາກໄຟໄດ້ໃນສະພາບອາກາດເຢັນບໍ?
A: ການສາກໄຟຕໍ່າກວ່າ 0 ອົງສາມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໃສ່ແຜ່ນ lithium ແລະການສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດຖາວອນ. ຊອງ LFP ທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບສະພາບອາກາດເຢັນລວມມີທັງຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຫຼື BMS -ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ-ປິດຕ່ໍາກວ່າອຸນຫະພູມທີ່ກໍານົດ.
Q: ເປັນຫຍັງ LiFePO4 ຈຶ່ງຖືກໃຊ້ໃນໂຄງການ BESS ສ່ວນໃຫຍ່?
A: ອາຍຸຂອງວົງຈອນ, ຄວາມຮ້ອນ-ພຶດຕິກໍາການແລ່ນຫນີ, cobalt-ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຟຣີແລະເສດຖະກິດການຮັບປະກັນທັງຫມົດແມ່ນໃຫ້ຄວາມພໍໃຈ LFP ສໍາລັບການເກັບຮັກສາ stationary ດໍາເນີນການໃນໄລຍະຫຼາຍ{2}}ປີການບໍລິການ. ການຄ້າຂາຍ-ປິດຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານແມ່ນຍອມຮັບໄດ້ເມື່ອຊຸດດັ່ງກ່າວຖືກຕິດຢູ່ໃນຕູ້ ຫຼືຕູ້ຄອນເທນເນີ.
ຖາມ: ຂ້ອຍຄວນຊອກຫາໃບຢັ້ງຢືນໃດໃນ LiFePO4 BESS?
A: ສໍາລັບຕະຫຼາດສະຫະລັດ, UL 1973 (ຈຸລັງ / ຊອງ), UL 9540 (ລະບົບ) ແລະ UL 9540A (ການທົດສອບການຂະຫຍາຍພັນຂອງໄຟ) ແມ່ນຕ້ອງການທົ່ວໄປ. ສໍາລັບໂຄງການສາກົນ, IEC 62619, IEC 63056 ແລະ UN 38.3 ແມ່ນອ້າງອີງຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ລະຫັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນອາດຈະເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຕື່ມອີກ.
Takeaway ສຸດທ້າຍ
LiFePO4 ໄດ້ກາຍເປັນທາງເຄມີເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບໂຄງການເກັບຮັກສາພະລັງງານເນື່ອງຈາກວິສະວະກໍາແລະການຮັບປະກັນທາງດ້ານຄະນິດສາດສະຫນັບສະຫນູນມັນ: ຮອບວຽນຫຼາຍ, ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວເລັກນ້ອຍ, ເສດຖະກິດທີ່ຄາດເດົາໄດ້ຫຼາຍກວ່າຂອບເຂດສິບ-ປີ. lithium ແບບດັ້ງເດີມ-ເຄມີໄອອອນຍັງຄົງເປັນຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີ່ນ້ໍາຫນັກແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຂັບເຄື່ອນຜະລິດຕະພັນ, ເຊິ່ງບໍ່ຄ່ອຍຈະເກີດຂຶ້ນໃນບ່ອນເກັບມ້ຽນ.
ສໍາລັບໂຄງການ-ຄໍາແນະນໍາສະເພາະ - ຂະຫນາດ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ inverter, ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການຢັ້ງຢືນ, ຫຼືເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ -ຕິດຕໍ່ທີມງານວິສະວະກໍາຂອງພວກເຮົາກັບໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດຂອງທ່ານ, ເວທີແຮງດັນ ແລະສະພາບແວດລ້ອມການໃຊ້ງານ.
