Leave Your Message
*Name Cannot be empty!
* Enter product details such as size, color,materials etc. and other specific requirements to receive an accurate quote. Cannot be empty

Управление температурным режимом системы хранения энергии

Схема управления тепловым режимом системы хранения энергии
Схема, показывающая логику управления системой терморегулирования накопителя энергии.

Система управления собирает данные о давлении и температуре с датчиков для регулирования скорости, положения и тока исполнительного механизма, обеспечивая работу батарей в оптимальном температурном диапазоне. Она включает в себя расширенные режимы самодиагностики и работы в случае неисправностей для поддержания работоспособности системы и предотвращения сбоев.

● Высокая температура окружающей среды ИЛИ температура батареи превышает пороговое значение: система кондиционирования воздуха активируется для удовлетворения потребности в охлаждении.

● При низкой температуре окружающей среды И температуре батареи ниже порогового значения: включается водяной насос, рассеивающий тепло через трубы/цепь.

● Температура окружающей среды низкая, НО температура батареи превышает пороговое значение: включается водяной насос, электромагнитный клапан переключает цепь в режим радиатора.

● Система остановлена ​​И температура батареи ниже порогового значения: Система терморегулирования останавливается.

● Система остановлена, НО температура батареи превышает пороговое значение: система терморегулирования задерживает выключение до тех пор, пока температура батареи не опустится ниже порогового значения.

Связаться с нами

Конструкция для хранения энергии мощностью 8 кВт

Встроенный блок жидкостного охлаждения

Данный агрегат объединяет вентилятор, компрессор, водяной насос, пластинчатый теплообменник, электрический нагреватель и электронное управление в компактный блок с превосходным использованием пространства. Для технического обслуживания и послепродажного сервиса доступ с одной стороны позволяет проводить всесторонний осмотр и обслуживание всего агрегата.

Компоненты системы

Высокопрочные пластинчатые теплообменники, микроканальные теплообменники с параллельным потоком и высоконапорные насосы постоянного тока эффективно снижают вес системы и повышают ее надежность. Система обнаружения давления на входе/выходе обеспечивает раннее предупреждение для предотвращения неисправностей системы, вызванных низким уровнем охлаждающей жидкости.

Моделирование управления тепловым режимом

Визуализация одномерной модели моделирования жидкости, показывающая распределение потока и температуры.
Моделирование управления тепловым режимом

Модель моделирования на основе платформы

Для расчета распределения потоков в системе и эффективности теплопередачи используются одномерные модели моделирования жидкости. Это позволяет определить любые отклонения между возможностями контура жидкостного охлаждения и целевыми показателями проекта, подтвердить правильность выбора компонентов, повысить эффективность разработки и снизить затраты. Модель может быть масштабирована для нескольких аккумуляторных блоков и управления температурой воды.

Модель моделирования распределения потоков и характеристик теплопередачи (один кластер)

В ходе моделирования анализируется следующее:
● Общий расход системы
● Распределение давления в системе
● Характеристики сопротивления потоку
● Распределение потоков внутри контуров батареи
● Эффективность теплопередачи

Индивидуальные решения, разработанные специально для вашего бизнеса.

Связаться с нами