Piano quinquennale cinese: espandere il mercato delle batterie al litio per sistemi di backup
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Il periodo del 15° Piano Quinquennale della Cina copre il periodo 2026–2030. Reti più forti, unite a fonti di energia rinnovabile (RES) e risorse flessibili, costituiscono la base di un sistema energetico moderno efficiente e sicuro. Infrastrutture aggiornate supporteranno questo. La Cina intende raggiungere progressi sostanziali in questo senso verso l'obiettivo di un sistema energetico innovativo entro il 2030.
L'attenzione della Cina va oltre la semplice aggiunta di capacità energetica al mix energetico. I progressi tecnologici permettono cambiamenti non solo nella generazione di elettricità, ma anche nella distribuzione, nell'equilibrio e nella protezione dell'elettricità. Con la decentralizzazione dei sistemi di energia, la Batteria al Litio per i Sistemi di Backup è in grado di collegare la generazione rinnovabile e i carichi critici per garantire resilienza energetica locale.
La necessità di una potenza di riserva flessibile nel nuovo sistema energetico
La generazione rinnovabile è intermittente, mentre la maggior parte degli utenti finali di elettricità (ad esempio, fabbriche, uffici, ospedali, ecc.) necessita di energia stabile. I progressi della Cina nei sistemi di energia rinnovabile hanno creato una domanda di supporto flessibile e reti più forti, insieme a una crescente domanda di resilienza energetica locale.
Alcune delle cause principali della domanda di batterie al litio per sistemi di backup potrebbero essere:
• Maggiore penetrazione delle rinnovabili: sebbene un aumento delle fonti di energia rinnovabile (RES) non elimini la necessità di bilanciamento, i sistemi a batteria possono offrire il supporto flessibile necessario.
• Aumento della generazione distribuita: i sistemi energetici locali richiedono generazione e stoccaggio nelle vicinanze.
• Maggiore domanda di offerta: Alcuni sistemi necessitano di una fornitura di energia durante un'interruzione della rete.
• Nuovi mercati elettrici: Nuove strutture di mercato possono stimolare lo sviluppo di sistemi più flessibili.
• Aumento della domanda di offerta: i sistemi locali possono supportare la rete durante eventi meteorologici estremi.
Perché Scegli LiFePO4 per sistemi di backup
Il design delle celle LiFePO4 per la conservazione fissa si adatta bene a applicazioni che richiedono il supporto di molti cicli carica/scarica insieme a lunghi periodi di attesa. Le prestazioni dipendono ancora dalla qualità delle celle, dalla gestione termica e dalla progettazione e installazione BMS (sistema di gestione batteria) e dall'alloggiamento.
• Stabilità termica: Tra le diverse chimiche degli ioni di litio, LiFePO4 è considerato il più stabile termicamente.
• Prestazioni cicliche: la ricarica e la scarica ripetute possono supportare il backup, il picco di riduzione e l'autoconsumo solare.
• Energia utilizzabile: Un sistema correttamente configurato può fornire una profondità di scarica utilizzabile relativamente elevata rispetto a molti sistemi di piombo-acido.
• Protezione BMS: Un sistema di gestione della batteria può monitorare tensione, corrente, temperatura, stato di carica e condizioni anomale.
• Integrazione modulare: una batteria al litio per sistemi di backup può servire piccoli carichi di comunicazione, abitazioni o installazioni commerciali più grandi.

Dove potrebbe svilupparsi la domanda di backup di LiFePO4
| Applicazione | Sfida principale | Ruolo del backup LiFePO4 |
| Case e ville | Interruzioni e variabilità solare | Supporta illuminazione, refrigerazione, comunicazioni e circuiti selezionati |
| Edifici commerciali | Continuità operativa e picco di domanda | Mantiene i servizi critici e supporta la gestione energetica |
| Fabbriche | Disturbi di tensione e interruzioni della produzione | Supporta controlli, macchinari essenziali e spegnimento sicuro |
| Siti telecom | Funzionamento remoto e accesso instabile alla rete | Fornisce supporto monitorato per le apparecchiature di comunicazione |
| Microreti | Coordinamento di generazione e carichi | Bilancia il potere locale e supporta l'operazione isolata |
| Strutture pubbliche | Continuità dei servizi essenziali | Supporta l'illuminazione d'emergenza, il monitoraggio e le comunicazioni |
L'alimentazione di riserva sta diventando una decisione a livello di sistema
La scelta di una batteria al litio per i sistemi di backup non dovrebbe basarsi solo sulla capacità nominale.
• Profilo di carico critico: Determinare la durata della potenza sostenuta per dispositivi specifici.
• Specifiche dell'inverter: Garantire tensioni nominali, correnti di scarica, protocolli di comunicazione e specifiche di sovratensione simili.
• Durata del backup: Considerando l'efficienza dell'inverter e dei fili, insieme alla temperatura ambiente, stima l'energia disponibile dopo la profondità di scarica.
• Sito di installazione: Valutare la ventilazione, la sicurezza antincendio, l'accesso ai servizi e la classe di protezione del recinto in relazione alla temperatura ambiente.
• Strategia di controllo: Specificare se la batteria sarà dedicata all'alimentazione di riserva o se sarà utilizzata anche per consentire la regolamentazione solare e di riserva per il controllo tariffario.
• Pianificazione del ciclo di vita: Valutare il ciclo previsto, i termini di garanzia, la polizza di sostituzione e il costo totale di proprietà.
SANDISOLAR'Filosofia di progettazione della batteria di riserva S
SANDISOLAR sviluppa applicazioni residenziali, commerciali, solari, mobili e off-grid di batterie LiFePO₄. L'azienda valuta le prestazioni della batteria all'interno dell'intero sistema energetico, invece di concentrarsi sulla potenza ora.
Principi fondamentali di progettazione:
• Equilibrio: La tensione tra celle della batteria viene mantenuta in un singolo sistema energetico.
• Sistema di Gestione Integrata della Batteria (BMS): UN BMS consente il monitoraggio e il controllo della tensione, corrente, temperatura e stato del sistema.
• Protezione dei circuiti: Le funzioni protettive controllano sovraccariche, sovrascarica, sovracorrenti, cortocircuiti e temperature eccessivamente anomale.
• Progettazione pratica dell'involucro: progettazione semplice per l'accessibilità e la posizione dei terminali della batteria.
• Test di produzione: Le ispezioni di controllo qualità e i test delle batterie a fine linea garantiscono un'alta qualità di ogni batteria prodotta.
L'obiettivo di questi principi è facilitare la configurazione e prevedere le prestazioni entro l'ambito di funzionamento progettato per la batteria al litio per sistemi di backup.

Panoramica della batteria SD-25.6V300AH LiFePO₄
Il SANDISOLAR SD-25.6V300AHè una soluzione di accumulo sostanziale per chi necessita di una soluzione di accumulo energetico singola di grandi dimensioni per le proprie applicazioni.
Parametri tecnici chiave
| Parametro | Specifiche |
| Chimica delle batterie | LiFePO₄ |
| Tensione nominale | 25,6 V |
| Capacità nominale | 300 Ah |
| Energia nominale | 7,68 kWh |
| Tensione di carica raccomandata | 28,8 V |
| Corrente standard carica/scarica | 60 A |
| Protezione BMS | Sovraccarico, sovrascarica, sovracorrente, cortocircuito, temperatura |
| Temperatura di funzionamento tipica | –20°C a 60°C |
La SD-25.6V300AH presenta molti vantaggi utili nel design del sistema come batteria al litio per sistemi di backup:
• Energia immagazzinata di grandi dimensioni: l'unità ha la capacità di immagazzinare 7,68 kWh per fornire parte dei carichi di un edificio commerciale o residenziale durante un'interruzione.
• Progettazione del sistema più semplice: un'unità autonoma ad alta capacità può comportare meno moduli batteria, cavi e punti di connessione.
• Riduzione della corrente di esercizio: l'architettura a 25,6V può aiutare a ridurre la corrente e le perdite nei cavi rispetto ai sistemi a batteria a bassa tensione.
• La capacità del sistema può essere ampliata tramite connessioni parallele di singole unità batteria progettate per accogliere tali connessioni in base al design del sistema e alla configurazione BMS.
Il BMS integrato esegue un monitoraggio continuo delle condizioni operative dell'unità.
Nessuna emissione o rumore di funzionamento associato ai generatori di carburante.

Prospettive
Il 15° Piano Quinquennale probabilmente porterà a una maggiore utilizzazione di generazioni rinnovabili, risorse energetiche distribuite e sistemi di accumulo di energia. Con la crescita della domanda per questi sistemi, probabilmente saranno necessarie grandi batterie modulari al litio per i sistemi di backup.
SANDISOLAR SD-25.6V300AH è un esempio di batteria LiFePO₄ che può massimizzare i benefici delle rinnovabili, ridurre gli effetti dirompenti delle interruzioni e aiutare la gestione dei servizi energetici locali. I loro vantaggi sono legati alla capacità di stoccaggio e alla corretta dimensione dell'intero sistema, alla qualità del design e dell'installazione, alla compatibilità degli inverter e alle condizioni operative.
FAQ
D1. Cosa sono le batterie al litio per sistemi di backup?
Queste batterie immagazzinano energia e la rilasciano durante i blackout.
D2. Perché usare LiFePO₄ per i sistemi di backup?
LiFePO₄ è il più stabile, ha il ciclo più lungo ed è termicamente il più stabile.
D3. Le batterie al litio per sistemi di riserva ti permettono di utilizzare l'energia dei pannelli solari?
Assolutamente. Le batterie al litio ti permettono di immagazzinare energia solare in eccesso per la notte e anche per le emergenze.
D4. Per quanto tempo può funzionare la mia unità di alimentazione di emergenza con una batteria al litio di riserva?
La durata di funzionamento è determinata da molti fattori, tra cui: capacità della batteria, potenza del carico, efficienza dell'inverter e profondità di scarica.
D5. È possibile aggiungere altre batterie a un sistema di batterie di riserva?
Molti sistemi di batterie sono progettati per l'espansione parallela della batteria, assumendo che inverter e BMS siano progettati per l'espansione del sistema.
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