通信储能用锂电池需要配合优秀的电池管理系统,才能真正安全和稳定的使用,锂电池的理论特性决定了其对过充,过放比较敏感,由于发展时间尚短,业界对其一致性,稳定性,大规模串并联,温度控制等问题的研究还不深入。 因此需聚焦于电池管理系统的研发,才能更有效更安全地使用锂电池,[一般的电池管理系统只能保证锂电池组的基本安全,好的电池管理系统能够延长锂电池组的使用寿命,发现安全和性能的隐患,减少故障率,"储能专家马向民先生表示。
[华为网络能源产品线和2012实验室通过对锂电池系统的大数据挖掘和自适应状态,在锂电池组的SOH(健康状态)和故障预警设置等方面已有深入研究,并依靠在电源和网管方面的管理软件优势,设计出具有核心竞争力的电池管理系统。
已经在很多通信产品中得到了应用,"巴基斯坦的应用是一个很好的案例,在巴基斯坦,部分区域的电网非常不稳定,每天停电非常频繁,且停电时间很长,据统计,其中的5886个站点每年的燃油发电总费用为8000万美元。[铅酸电池在这种区域使用,不仅因频繁循环使用而寿命提前中止,而且每次市电恢复后,电池常常还未充满就又需要放电,导致电池很快就没电,需要启动油机发电,"马向民表示,[华为向巴基斯坦运营商提供了以锂电池作为后备电源的供电解决方案。
通过电池管理系统灵活调整电池的充电电流,使锂电池后备电源可以在市电恢复后及时充满,保证备电时间,通过电池SOH检测和故障预警功能及时发现和定位故障电池,降低宕站风险,通过电池休眠功能提高锂电池的循环寿命。
大大减少了油机的使用频率,华为在巴基斯坦一期改造的1000多个站点,每年可节省燃油2210万美元,1.5年即可收回投入成本,"小结以锂电池为基础的后备电源,可以广泛应用于室内和盲区覆盖,二,三类市电区域。回收废旧电池:1、镍氢电池、锂电池、聚合物电池 2、废钴:铝钴纸、钴酸锂、镍钴酸锂、钴粉、碳酸锂,四氧化三钴、氧化亚钴、氧化钴、电池正极片、电池极边料 3、废镍:镍块、镍氢正负极、镍边料、发泡镍
短时备电等对电源重量,体积,循环寿命,倍率要求较高的场景,在大数据时代,共享站,中心机房扩容等空间有限的场景也逐渐需要锂电池后备电源参与,未来,伴随着储能锂电池实现大规模生产,成本不断下降,锂电池将会在通信后备电源领域扮演越来越重要的角色。