北极星
      北极星为您找到“电池散热技术”相关结果25
      聚焦长期可持续发展,盛弘股份发布多款储能创新力作

      来源:盛弘股份2024-09-03

      盛弘储能12年始终坚持并精进模块化多分支技术,实现对电池的精细化分簇管理,有效消除并联失配及环流问题,将电池能效和安全推向新高度。...大功率液冷模块化储能变流器创新的储能散热技术针对国内源网侧储能市场,盛弘股份隆重发布大功率液冷模块化储能变流器pws1-225/450k-h-l,适配交直流一体系统,通过高效液冷设计,不仅提升散热效率,

      聚焦算力 高效安全 丨科士达微模块点亮2024GDCT

      来源:科士达2024-08-23

      idu微单元数据中心在边缘数据中心的应用中,idu微单元数据中心解决方案以其全封闭架构设计、柔性制冷技术、主动应急散热技术,确保了温度控制无忧。...全自研自产ups、空调、机柜、配电柜、电池等主要设备均自主研发、自主生产全行业适用于金融、通信、互联网、政府、教育、医疗、电力等行业数据中心建设全场景覆盖办公区、弱电间、中小型机房、大型/超大型数据中心

      储能电站“热战”无声,科华数能S³-EStation2.0智慧液冷储能系统筑起安全防线

      来源:科华数能2024-08-08

      此外,科华数能液冷散热技术与顶部出风的完美结合,可实现pcs进风口温度降低11℃,减少冷却系统的能耗,可使电池集装箱的辅助功耗降低25%,实现了节能减排与经济效益的双赢,在提升系统整体效率的同时,也为业主带来了更为可观的经济收益

      光伏逆变器“风向标”

      来源:北极星太阳能光伏网(独家)2024-07-22

      据悉,相比集中式方案,组串式储能将每个储能电池簇连接到一个储能变流器,采用一对一电池簇管理,使得能量管理精细化到电池簇级别,可大幅提高放电容量和系统寿命。...3、探寻更优散热技术随着逆变器功率的变大,散热技术也成为厂商的关注焦点,这不仅系关核心元器件的工作温度,进而影响发电量,而且也决定着设备的使用寿命。当下,光伏逆变器普遍采用间接式风冷散热。

      Intersolar Europe直击 | 特变电工新能源“逐光”慕尼黑

      来源:特变电工新能源2024-06-21

      特变电工新能源采用行业独创“组串式”单簇管理、主动构网设计理念,主动支撑电网电压;以组串式pcs 搭配液冷电池系统的行业首创新架构,将储能安全和精益高效做到了极致,对比集中式储能系统,组串式一簇一管理提升电池放电量

      首展亮相上海SNEC PV+丨优优绿能全新户用光储充放解决方案重磅推出

      来源:优优绿能2024-06-14

      该产品围绕海外市场户储特性研发设计,支持并、离网模式运行,可接入两路pv,支持光伏、电池、电网同时输入,储能电池通过内置dc-dc可实电池叠储功能,灵活扩容电池容量可达60kwh。...v2g系列解决方案采用高集成模组化设计,运用优优绿能独立风道散热技术,元器件与风道完全独立的设计,阻断了外界环境对器件的侵蚀和影响,防护等级达ip65,可实现免维护运营。

      展会直击丨中能科技携三大解决方案亮相SNEC 2024!

      来源:中能科技2024-06-14

      同时结合液冷散热技术,可以全方位提升储能系统安全性,适用于发电侧、电网侧配套、大型工业园区、海岛、学校、科研机构、大型数据中心等应用场景。...在户用储能解决方案中,一体式户用储能系统enerhi-b10亮相展位,该产品采用“all-in-one”的集成理念将磷酸铁锂电池、电池管理系统、储能变流器等设备集成在电柜内,可实现光伏、电池和负载的灵活配置

      零碳地球 数字能源丨特变电工新能源精彩亮相上海SNEC盛会

      来源:特变电工2024-06-13

      产品具备先进的表面散热和内循环散热技术,ip66的高防护等级可在高温下长期稳定运行,显著提升电站的发电收益。...组串式pcs实现小颗粒度维护,配置多级分断保护,全方位保障系统安全,对比集中式储能系统,电池放电量提升8%,lcos降低6.5%,实现能源存储和调度的最优配置;产品搭载量级控制系统,实现gw级电站海量pcs

      华为发布2024智能光伏十大趋势

      来源:华为2024-01-25

      趋势九 高频高密化第三代半导体的应用,材料科学、散热技术、工程技术等多种维度技术的升级,叠加数字化技术,持续提升电力电子变换器功率密度。...通过从电芯、电池包、电池簇、储能系统到电网精细化的监控与管理,打造更安全、更高效,主动构网的储能系统,实现cell to grid的储能安全。

      CIBF2023丨推动绿色发展 构建智慧城市

      来源:欣旺达能源科技2023-05-18

      采用标准模块嵌入式设计,结合液冷散热技术,可以全方位提升储能系统安全性,适用于发电侧/电网侧配套、大型工业园区、海岛、学校、科研机构、大型数据中心等应用场景。...展会现场欣旺达展品亮点十足,展示了能源科技、电动汽车电池、两轮车电池三大应用领域内的代表性产品,优异的产品性能和新颖的技术新品,让欣旺达展台备受关注,现场宾客如云。

      四大重磅产品首发亮相,正力新能掀开<mark>电池</mark>行业新篇章

      来源:正力新能2023-05-10

      极柱散热技术:正力·乾坤电池首创的极柱散热技术和双重液冷技术,冷却效率提升58%,强悍的冷却能力,使得系统可以满足6c快充的能力,为7分钟超级快充保驾护航。...图为中国工程院吴锋院士致辞正力·航空电池率先开启航空领域电动化,乾坤电池改变了传统高集成电池不可更“芯”的行业痛点,实现了高集成设计与单颗电芯便捷拆卸维护“鱼与熊掌兼得”。

      突破大功率燃料<mark>电池</mark>热管理<mark>技术</mark> 亿华通公开百余项专利为行业共享

      来源:亿华通2023-01-06

      不采用增加风扇数量、不增加散热器芯体等传统的散热性能提升手段,创新性地利用汽化潜热相变的散热技术,并通过多轮精确仿真和调校,充分发挥潜热系统的性能,显著降低了热管理系统的寄生功耗。...重型卡车具有载重大、车速高、续驶里程长的特点,氢燃料电池能量密度高,氢燃料电池重卡具有续驶里程长、低温环境适应性好、0碳排放等优势。目前搭载氢燃料电池发动机的重卡越来越多、应用场景越来越丰富。

      来源:北极星储能网2022-09-30

      长时储能系统如果采用风冷散热技术,需要大面积的散热通道,严重影响储能电站的空间利用率,而液冷储能系统散热率高,相较于传统风冷储能系统,将节省40%以上的占地面积,更适合大规模和长时储能的场景应用。...但储能电池和人一样,需要在舒适的温度环境下工作,长期处于高温环境下的电池,寿命会明显缩短,性能下降,甚至发生不可控的安全事故。

      来源:高工储能2022-05-09

      液冷储能散热技术是通过冷却液对流换热方式降低电池温度,导热率高,散热更均匀,可大幅度降低储能系统的自耗电。并且,液冷方案不需要预留散热风道,大幅节约占地面积,适合部署于土地资源稀缺的城市核心区。

      来源:能见APP2021-10-19

      另外还有液冷散热技术等等。我们一直秉承拿出一个更低的全生命周期内的搬移度...直流不并联情况下,系统还实现了无电池环流。

      华为侯金龙:融合能量流与信息流 推动光伏成为主力能源

      来源:华为2021-06-02

      储能系统是融合了电化学技术、电力电子技术、数字技术、散热技术、甚至ai技术构成的整体系统,用电力电子和数字技术的可控性来解决电池的不一致和不确定性,保障储能系统的效率和安全。...从技术成熟性、性价比、部署灵活性等方面来看,电化学储能是目前具备普适性的储能技术,但是电池不等于储能系统。

      直击SNEC 上能电气智慧光储系统方案大放异彩

      来源:上能电气2020-08-09

      1500v 2.5mw中压储能变流器高效可靠ip65防护等级,高寒、高冷、高海拔多场景应用;两组电池接口,可独立进行充放电管理,系统可靠性好。...展会期间,另一款备受关注的平价利器—上能电气3.125mw集中式逆变器,除了具有逆变升压一体、1500v+大方阵+高超配设计优势外,还采用整机ip65高等级防护,可适应各种恶劣环境;延续智能风冷散热技术

      来源:网优雇佣军2020-04-23

      与普通储能系统不同,智能储能系统融合了通信技术、电力电子技术、传感技术、高密技术、高效散热技术、ai技术、云技术以及锂电池技术。...其次,传统基站储能系统由多个单体电池组成电池组,电池组之间并联工作,如果电池的内阻、容量不一,在电池充放电的时候会出现偏流而影响蓄电池使用寿命,为此,一直以来新旧电池或不同种类电池不能直接混搭使用,导致储能系统在扩容时存量电池需整体替换

      沈阳微控新能源江卫良:磁悬浮飞轮储能关键<mark>技术</mark>与应用

      来源:北极星储能网2019-05-18

      第六,采用真空腔体及散热技术采用全封闭合金外壳,起到密封、散热、电池评比及防护的作用,采用真空泵抽真空,实时检测并维持所需的真空度,采用独特的散热结构+风冷散热技术,维持系统的热稳定性。

      经常快充严重影响动力<mark>电池</mark>寿命、增加使用和运营成本 “换电”模式更加具有潜力?

      来源:连线新能源2019-01-31

      同时快充会在锂离子电池内部产生大量的热量,常规的表面散热技术会导致锂离子电池内部产生较大的温度梯度【4】,过高的温度会破坏负极的粘接性能,从而导致负极活性物质的脱落【2】,从而导致电池可逆容量的损失。

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