綠色環保的年代背景下,新動力轎車步入快速發展期。作為新動力轎車的核心部件,一旦電池容量衰減到初始容量80%以下時,電動轎車的續航路程就會明顯削減,所以用于新動力轎車的動力電池一般3-5年必須更換,與之相伴的是,電動轎車用動力電池梯次運用也漸成職業熱點。
動力電池依照國家標準到了運用壽命,重新動力車上拆下來的時分,還有適當的容量和較為寬泛的運用空間,將退役的動力電池運用于儲能范疇,不管是從經濟性仍是環保性上而言,都是一個不錯的挑選。不過,退役電池并不像想象中那樣組合起來就能用,在技術上還有一些妨礙,梯次運用時電池共同性與新電池比較距離很大,這對成組運用構成了很大妨礙。一起,電池的容量、電壓、內阻等在梯次運用時,會在很少的循環次數下構成斷崖式跌落,對后期運用構成極大困難。
影響退役動力電池梯次運用經濟型的首要要素是對電池包的拆解程度。依據現有生產實踐,如果將退役動力電池中現已焊接成全體的電池組逐個拆解到單個電芯,然后進行挑選、匹配和再次重組,因為工藝復雜,構成收回本錢接近于購買新電池,決議了這條梯次運用技術道路并不經濟。將一輛電動大巴上的退役電池拆下來直接運用,經過適宜的操控戰略構成根本儲能單元,這種方式不僅在流程上簡化許多,本錢也比新鋰電池節約一半以上。
從技術上,經過組串分布式架構處理退役電池的共同性問題。現在大中型儲能根本上電池都是集中式,而退役電池的運用環境、充放電強度、瞬間放電等參數各異,質量良莠不齊,如果將之并聯起來,出現問題的概率會很大。而經過組串分布式架構,將同一輛車上拆下來的一整套退役動力電池作為一個根本的儲能單元電池組,與PCS、監控單元串聯構成一個根本的儲能單元,再彼此并聯構成功率不等的中大型儲能體系,不僅能夠將儲能電池細化辦理,還可最大化的保證電池的共同性。
其次,經過淺充淺放的運轉戰略保證電池安全和可靠的長時間運用壽命。電池的容量、電壓、內阻等在梯次運用時,會在很少的循環次數下構成斷崖式跌落,要害原因就是放電倍率和放電深度操控不好。經過操控放電倍保證單體電池電壓的安穩,經過對放電深度的操控,實現最高單體電池電芯的電壓和最低電芯電壓的電壓差的安穩,然后保證整套體系的長時間安穩運轉,客觀上也增加了梯次運用儲能體系的安全性。
電動轎車退役電池梯次運用儲能體系標志著儲能體系本錢進入1元/WH年代,用戶側儲能運用真實具有了商業推廣價值。