Dos en uno! 'Ning Wang ' ha lanzado otra gran bomba, y el gran sistema de almacenamiento ha subvertido la arquitectura tradicional y se ha convertido en una 'tendencia'
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Dos en uno! 'Ning Wang ' ha lanzado otra gran bomba, y el gran sistema de almacenamiento ha subvertido la arquitectura tradicional y se ha convertido en una 'tendencia'

Vistas: 0     Autor: Sitio Editor Publicar Tiempo: 2025-05-09 Origen: Sitio

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Dos en uno! 'Ning Wang ' ha lanzado otra gran bomba, y el gran sistema de almacenamiento ha subvertido la arquitectura tradicional y se ha convertido en una 'tendencia'

Dos en uno! 'Ning Wang ' ha lanzado otra gran bomba, y el gran sistema de almacenamiento ha subvertido la arquitectura tradicional y se ha convertido en una 'tendencia'

Recientemente, 'Ning Wang ' ha lanzado otra gran bomba, que ha conmocionado a la industria de almacenamiento de energía.


El 7 de mayo, CATL lanzó Tener Stack en la exposición de almacenamiento de energía de la batería en Munich, Alemania. Esta es la primera solución del sistema de almacenamiento de energía ultra grande producida en masa de 9MPR producida en masa del mundo. Ha logrado avances en la capacidad del sistema, flexibilidad de implementación, seguridad y eficiencia de transporte.


The biggest highlight of this product is that in order to meet the 36-ton land transportation legal weight limit requirements of many countries around the world, CATL has developed a 'Two in One' modular design, using an innovative 'up and down stacking building block structure' to split the system into two modules, strictly controlling the weight of each half-height box to less than 36 tons, ensuring compliance with transportation regulations in 99% of the global market, and at the same time, ahorrar hasta el 35% de los costos de transporte.


Según CATL, la pila de tener tiene un diseño de estructura dividida original, equipado con células de alta densidad de energía y tecnología de atenuación cero de cinco años, logrando una sola capacidad de gabinete de 9MWh. En comparación con el sistema tradicional de almacenamiento de energía de 20 pies, la densidad de energía aumenta en un 50% y la tasa de utilización del volumen aumenta en un 45%.


Al ver 'dos en uno ', es fácil pensar en 'todo en uno '.


En 2020, Singularity Energy, el líder en almacenamiento de energía industrial y comercial, propuso y adoptó el concepto de diseño 'todo en uno' por primera vez en la industria, integrando celdas de larga duración, BMS de gestión de baterías, PC del sistema de conversión de alto rendimiento, un sistema de seguridad activo y un sistema eficiente de gestión térmica en un solo armario para formar un eblock de productos de bloqueo inteligente integrado de energía inteligente.


Cada bloque de energía tiene la capacidad de almacenar energía y convertir la potencia de CA y CC, y puede realizar la expansión elástica y la construcción del bloque de construcción de las centrales eléctricas de almacenamiento de energía a través de la conexión paralela de múltiples máquinas, definiendo un nuevo estándar para la integración de almacenamiento de energía industrial y comercial, y convirtiéndose en el paradigma principal para el diseño del sistema del sistema de almacenamiento de energía industrial y comercial.


Como la parte superior de las celdas de la batería y los grandes sistemas de almacenamiento, vale la pena esperar si el innovador de CATL 'Dos en uno ' puede liderar el nuevo estándar de gran arquitectura integrada del sistema de almacenamiento.


Sin embargo, a juzgar por los nuevos productos de gran sistema de almacenamiento lanzados en el mercado desde el año pasado, romper la arquitectura tradicional se ha convertido en una tendencia.


Bajo la demanda de reducir los costos y aumentar la eficiencia, los grandes sistemas de almacenamiento continúan iterando hacia una mayor capacidad. Sin embargo, los contenedores de almacenamiento de energía generalmente adoptan tamaños de contenedores estándar internacionales. Bajo un contenedor de 20 pies, el número de celdas de batería que se pueden acomodar es limitada. ¿Cómo lograr una mayor capacidad en grandes sistemas de almacenamiento? Hay dos formas de resolverlo. Una es aumentar la capacidad de las celdas de la batería. Al usar celdas de batería de gran capacidad, se puede reducir el número de piezas estructurales y la capacidad del sistema se puede actualizar sincrónicamente mientras reduce los costos.


Por lo tanto, la combinación de productos de 314AH+5MWh se ha convertido en la opción convencional en el mercado actual de almacenamiento de energía. Además, los contenedores de almacenamiento de energía de 20 pies con capacidades de 560AH, 587AH, 625AH, 688AH, etc. también han aparecido en el mercado uno tras otro, y la capacidad del sistema ha seguido atravesando 5 mWh, 6MWh, 7MWh, 8MWh e incluso 10MWh.


A medida que las celdas de la batería se vuelven cada vez más grandes, el desbloqueo de una arquitectura de sistema e integración más grande se ha convertido en otra nueva dirección que la industria está explorando. Desde 2024, algunas compañías han explorado algunos métodos nuevos.


A finales de 2024, el almacenamiento de energía de Haichen atravesó el modo inherente de pensamiento de productos y propuso el concepto de paquete como la plataforma de producto básico. Los módulos fuera del paquete se configuraron fuera del contenedor de 20 pies. Al desacoplar los módulos funcionales del sistema, la fuerte relación de acoplamiento entre electricidad, calor, control, protección contra incendios, energía, etc.


En esta forma desacoplada, los productos del sistema de 7MWh+ o incluso 8MWh+ se pueden lograr configurando de manera flexible diferentes números de paquetes ∞. Cuando el cliente necesita cambiar, los módulos funcionales correspondientes se pueden agregar como apilar LEGO, reduciendo en gran medida los costos de diseño y adquisición del producto.


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En febrero de este año, Fluence Energy, un integrador del sistema de almacenamiento de energía estadounidense, anunció el lanzamiento de un nuevo sistema de almacenamiento de energía de alta densidad de energía SmartStack ™, que subvirtió el concepto de diseño de integración del sistema de almacenamiento de energía existente y fue un intento audaz por parte de la industria para pasar de 'integración fija ' a un ensamblaje flexible.


El sistema de almacenamiento de energía SmartStack utiliza celdas de almacenamiento de energía 314AH y puede alcanzar una capacidad de almacenamiento de hasta 7,5 MWh. El diseño arquitectónico elimina el contenedor estándar de 20 pies estándar de la industria y divide el sistema en unidades de peso y tamaño que son más fáciles de transportar.


Específicamente, Fluence SmartStack se divide en dos partes: Smart Skid y Smart Pods, que realizan la separación del gabinete de batería y el sistema 3S, y se separa de la batería de gabinete de almacenamiento de energía general + 3S integrado en un solo diseño de gabinete.


Entre ellos, Smart Pods es un compartimento de batería modular e independiente, que solo contiene módulos de batería, sensores BMS locales y unidades de control de temperatura básicas, y puede admitir baterías de diferentes proveedores.


La cabina de control eléctrico Smart Skid despliega centralmente equipos centrales 3S, integra sistemas de enfriamiento, equipos de protección contra incendios, cables, etc., integra los sistemas de control y monitoreo inteligentes, es responsable de la conversión de energía, la programación y el control de seguridad, y se puede conectar al compartimento de la batería para lograr una instalación rápida y mantenimiento predictivo sin tiempo de inactividad.


Vale la pena mencionar que las soluciones de las dos compañías anteriores enfatizan el concepto de modularización, y ambas pueden lograr un tiempo de almacenamiento de energía más largo al agregar módulos de batería, paquetes o ser compatibles con diferentes baterías.


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En marzo, Chuneng New Energy lanzó una nueva generación de celdas de almacenamiento de energía de gran capacidad de 472AH. La cabina prefabricada de almacenamiento de energía de la serie Cornex M6 equipada con celdas de 472AH cubre cuatro matrices de productos diseñadas para diferentes necesidades, que se pueden ampliar a una versión insignia de la plataforma 2000V, una cabina única de 20 pies de 7.06mwh.


El secreto es que con el diseño innovador de grupos horizontales y verticales, Chuneng New Energy ha logrado un diseño de mercado de un producto y cuatro soluciones, lo que reduce en gran medida el costo del ajuste de la línea de producción y puede proporcionar soluciones de almacenamiento de energía personalizadas para diferentes clientes.


Para el sistema 2000V-6.28MBRH, en vista de la tendencia de desarrollo futura de la plataforma de alto voltaje de 2000V, la solución del sistema de 6.28mbh de la plataforma 1500V que consta de 40 complementos puede completar rápidamente el interruptor. Sin cambiar el número de células o el diseño general, el método de agrupación se ajusta de vertical a horizontal, y el método en serie-paralelo se cambia a 8p520s. Cada fila de 5 cajas de batería forma un clúster de batería, y el número de celdas en un solo clúster aumenta en 1/4 a 520, y el voltaje nominal aumenta en un 25% a 1664V, satisface las necesidades de los clientes para plataformas de alto voltaje.


El punto de partida para que las empresas mencionadas anteriormente rompan la arquitectura tradicional de 20 pies de grandes sistemas de almacenamiento es lograr mejoras de energía y eficiencia en un espacio limitado y lograr una competencia diferenciada, pero dicha exploración también enfrenta algunos problemas nuevos. Por ejemplo, algunas personas creen que el diseño apilado de CATL tiene problemas de disipación de calor. Una gran cantidad de unidades de almacenamiento de energía se apilan fácilmente para acumular calor, afectando el rendimiento y la vida de la batería, e incluso puede causar fugas térmicas. Es necesario configurar un complejo sistema de disipación de calor y aumentar los costos.


Al mismo tiempo, también incluye mantenimiento inconveniente, desmontaje difícil y reemplazo de unidades defectuosas, y puede requerir apagado, lo que afecta la operación del sistema.


¿Dónde está el punto final de gran capacidad del sistema de almacenamiento? ¿Debería unificarse la arquitectura de diseño? A medida que la competencia de la industria se profundiza, el mercado lo determinará en última instancia.


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