麻涌镇的赣锋锂业项目哪条村

核心提示岗头村。赣锋锂业以50亿元投资建设10GWH新型锂电及储能项目,项目位于广东省东莞市麻涌镇岗头村,建设内容包括:磷酸铁锂、半固态电芯、轻型动力电池、户外便携储能电源、户用储能、工商业储能系统等研发项目。赣锋锂业为江西赣锋锂业集团股份有限公司

岗头村。赣锋锂业以50亿元投资建设10GWH新型锂电及储能项目,项目位于广东省东莞市麻涌镇岗头村,建设内容包括:磷酸铁锂、半固态电芯、轻型动力电池、户外便携储能电源、户用储能、工商业储能系统等研发项目。赣锋锂业为江西赣锋锂业集团股份有限公司,法定代表人:李良彬,注册资金14亿万元,公司位于江西省新余经济开发区龙腾路,经营范围是危险化学品经营,危险化学品生产。

“能量时代”的户外储能电源能不能带上飞机?

羽博300W便携式储能电源主体采用长方体造型,顶部带有固定提手。机身壳采用PC材质塑料,表面喷砂呈银灰色,边角圆润。

机身正面中心印有Yoobao品牌。

上方设有一个隐藏仓位用来放置电源线,携带方便。

背面印有产品相关参数。

型号:EN300WLPD

电池容量:80000mAh/32V(磷酸铁锂)

电池能量:256Wh(TYP)

AC输入:AC~220V/50Hz,300W正弦波

输入12V IN:12-24V/1A-5A(Max 60W)

USB-C输入/输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V325A

USB1/2输出:5V3A、9V2A、12V15A

照明灯功率:3W

总输出USB1+USB2:5V4A

输出12V OUT:12V6A

制造商:东莞市羽博通讯设备有限公司

机身一端从左往右:最上一排是DC输入接口、照明灯以及对应的开关键;中间一排是两个DC输出接口、2A1C三个USB接口、电量指示灯以及区域通电单独控制按键;最下一排是AC输出插孔和总开关。

另一端设计有散热窗口。

底部四角设有防滑垫。

实测羽博这款储能电源长约27cm。

宽度约105cm。

高度约为13cm。

重约31千克。

二、羽博300W便携式储能电源拆解

机身两端装饰塑料环采用卡扣固定,里面设有封装螺丝。电源线收纳仓处也设有固定螺丝。

拧开固定螺丝,从两端入手即可拆开壳体。

羽博户外电源内部两端分别是逆变器和输出电路板,顶部是AC充电电路板,中间是电池组。

逆变器输出的导线连接到另外一面输出口上,粘贴胶带固定在外壳上。

外壳内部有固定电池组的塑料柱。

电池组塑料外壳上的塑料柱对应外壳上的塑料柱,固定电池组。

AC输入充电小板特写,输入输出采用插座连接,便于组装。

AC输入线采用XT30连接,焊点涂胶加固。

将电池组取出,电池组对应另一半壳体的一面上设有电池保护板。

逆变器电路板通过导线直接连接到电池端,通过并联的绿色保险丝保护。

逆变器散热风扇特写。

保护板正面一览,电池和逆变器大电流接口采用螺丝固定。保护板支持电池组均衡,两个输出口采用XT30焊接,主板接口负责USB输出和充电,这款户外电源没有车充接口,故保护板上车充接口未连接。

主板背面有一块铝散热片为LED照明灯散热。

一颗双色LED指示灯。

羽博这款户外电源采用四串磷酸铁锂电池,充电头网使用Power-Z KT002测得电池组输出电压为1333V。

测量单节电池电压为334V。

电池组保护板采用螺丝固定在外壳上,电池组采用塑料外壳支撑保护。

电池正负极采用铜片点焊连接并焊接导线,电力输出和单体电池电压检测。

断开电池保护板与电池的连接,保护板下方还有两组连接导线。

保护板上有热敏电阻检测电池组温度。

热敏电阻探头特写。

保护板采用五颗MOS管并联保证大电流输出,MOS管左侧是电流检测电阻,用于检测电池组输出电流进行过流保护。电池输入和逆变器输出端子电流较大,采用螺丝固定的结构,右侧两路输出采用XT30接口连接,方便组装。

XT30接口特写,贴片式焊板固定。

四颗30A保险丝并联焊接,用于电池组过流保护。

30A保险特写。

电池组检流电阻,两颗1mΩ和一颗3mΩ并联。

电池保护芯片特写,保护板涂有三防漆保护。

清理掉三防漆,左侧为充电均衡电路,电池组保护芯片采用赛微CW1244。

赛微CW1244是一款3,4串锂电池保护IC,支持磷酸铁锂以及高压平台等多种锂电池保护,支持电池均衡,支持高精度过充电,过放电,过流保护。CW1244还支持电池温度保护、断线保护等功能。

赛微 CW1244 详细资料。

电池保护管采用五颗并联,对向串联。

电池保护管采用Royes RE30N90S,NMOS,30V90A,TO252封装。

电池保护板背面没有元件。

电池组采用玻璃纤维胶带缠绕固定。

四串电池组重达1800克。

电池正负极之间采用铜片点焊连接。

储能电源内置充电模块背面,电路板上印刷18V3A输出。

充电模块采用昂宝 OB5269 高性能PWM控制器,内置高压启动和软启动,内置多重保护功能,适用于电池充电器和适配器应用。

昂宝 OB5269 详细资料。

CT1018光耦用于反馈输出电压。

同步整流控制器,丝印007L34。

同步整流管采用锐骏 RUH1H80M,耐压100V,导阻6mΩ,适用于同步整流。

锐骏 RUH1H80M 详细资料。

431电压基准,用于输出稳压。

充电模块输入有保险丝,NTC浪涌抑制电阻和压敏电阻保护,保险丝额定电流315A。

输入NTC浪涌抑制电阻。

10D561K压敏电阻,用于输入过压保护。

输入端两级共模电感和X电容。

TENTA天泰MKP X2安规电容,022μF。

铜带绕制的共模电感。

输入端GBP410整流桥,4A1000V。

输入高压滤波电解电容,来自凯泽电子,22μF400V,四颗并联。

智旭电子安规Y电容。

为PWM主控芯片供电的小电容,50V10μF。

充电模块整流滤波输出采用两颗680μF 25V固态电容并联。

储能电源输出面背面,有照明灯,输出口和AC输出插座。

照明LED灯的背面有铝合金散热板。

拆下照明LED灯的散热板,继续拆解。

拆下输出端电路板,照明LED灯,电路板上还有电量指示灯。

内置LED采用CREE XML系列,铝基板使用导热胶粘贴在散热片上。

左上角插孔为充电输入插孔,下面分别是12V输出插孔,两个支持快充的USB-A插孔,和USB-C插孔。

同步升降压采用四颗泰德 TDM3458 NMOS组成H桥,耐压30V,DFN56封装。

泰德 TDM3458 详细资料。

芯海 科技 CS32G020K8U6,支持USB Type-C和PD30协议的USB-C控制器,适用于快充适配器,移动电源,车充,HUB等领域,用于储能电源USB-C接口充放电控制。

南芯SC8815同步升降压控制器,与TDM3458组成双向同步升降压,由芯海协议芯片控制实现输出或输入充电。

冠禹半导体 KS4310MA,PMOS,-40V/-32A,PDFN3333封装,用于端口切换。

冠禹半导体 KS4310MA 详细资料。

双USB-A口输出采用英集芯 IP6538,这是一款集成同步开关的降压转换器、支持14种输出快充协议、支持Type-C输出和USB PD20、PD30(PPS)协议的双口输出SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6538输入电压最高32V,耐压40V,82V自动关闭防止电瓶过放。数据脚支持过压保护,且IP6538具有完善的保护功能。

英集芯IP6538支持双USB Type-C,USB Type-C和USB A,或者双USB A输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出, 当双口同时使用时,双口都输出5V。

英集芯 IP6538 详细资料。

两个DC插座采用锐骏 RU3040M2配合电阻进行过流保护检测。

锐骏 RU3040M2 详细资料。

LM358,用于两个DC插座的过流保护检测。

用于USB-A口输出的VBUS开关管和电流检测电阻。

远翔 FP7152 内置开关的1A LED降压驱动器,用于LED照明灯驱动。

远翔 FP7152 详细资料。

用于驱动LED的47μH电感。

逆变器模块一览,散热片中间夹有一个小风扇,很是紧凑,侧面焊接小板用于检测控制及调制信号驱动输出。

输入端两颗40A保险丝并联。

小板上有升压驱动电路和输出调制驱动电路。

逆变器升压驱动采用SG3525A驱动升压管。

意法 SG3525A详细资料。

一颗无标芯片,用于检测保护功能。

78L05三端稳压。

三颗PC817光耦。

ON安森美 LM339DG 四路电压比较器。

丝印IR2103S。

侧边小板背面。

一颗无丝印芯片。

一颗贴片滤波固态电容,规格为25V 10μF。

下方还有一颗,规格为35V 22μF。

小风扇特写。

CBB薄膜滤波电容,224J630V。

另一颗特写,105J630V。

华润微 CS20N60 NMOS,耐压600V,20A电流,导阻035Ω,用于交流输出调制,TO220封装。

华润微 CS20N60 详细资料。

华润微 CS180N06 NMOS,耐压60V,180A电流,导阻32mΩ,用于逆变器电池端升压,TO220封装。

华润微 CS180N06 详细资料。

滤波电感特写。

两颗大的滤波电容规格为25V 3300μF,小电容规格为25V 470μF。

散热片中有一颗热敏电阻用于检测温度。

逆变器背面正负极输入采用大面积露铜加锡。

逆变器模块拆完一览。

充电头网拆解总结

羽博300W便携式储能电源EN300WLPD采用全塑料外壳,边角过渡圆润,顶部有提手设计携带方便。设有照明灯、USB-C、USB-A和AC插口等,C口支持65W PD双向快充,USB-A口支持18W快充。外出活动时,能拿来给笔记本、手机等供电,夜间照明也能排上用场。

充电头网通过拆解发现,这款户外电源采用四串磷酸铁锂电池,设有赛微CW1244和热敏电阻对电池进行过充、过流、过温保护;充电器模块,开关电源部分采用了昂宝OB5269主控芯片、锐骏同步整流管RUH1H80M。

采用南芯SC8815同步升降压控制器搭配泰德MOS管组成双向同步升降压,由芯海 科技 CS32G020K8U6控制USB-C接口充放电。双USB-A口输出采用英集芯IP6538控制,实现单口快充双口5V输出。逆变器采用的是纯正弦波,能满足大部分用电设备的需求。

户外电源中哪个牌子的比较好用呢?

这个要看它的容量了,正常情况下,超过民航限制的电池容量就不能带上飞机;

民航局在《关于民航旅客携带“充电宝”乘机规定的公告》(以下简称《公告》)中规定,旅客携带充电宝乘机时,充电宝只能在手提行李中携带或随身携带,不能托运。同时,充电宝额定能量不超过100Wh(瓦特小时),无需航空公司批准;额定能量超过100Wh但不超过160Wh,经航空公司批准后方可携带。

储能电池充电功率

宁德时代参股公司时代星云联合研发制造的“田园时代”户外电源比较好。该产品具有3000W的额定功率,6000W的峰值功率,如此强大的功率轻松带动任何露营电器。田园时代户外电源采用的是宁德时代最新磷酸铁锂电芯,锂电储能工作时无噪声,环保,不会引起污染,拥有4000次以上的充放循环寿命,总体来说还是经济实用的。

小固之前推送过《史上最全储能电池参数详解》,文中针对电池分类及特性、主要性能参数等内容进行了介绍。没看过的朋友可以先查看这篇。

接下来,本期文章小固将向你详细介绍,在不同应用场景和需求下,储能系统中的电池容量设计。相信看完之后就能回答前文中的3个问题。

一、电池类型的选择

随着电池技术发展和成本的快速下降,目前在户用储能项目中,锂电池已成为主流选择,新增化学电池市场占有率达95%以上。

小固解读相比铅酸电池,锂电池具有效率高、循环寿命长、电池数据精确,一致性高等优势。

二、电池容量设计常见四大误区

1、只根据负载功率和用电量选择电池容量

电池容量设计中,负载情况是最重要的参考因素。但电池充放电能力、储能机的最大功率、负载的用电时段等同样不容忽视。

2、电池的理论容量和实际容量

通常,电池手册上面标注的是电池的理论容量,也就是在理想状态下,电池从SOC 100%到SOC 0%时电池能够释放的最大电量。

而在实际的应用中,考虑到电池寿命,不允许放电到SOC 0%,会设置保护电量。

3、电池容量选择越大越好

在实际应用中,要考虑电池使用率。如果光伏系统容量较小,或负载用电量较大,电池无法充满即造成浪费。

4、电池容量设计完美契合

由于过程损耗的原因,电池放电量小于电池存电量,负载耗电量小于电池放电量。忽视效率损耗很可能造成电池供电不足的现象。

三、不同应用场景下的电池容量设计

本文主要介绍三种常见应用场景下的电池容量设计思路:自发自用(电费较高或没有补贴)、峰谷电价、备用电源(电网不稳定或有重要负载)。

1、“自发自用”

由于电价较高或者光伏并网补贴较低(无补贴),安装光伏储能系统以降低电费支出。

· 假设电网稳定,不考虑离网运行

· 光伏只是为了降低电网用电量

· 一般白天光照比较充足

最理想状态是,光伏+储能系统能够完全覆盖家庭用电。但是这种情况很难实现。所以我们综合考虑投入成本和用电情况,可以选择根据家庭平均日用电量(kWh)来选择电池的容量(默认光伏系统能量充足)。设计逻辑如下 :

如果能够准确搜集用电规律,结合储能机管理设置,可以尽量提高系统利用率。

二、峰谷电价

峰谷电价的结构大致如下图所示,17:00 - 22:00为用电高峰期:

白天用电量少(光伏系统可基本覆盖),在用电高峰期,则需要保证至少一半以上的电量由电池供电,减少电费支出。

假设高峰期平均日用电量:20kWh

其设计思路如下:

以高峰时期的总用电量为基础计算出电池容量的最大需求值。然后根据光伏系统的容量和投资的效益在该区间内找到一个最佳电池电量。

三、电网不稳定地区——备用电源

主要应用在电网不稳定地区或有重要负载的情境中。2017年初,固德威曾经设计过一个东南亚的项目,具体情况如下:

·应用场地:养鸡场,考虑光伏可铺设面积,大概可以装5-8KW组件

·重要负载:4换气风扇,单个风扇的功率550W(如果换气扇不工作,养鸡棚内供氧不足)

·电网情况:电网不稳定,不定时停电,最长停电时长3~4小时

·应用要求:电网正常情况下,电池优先充电;电网停电时,电池+光伏保证重要负载(风扇)正常运行

在选择电池容量时,需要考虑的就是电池在离网情况下单独供应所需要的电量(假设晚间停电,无PV)。

其中离网时的用电总功率和离网预计时间是最关键的参数。以停电预计的最长时间4小时来计算,其设计思路可参考:

这个案例中的重要负载很单一,设计过程相对简单。如果系统中有其他重要负载,需要全部列出(如下例)然后根据全天最长连续停电时长内最大的用电负载功率和用电量,最后确定需要的电池容量。

四、电池容量设计中的两个重要因素

1、光伏系统容量

假定

· 电池全部由光伏充电

· 储能机给电池充电的最大功率为5000W

· 每天日照小时数为4h

那么:

①在电池作备用电源的模式下,有效容量800Ah的电池在理想状态下充满平均需要:

800Ah/100A/4h=2天

②在自发自用的模式下,假定系统每天在4个小时内平均以3000W给电池充电。有效容量800Ah的电池充满(不放电的情况下)需要:

800Ah50V/3000=13天

无法满足负载日常用电。而在常规自发自用的系统下,电池无法充满。

2、电池冗余设计

前文提到的三种应用场景中均提到,由于光伏发电存在不稳定性、线损、无效放电、电池老化等造成效率损失,在电池容量设计时,需要保留一定余量。

电池余量的设计比较自由,设计者可以根据自身系统设计的实际情况综合判定。

总结

本文针对几种常见应用场景,介绍了电池容量设计的方案。从中可以看出,其实三种场景下设计的思路相似,核心条件固定,只是不同场景下,需要考虑不同因素。

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