Sustav za skladištenje energije kontejnera (CESS) složena je integrirana jedinica za napajanje koja integrira ormariće baterije, sustave za upravljanje baterijama (BMS), uređaje za razmjenu energije (PCS), sustave upravljanja energijom (EMS), sustave za nadzor dinamičkog okruženja kontejnera i drugu povezanu opremu prema određenim zahtjevima aplikacije. Kontejneri za skladištenje energije su kontejneri koji se koriste kao prijevoznici, koji imaju karakteristike pojednostavljenja troškova konstrukcije infrastrukture, koji zauzimaju relativno malo područje, s kratkim razdobljem konstrukcije, visokom modularnošću, te su lako transport i instaliranje. Mogu se primijeniti na elektrane kao što su toplinske, vjetroelektrane i solarne elektrane, otoke, zajednice, škole, istraživačke institucije, tvornice, veliki opterećenje i druge aplikacije.

1 Glavne ideje za pouzdanost konstrukcije kontejnera za skladištenje energije
Općenito, pristup koji se koristi u dizajnu pouzdanosti je logično razmišljanje. Trenutno, dizajn pouzdanosti električne opreme u Kini uglavnom je u skladu s logičkim smjerom, kontinuirano jačajući siguran rad električnih objekata kako bi zadovoljio potrebe nacionalnog života i različitih industrijskih polja. Dizajn pouzdanosti kontejnera za pohranu energije može postati relativno izvrstan dizajn samo ako su ispunjeni gornji uvjeti. Međutim, postoje i slučajevi u kojima razina proizvodnje električne opreme ne može ispuniti standarde unatoč dobrom dizajnu. U ovom slučaju, tehničari trebaju razviti novi dizajn procesa na temelju strukture spremnika energije.

2 Ukupna konfiguracija dizajna pouzdanosti za strukturu kontejnera za pohranu energije
Ukupna konfiguracija dizajna kontejnera za pohranu energije mora slijediti princip električnog rada i također zadovoljiti relevantne standarde kineske elektroenergetske industrije. Prvo, podijelite strukturu na nekoliko ključnih sastavnih jedinica; Drugo, svaku jedinicu ponovo podijelite prema stvarnoj složenosti konstrukcije spremnika energije. Ukupna konfiguracija dizajna kontejnera za pohranu energije uglavnom se odražava na oblik grafike kako bi se ilustrirala odnos između crteža Generalnog sklopa i povezivanja. Kanali usmjeravanja, održavanja i dizajniranje raspršivanja topline u sustavu unutarnjeg raspodjele energije u spremniku integrirani su i optimizirani u cjelini, učinkovito koordinirajući različite dijelove i promičući normalan rad strukture. Uglavnom slijedeći sljedeće principe:
1) Spremnici za skladištenje energije s visokom strukturnom i funkcionalnom sličnošću treba kombinirati.
2) Pri povezivanju odgovarajućih komponenti, broj veza treba minimizirati u najvećoj mogućoj mjeri, a komponente s bližim vezama treba kombinirati.
3) Smanjite utjecaj na strukturu električne opreme.
4) Tijekom postupka particije potrebno je osigurati čistoću konstrukcije spremnika energije kombiniranjem komponenti slične veličine.
5) Kako bi se dodatno poboljšala učinkovitost održavanja električne opreme, kombiniraju se lako oštećene komponente kako bi se olakšala primjena i održavanje tehničkog osoblja. Stoga je struktura spremnika energije podijeljena na dva dijela: odjeljak za baterije i odjeljak za opremu. Odjeljak za baterije uglavnom uključuje baterije, stalke za baterije, BMS upravljačke ormare, vatrogasne ormare, klima uređaj za raspršivanje topline, rasvjetu za osjet dima, nadzorne kamere itd.; Odjeljak za opremu uglavnom uključuje PCS i EMS upravljačke ormare.

3 Dizajn pouzdanosti kontejnera kontejnera za skladištenje energije
1. Dobar dizajn toplinskog upravljanja ključni je faktor u osiguravanju nesmetanog rada sustava skladištenja energije, a temperaturna konzistencija unutar spremnika ključni je fokus konstrukcijskog dizajna kontejnera. Dizajn raspršivanja topline uključuje izračun kapaciteta hlađenja, dizajn zračnog kanala i toplinsku simulaciju, a tijekom dizajna treba osigurati dva pokazatelja toplinskog upravljanja:
(1) Da bi se osiguralo da je temperatura površine baterije između 25-35 stupnja, to se može postići povećanjem razmjene topline između površine baterije i zraka, poput povećanja konvektivnog koeficijenta prijenosa topline na površini, povećanja sustava za provodljivog topline s kontaktnim nosačem baterije, itd.;
(2) Da bi se održala konzistentnost temperature između baterija, s temperaturnom razlikom koja ne prelazi 5 stupnjeva, potrebno je osigurati konzistentnost procesa proizvodnje samih baterija, kao i konzistentnost razmjene topline s okolinom i konzistentnost karakteristika protoka zraka s okolinom.
2. Kontejneri imaju dobru antikoroziju, vatrootporne, vodootporne, otporne na prašinu (otporni na vjetar i pijesak), otporne na udarce, otporne na UV, anti-krađu i druge funkcije, osiguravajući da neće neispravno zbog korozije, vatrootporne, vodootporne, prašine i UV otporne faktore otporne na prašinu. Struktura školjke kontejnera, toplinski izolacijski materijali i unutarnji i vanjski dekorativni materijali izrađeni su od materijala koji se odnose na plamen. Standardni ventilacijski filtri koji se mogu lako zamijeniti postavljaju se na ulaznom i izlazu spremnika i ulazu opreme, što može učinkovito spriječiti da prašina uđe u unutrašnjost spremnika tijekom jakih vjetrova i pješčanih oluja. Funkcija seizmičke otpornosti mora osigurati da mehanička čvrstoća spremnika i njegova unutarnja oprema ispunjava zahtjeve u uvjetima transporta i potresa, bez deformacija, funkcionalnih nepravilnosti i neuspjeha u radu nakon vibracija. Anti UV funkcija mora osigurati da se svojstva materijala unutar i izvan spremnika neće pogoršati zbog izlaganja UV -u i neće apsorbirati toplinu UV zračenja.






