По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.355

Ячейки, модули и модульные сборки аккумуляторных батарей

Корсаков С. С. ООО «Рубрукс», г. Москва
Солдатов Е. С. ООО «Рубрукс», г. Москва
Ильин К. А. ООО «Рубрукс», г. Москва
Шульга Р. Н. канд. техн. наук, ВЭИ – филиал ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина», г. Москва

Выполнен анализ области техники, связанной с разработкой ячеек, модулей и аккумуляторных батарей (АБ) разного исполнения для нужд электроприводов, электротранспорта, возобновляемой энергетики. На основе литий-ионных аккумуляторов описаны структуры модулей и модульных сборок. Выполнен обзор патентных решений по модулям и модульным сборкам АБ.

Литература:

1. Новиков Н.Л. Система аккумулирования электроэнергии для обеспечения надежности работы ЭЭС / Н.Л. Новиков, А.Н. Новиков // Энергоэксперт. – 2017. – № 2.

2. Какой накопитель энергии самый энергоемкий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://econet.ru/articles/109310-kakoynakopitel-energii-samyy-energoemkiy

3. Шакарян Ю.Г. О применении в электрических сетях накопителей энергии.

4. Шульга Р.Н. Накопитель электроэнергии на основе литий-ионных аккумуляторов мегаваттного класса мощности / П.в. Боровиков, М.М. Степичев, Б.А. Риэр, Н.Ю. Гетманова, Р.Н. Шульга. – М.: ЭЛЕКТРО, 2017. – № 3. – С. 38–43.

5. Шульга Р.Н. Характеристики накопителей и статических преобразователей // Энергосбережение и водоподготовка. – 2016. – № 1. – С. 68–77.

6. Путилов В.Я., Шульга Р.Н. Некоторые технические и экологические аспекты применения накопителей электроэнергии в энергетике // ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышленность. – 2016. – № 1. – С. 6–12.

7. Литий-ионные системы аккумулирования энергии для крупных оборонных применений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.saftbatterie.com/

8. Хрусталев Д.А. Аккумуляторы. – М.: Изумруд, 2003. – 224 с.

9. [Электронный ресурс]. – http://avtonom. com.ua/akkumulvatornve-batarei/

10. ООО «Лиотех» (Новосибирск). – http:// www.liotech.ru/newsection7159

11. ОАО «Ригель» (Санкт-Петербург). – http://www.rigel.ru/rigel/akk/l_i.html

12. GNB Industrial Power (Германия). – http://www.akku-vertrieb.ru/upload/iblock/ d0c/AGM_03_19.pdf

13. воздушно-алюминиевые источники тока / Н.в. Коровин, Б.в. Клейменов // ИНФОРМОСТ «Радиоэлектроника и телекоммуникации». – № 6 (24) 2002. – С. 62–65.

14. ООО «НПО ССК». – http://www.sskgroup. ru/files/li-ion.pdf

15. Компания «ТЭЭМП» (Химки). – http:// teemp.ru/products/ehnergetika/setevyenakopiteli/

16. Торри Д., Гатти Э., Брокка К. Соединение в сеть систем аккумулирования энергии. – Нидек-АСИ, 2016. – 13 с.

17. Fialka J. World’s Largest Storage Battery Will Power Los Angeles, Climate Wire on July 7, 2016.

Проблема накопления и сохранения электроэнергии является одной из ключевых в энергетике и других областей электротехники. Наряду с вопросами физики, технологии, схемотехники и конструкции аккумуляторных батарей (АБ), реализация модулей, модульных сборок и на их основе АБ является определяющей и включает много факторов. Одними из решающих факторов обеспечения надежности АБ являются механическая и электрическая прочность, а также вопросы теплоохлаждения аккумуляторов в составе АБ. цель работы состоит в анализе технических решений в части повышения эффективности теплоохлаждения аккумуляторов (ячеек), модулей и модульных сборок с учетом обеспечения механической и электрической прочности в различных условиях применения.

Характеристики аккумуляторной батареи (АБ) в первую очередь определяются параметрами элементов (ячеек). Основными из них являются удельная мощность, удельная энергия, допустимые токи заряда-разряда в долях емкости С, число выдерживаемых циклов и др. Имеется возможность оптимизации параметров: так, литий-никель-кадмий-алюминиевые (NCA) обеспечивают наибольшую удельную мощность (до 104 вт/кг), никель-марганец-кобальтовые (NMC) обеспечивают наибольшую удельную энергию до 180 вт·ч/кг, а самые широко распространенные литий-железо-фосфатные LiFeP04 обеспечивают промежуточное положение сравнительно с вышеуказанными типами ЛИА.

На рис. 1, по данным [7], приведены сравнительные характеристики элементов: NCA – зеленым, NMC – желтым, а литий-железо-фосфатные – синим цветом, причем градации элементов фирмы Saft (США) – VL типа U, V, Р, М и Е позволяют комплектовать батареи с разными характеристиками. Там же коричневым цветом даны характеристики свинцово-кислотных и никель-кадмиевых элементов, которые значительно уступают показателям ЛИА. Область характеристик конденсаторов большой емкости бледно-желтого цвета существенно уступает ЛИА на порядок и более в части удельной энергии, но в части разрядных токов сопоставимы и достигают 10–100 С.

На рис. 2 приведен вид и составные части ячейки АБ фирмы Saft (США), который показывает сложную структуру ячейки и необходимость при сборке АБ и модулей обеспечивать механическую, электрическую прочность и условия охлаждения и теплоотвода.

Для Цитирования:
Корсаков С. С., Солдатов Е. С., Ильин К. А., Шульга Р. Н., Ячейки, модули и модульные сборки аккумуляторных батарей. Главный энергетик. 2023;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: