一、電池の安全規制風力発電の設計・設置時エネルギー貯蔵電池、安全性は最も考慮すべきことです。システムの動作安定性は、高温や低温、過充電や放電、高電圧などの過酷な環境でバッテリーがどのように機能するかに直接影響されます。したがって、設置および使用は、次のような適切なバッテリー安全規則に従う必要があります。IEC 62619 (バッテリーエネルギー貯蔵システムの安全要件) や IEC 61851 (電気自動車の充電基準) などの国際規格は、エネルギー貯蔵バッテリーの安全基準とテスト方法を設定しています。中国の「風力発電用バッテリーエネルギー貯蔵システムの技術要件」(GB/T 50052) および「リチウムイオン電池エネルギー貯蔵の安全要件」システム」(GB/T 36276) は、バッテリー システムの設置、接続、絶縁、保護の方法について厳格な規則を定めた国内規格の例です。
2、バッテリー管理システム (BMS) とシステム統合 風力エネルギー貯蔵の統合要件も同様に重要であり、特にバッテリー管理システム (BMS) の選択と設定に関しては重要です。 BMS は、バッテリーの電圧、温度、充電、放電状態をチェックして、バッテリーが安全に動作していることを確認します。風力エネルギー貯蔵システムは通常、複数のブランドと種類の機器を使用します。デバイスが連携して互換性があることを確認するには、電気電子学会 (IEEE) や国際電気標準会議 (IEC) によって定義されたものなど、標準のインターフェイス プロトコルと通信メカニズムに従う必要があります。
3.設置環境と機器の両方を保護するための基準が定められています。エネルギー貯蔵電池のバッテリーは、機器の保護方法について厳格な規則がある風力発電所や風力発電所に設置されることがよくあります。たとえば、通常は町から遠く離れた場所に設置され、悪天候、強風、低温、高湿度に耐える必要がある場合があります。このため、バッテリー システムの外部コンポーネントを最大限に保護する必要があります。IEC 60529 規格では、風力エネルギー貯蔵システムは、風力発電所の厳しい天候に耐えられるように、少なくとも IP54 の防塵性と防水性を備えている必要があると規定しています。蓄電池システムの設計では、長期間にわたって装置を稼働し続けることがいかに簡単であるか、湿気、ほこり、潮風、その他の環境条件によって引き起こされるバッテリの故障を回避する方法も考慮する必要があります。
4.設置と保守に関するガイドライン設置と保守の要件には、バッテリーやエネルギー貯蔵システムの設置場所の選択、配線方法、機器の状態の確認方法、システムが長期間正常に動作することを保証するための定期的なメンテナンスの方法などが含まれます。関連する標準要件: 振動、強風、その他の外力がバッテリーの挿入方法に影響を与えないことを確認してください。適切な監視装置と警報システムをセットアップして、バッテリーの故障をすぐに発見し、保守スタッフに知らせることができます。バッテリーの交換、アップグレード、およびメンテナンスについての明確な指示が利用できることを確認してください。

風力エネルギー蓄電池は、極度の風速下でのエネルギー貯蔵安定性の問題をどのように解決できるのでしょうか?
1. 風速と風力発電量との関係
風力タービンの出力は風速に比例して変化しません。ほとんどの場合、定格風速 (通常 12 ~ 15 m/s) が存在します。これは、風力タービンが定格出力を生成し始める速度です。損傷から身を守るために、風速が指定レベル (25 m/s 以上など) を超えると、風力タービンは自動的に停止します。風力エネルギー貯蔵システムがエネルギーの貯蔵と放出の方法をリアルタイムで変更できれば、この段階で風力発電の増減のバランスをうまくとることができます。
2. エネルギー貯蔵システムは迅速に応答できます。
エネルギー貯蔵デバイスは、非常に高い風速での突然の変化に対応できるように、迅速に充電および放電できる必要があります。リチウム電池は、風力エネルギーを貯蔵するために最もよく使用される種類の電池の 1 つです。応答時間の短縮と充放電効率の高さという利点があり、エネルギーを迅速に貯蔵または放出できます。これは、現在の風速と発電状況に基づいてエネルギーを貯蔵する方法を変更できるように、エネルギー貯蔵システムを風力タービンの制御システムに接続する必要があることを意味します。
3. 先進のエネルギーマネジメントシステム(EMS)
エネルギー管理システム (EMS) は、風力エネルギー貯蔵システムの重要な部分です。 EMS は、風力発電所のリアルタイムの風速、出力、エネルギー貯蔵バッテリーの状態を監視し、必要に応じてエネルギー貯蔵システムの機能状態を変更します。-風速が非常に高いまたは非常に低い場合、EMS は風速がどのように変化するかを正確に予測し、エネルギー貯蔵システムを迅速にオンにすることができます。これにより、バッテリーの過充電や過放電が防止され、エネルギー貯蔵システムのスムーズな動作が維持されます。
風速が非常に高い場合(定格風速を超える場合)、EMS は、エネルギー貯蔵システムがエネルギーを放出するペースを変更することにより、風力発電所からの余分なエネルギーをバッテリーに迅速に貯蔵します。風速が下がった際の電力不足に備えるためだ。風速が低すぎる場合、または風力タービンが動作を停止した場合、EMS は電力網に安定した電力を供給できるようにバッテリーの放電を開始します。
4. バッテリーの温度を制御し、非常に暑い場所や非常に寒い場所でも動作するためのメカニズム
非常に暑い、または非常に寒い気温などの異常気象は、通常、風速が非常に高いときに発生します。これにより、バッテリーの安定性が低下し、効率が低下する可能性があります。エネルギー貯蔵システムには、バッテリーを安定に保つために温度を制御する適切な方法が必要です。バッテリーパックの温度を監視することで、バッテリーパックが動作するのに最適な範囲内にあることを確認でき、温度が高すぎたり低すぎたりすることによる故障や故障を防ぐことができます。
風速が非常に高いと、激しい風と振動が発生する可能性があり、エネルギー貯蔵電池システムの安定性が低下します。設計時には、バッテリーボックスと支持構造が地震や強風にどれだけ耐えられるかを考える必要があります。これにより、風が非常に強い場合でもシステムが適切に機能することが保証されます。


