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六一期间颠覆性设计震撼业内!基于高压电堆技术的2MW全钒液流电池模块20尺功率箱。
发布时间:2025.06.03 浏览次数:30

巅峰总结该产品有五大特点:

1、电解液输送及分配系统从容量箱或功率箱独立出来,真正实现了能量和功率二者解耦配置,标准化管路系统有利于工程安装、运维及环境散热;

2、高压电堆技术实现了功率箱由低压大电流向高压小电流转变,提供了电池串并联、直流隔离级联、单相交流级联三种可选拓扑结构,20尺功率箱功率从目前的500-800kW跃升到2MW,电压从300-500V跃升到3000-4000V;

  3、基于容量箱和管路系统独立于功率箱的特点,实现了储能电站在参与电力市场调度权在外的同时,完成站内在线SOC调节,大幅降低功率市场容量配置,进而降低初装成本(独立调频电站时长为锂电池储能电站的四分之一);

  4、基于功率箱尺寸的高电压电堆技术(350-500A,240-350V),为高功率密度功率箱开发、基于MOSFET多模块级联、IGBT多堆级联技术奠定基础,同时为基于材料技术进步的3MW储能模块开发留有空间;

 5、面向能量和功率双电力市场的站级功率分配及能耗优化技术,实现环境约束下的冷备、热备、额定及非额定工况下的分级能耗优化。

随着风电、光伏等新能源的快速发展,新能源发电的波动性和间歇性问题是其未来高比例应用面临的主要挑战,储能作为提高电网可靠性、促进新能源消纳的关键支撑技术备受关注。
液流电池技术尤其是全钒液流电池(vanadium redox flow battery,VRFB)由于具有高安全性、高效率、长循环寿命、模块化设计的可扩展性和灵活性等优点,被视为极具前景的大规模储能技术之一。不过目前液流电池的成本仍然较高,提高电池功率密度和运行效率是降低液流电池成本的有效途径之一。
电极作为液流电池的关键材料之一,为充放电过程中的氧化还原反应提供反应场所,并为内部活性物质的传输提供通道。电极材料的性能直接影响着电化学反应速率、电池内阻和电解液传输过程,因此对电极材料进行结构设计和表面性质改性对于提升电池的功率密度、运行效率和使用寿命,降低系统成本具有重要意义。