Soojuspumba kasutus ja töökindlus energiasalvestissüsteemis
Energiasalvestussüsteemi peamised temperatuuri reguleerimise režiimid on õhkjahutus ja vedelikjahutus. Õhkjahutusskeem kasutab jahutusvahendina õhku, mis on otsene ja lihtne, kuid soojuse hajumise efektiivsus on keskmine ja mitte väga kõrge. Põhirakendused side tugijaamades, väikesemahulistes maapealsetes elektrijaamades, näiteks väike võimsustihedus, väikeprojektide soojuse tootmiskiirus.
Vedelikjahutusskeem jaguneb külmplaadiks ja sukeldustüübiks. Külmplaadi tüüp kasutab vett, etüleenglükooli ja muid jahutusvedelikke ning soojus hajub otsekontakti kaudu juhtsoonte ja elektrilise südamiku vahel, mis on ühtlaselt jaotunud vedeliku jahutusplaadil. Sukeldustüüp sukeldab aku jahutamiseks ja soojuse hajutamiseks isoleerivasse jahutusõlisse. Jahutusefektiivsus on suhteliselt kõrge, sobib toiteelemendile, 100 MW tasemel suure võimsusega energiasalvestuselektrijaamale, andmekeskusele ja muudele stsenaariumidele.
Soojuspumba kasutamine energiasalvestussüsteemis
Madala temperatuuriga keskkonnas kasutatakse elektrikütet energiasalvestussüsteemi temperatuuri tõstmiseks ja soojuspump võib asendada elektrikütteseadet, et tagada aku stabiilne temperatuuristseen ja tagada aku kõrge laadimise ja tühjenemise tõhusus, vähendab aku mahu vähenemise kiirust. Samal ajal tagab soojuspump temperatuuri ja niiskuse reguleerimise kogu energiasalvestise keskkonnas, tagades, et energiasalvestise temperatuur ja niiskus on stabiilsed olenemata sellest, kas keskkonna temperatuur on kõrge või madal.
Praegu puudub selge standard soojuspumba ohutuse ja jõudluse kohta energiasalvestussüsteemis. Praegu on see tavaliste veejahutite ja kodumajapidamises kasutatavate kliimaseadmete standard.
Soojuspumba kasutuskvaliteedi nõuded energiasalvestis
Tiheda kokkupuute tõttu akuga mõjutab see väga suuri elektromagnetilisi häireid, mistõttu soojuspumbasüsteemi kvaliteedinõuded hõlmavad pikselöögikindlust, elektrilist kiiret siirdeimpulssi häirekindlust, pingelangust, lühiajalist katkestust ja pingemuutuste vastupidavust, harmooniline häirekindlus, elektrostaatiline häirekindlus, raadiosagedusliku elektromagnetvälja häirekindlus, võimsussagedusliku magnetvälja häirekindlus, impulssmagnetvälja häirekindlus, juhtivuskindlus, kiirguskindlus ja raadiosagedusliku induktsiooni juhtivuskindlus.
Samas peab soojuspumbasüsteem olema parema keskkonnataluvusega, tavaliselt on energiasalvestite keskkonna kasutamine halb, soojuspump vajab tuule- ja liivakeskkonna kohanemisvõimet, valguse vananemiskeskkonna kohanemisvõimet, niiskuse ja soojuse keskkonna kohanemisvõimet, kõrget ja madalat Temperatuurikeskkonna kohanemisvõime, soolapihustatud korrosioonikeskkonna kohanemisvõime, platoo keskkonnaga kohanemisvõime.
Tuul, liiv, valguskeskkond
Kahjustada süsteemi komponente tuule- ja liivakeskkonnas, vähendada jahutusvõimsust, suurendada energiatarbimist. Valguses keskkonnas on plastidel, kattekihtidel, kummil ja muudel materjalidel värvimuutused, värvimuutused, läige, praod, villid, rabestumine, oksüdatsioon ja muud probleemid.
Niiske kuumus, kõrge ja madala temperatuuriga keskkond
Kuumas ja niiskes keskkonnas väheneb elektriisolatsioon, suureneb lekkevool ja tõuseb süsteemi töötemperatuur. Kõrge ja madala temperatuuriga keskkond, kõrge ja madala temperatuuriga süsteemi töötemperatuuri tõus, madala temperatuuriga kummitihendite jõudluse langus, kõrge ja madala temperatuuri keskkonna jõudluse langus.
Soolaudu korrosioonikeskkond rannikualal
Soolapihustuskorrosioonikeskkonnas on uimede korrosioon, võimsuse vähenemine, osade korrosioon, anduri rike, maanduse ja konstruktsiooni kukkumise oht, vooluringi rikke oht, jõudluse halvenemine.
Elektriisolatsioon ja küttekeskkond Platoo piirkonnas
Platookeskkonnas on atmosfäärirõhu ja läbilöögipinge vähenemisega elektriisolatsiooni rike kergem. Samal ajal tähendab 4500 m kõrgusel iga 1,000 m tõus keskmise õhurõhu langust 7.7-10.5 KPA ja õhurõhu 3-10% tõusu. temperatuuri.
Jahutusvedeliku nõuded peaksid olema madala korrosiooni, madala juhtivuse, pika kasutusea ja hea jahutusefektiga. HCFC ja HFCS külmutusagensid on Montreali protokolli kohaselt asendatavad. Energiasalvestavad soojusjuhtimissüsteemid peavad leidma ohutud ja tõhusad külmutusagensid ning enamik keskkonnasõbralikke külmutusagense on kergestisüttivad külmutusagensid, mistõttu tuleb keskenduda ohutusküsimustele.






