为解决电池组局部过热问题,储能液冷板具备全域温度均匀化功能,通过精细控温设计让电池组各区域温度差异控制在 ±2℃以内。液冷板采用分流式进液结构,主进液口分为多个支路,每个支路对应电池组不同区域,确保冷却液均匀分配至各个微通道;同时在板体内部设置温度传感器,实时监测不同区域温度,通过调节各支路流量,动态平衡局部温度。在长串电池组应用场景中,边缘电池与中心电池的散热差异可通过该功能有效弥补,避免因局部温度过高影响整体电池性能;工商业储能集装箱内,多块液冷板拼接使用时,通过统一的流量分配系统,可实现整箱电池温度均匀一致。温度均匀化设计不仅能提升电池组的循环寿命,还能避免因温度不均导致的充放电不一致问题,保障储能系统的输出稳定性。储能液冷板的状态数据可实时上传监控平台,运维管理更省心!浙江温控型储能液冷板集成系统

针对软包电池形状灵活、表面易变形的特点,储能液冷板设计软包电池适配功能,确保散热贴合度与稳定性。液冷板与电池接触的表面采用柔性导热层,导热层由硅胶与导热颗粒混合制成,厚度可在 3-8mm 之间调节,能紧密贴合软包电池的不规则表面,消除散热间隙,提升热量传导效率。液冷板采用分段式固定结构,每段固定单元单独受力,可根据软包电池的排列形状进行微调,避免因电池轻微变形导致的贴合松动;板体边缘设计弹性限位件,既能固定电池位置,又不会对软包电池外壳造成挤压损伤。在新能源汽车储能模块、户用软包电池储能系统中,适配功能可实现液冷板与软包电池的紧密贴合,避免局部散热不均;工商业软包电池储能项目中,能适配不同排列方式的软包电池组,确保整体散热效果一致。通过软包电池适配设计,储能液冷板拓宽了电池类型适配范围,提升产品通用性。上海可扩展储能液冷板系统储能液冷板通过流量调节阀动态调整散热强度,平衡效果与能耗;

针对部分地区电网电压不稳定的情况,储能液冷板设计电压波动适应功能,确保在电压波动范围内正常运行。液冷板的控制电路采用宽电压输入设计,适配电压范围为 100V-240V,无论是电网电压偏高、偏低还是瞬时波动,都能稳定供电,不会出现停机或故障。电路内部安装电压稳压模块,可自动调节输入电压,输出稳定的工作电压,保障温度监测、流量控制等功能不受电压波动影响;配备过压、欠压保护装置,当电压超出安全范围时,自动切断电源,避免电路损坏,电压恢复正常后自动重启运行。在农村、偏远地区等电压不稳定的储能场景中,适应功能可确保液冷板持续稳定散热,不会因电压问题影响储能系统运行;工商业电网负荷波动较大的场景下,能抵御电压波动带来的冲击,保持散热性能稳定。通过电压波动适应设计,储能液冷板提升了在复杂电网环境中的适应性,保障系统可靠运行。
储能液冷板设计抗污自清洁功能,减少冷却液中杂质与污垢的附着,维持长期散热效率稳定。内部通道表面采用超疏水纳米涂层,涂层表面张力低,污垢与杂质难以附着,冷却液流动时可带走大部分轻微污垢;通道采用螺旋式导流设计,形成的涡流可增强对通道壁的冲刷效果,减少沉积物残留。液冷板预留自清洁接口,可定期接入高压清洗液,对内部通道进行冲洗,无需拆解板体即可完成清洁;搭配过滤装置,可过滤冷却液中的大颗粒杂质,从源头减少污垢沉积。在使用普通自来水作为冷却液的户用场景中,抗污自清洁设计可延长清洁周期至 18 个月以上;工商业储能项目中,可减少因污垢沉积导致的散热效率下降,降低维护频率与成本。通过抗污自清洁功能,储能液冷板可长期保持高效散热状态,减少维护工作量。储能液冷板通过模块化拼接,可适配不同规模电池组散热需求;

储能液冷板具备热回收利用功能,将电池组散热过程中产生的热量收集起来,用于其他场景加热,提升能源综合利用效率。液冷板的冷却液循环管路与热回收系统连接,当冷却液吸收电池热量温度升高后,部分高温冷却液可分流至热回收装置,将热量传递给需要加热的介质(如生活用水、车间保温空气)。热回收系统配备流量调节阀门,可根据热需求调整分流比例,在满足电池散热的前提下,比较大化回收热量;与储能系统的能源管理模块联动,可优先在热需求高峰时段进行热回收,提升热量利用价值。在户用储能场景中,回收的热量可用于家庭热水供应,减少燃气或电能消耗;工商业储能项目中,可用于车间冬季保温或生产工艺加热,降低企业能源成本。热回收利用功能让储能液冷板不仅具备散热作用,还能实现能源二次利用,提升储能系统的综合效益。超薄扁平化设计的储能液冷板,能轻松嵌入狭小安装空间;上海可扩展储能液冷板系统
适配草地、水泥等不同地面,储能液冷板可更换支撑脚配件;浙江温控型储能液冷板集成系统
储能液冷板在满足散热需求的同时,注重能耗控制,通过多项设计降低自身运行能耗。液冷板采用低流阻通道设计,减少冷却液循环所需的泵体功率,较传统液冷板能耗降低 20% 以上;板体与电池组的贴合设计减少了热量传导损耗,无需额外增加加热或散热功率即可达到预期效果。在储能系统运行过程中,液冷板只有在电池温度达到设定阈值时启动高功率运行,其余时间维持低能耗待机状态;与储能系统的能源管理模块联动,可在电网电价低谷时段集中进行冷却作业,进一步降低运行成本。户用储能场景中,低能耗设计可减少储能系统的电力消耗,提升整体能源利用效率;工商业储能项目中,大规模液冷板的能耗优化可累计节省可观的电费支出,提升项目经济性。浙江温控型储能液冷板集成系统
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