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从图1可以看出,相比于传统铅酸电池,铅炭电池在负极加入了碳材料。碳材料的加入加速了转化过程中活性物质的转化,活性炭表面形成了新的活性中心,降低了极板充电过程中的极化,并抑制硫酸铅颗粒长大,有利于硫酸铅的还原。所以在铅酸蓄电池中加入适量的碳能够有效抑制硫酸铅晶体在负极表面的积累,减缓硫酸盐化的趋势,使得电池循环的寿命显著增加。
同时,与在高倍率充放电过程中,超级电容器能够快速提供和吸收电荷,发挥缓冲器的作用。因此与超级电容器的配合提高了电池的功率,延长了电池循环寿命。
1.2储能系统构成
储能系统中,除了电池的应用以外,还涉及到了电池管理系统(BMS)以及过程控制系统(PCS)等。BMS主要用于估测动力电池组的荷电状态,即电池剩余电量;在电池充放电过程中进行动态监测等,是电池能量管理系统中的一项关键技术。图2展示了储能电站运营管理系统的示意图。
当储能电站配合光伏并网发电时,光伏组件首先利用太阳能电池板的光伏效应将光能转换为电能,之后对电池组进行充电,通过逆变器将直流电转换为交流电对负载进行供电;BMS根据日照强度与负载的变化,实时调节蓄电池组的充放电状态,使整个系统保持了连续性和稳定性。
电池组在整个储能系统中起到了能量调节和平衡负载的重大作用。它在用电低谷时将电能转化为化学能储存起来,以备供电不足时使用。而铅炭电池本身更好的充放电接收能力(100%深度放电后,以2.35V/单位恒压限流0.15C10(A)充电10小时,充电量在放出电量的98%以上);极低的自放电;以及70%DOD预期循环寿命4000次、可回收的特性,使得铅炭电池相对于储能系统相比于传统的铅酸电池更具有优势。
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