Berita

Cara menghitung jumlah siklus baterai penyimpanan energi PV

Jun 12, 2025 Tinggalkan pesan

 

Bagaimana cara menghitung jumlah siklus baterai penyimpanan energi PV?

 

Perhitungan jumlah siklus baterai penyimpanan energi fotovoltaik secara langsung terkait dengan "kedalaman pelepasan (DoD)" . Ketika baterai dikeluarkan setengah jalan (seperti pemasangan dari 100% SOC menjadi 50%) dan kemudian diangkat, jumlah siklus tidak dihitung sebagai "satu siklus lengkap", tetapi diaktifkan {jumlah siklus yang dikurangi {satu siklus {satu siklus {satu siklus tidak dikenakan {satu siklus, tetapi satu siklus {satu siklus tidak dikenakan sebagai "satu siklus lengkap", tetapi diakon {satu siklus {satu siklus tidak dikenakan sebagai "satu siklus, tetapi satu siklus {satu siklus tidak dikenakan sebagai" satu siklus, tetapi satu siklus {satu siklus tidak dikenakan. Analisis Khusus:

 

news-1200-799

 

1. Definisi inti dari jumlah siklus: Berdasarkan "biaya penuh dan pelepasan setara"

 

 

Definisi siklus lengkap

Proses mengeluarkan baterai dari pengisian penuh (1 0 0% Soc) menjadi benar -benar kosong (0% Soc), dan kemudian mengisi kembali ke muatan penuh, dihitung sebagai 1 siklus lengkap .

Contoh: 1 0 0%→ 0%→ 100%= 1 siklus .

Perhitungan jumlah siklus muatan dan pelepasan parsial

Ketika kedalaman pelepasan (DOD) tidak mencapai 100%, jumlah siklus terakumulasi sesuai dengan proporsi kedalaman pelepasan .

Formula: Jumlah Siklus yang Setara=Kedalaman pelepasan (DOD) ÷ 100%

Contoh: Debit 50%(100%→ 50%), maka operasi ini adalah 0 . 5 siklus yang setara; Jika dikeluarkan 50% dan dikenakan biaya lagi, dua kali diakumulasikan sebagai 1 siklus lengkap.

 

2. Contoh perhitungan skenario spesifik

 

 

Skenario 1: Discharge tunggal 50% diikuti dengan pengisian

Proses Debit: 100% Soc → 50% Soc (DoD =50%)

Proses Pengisian: 50% Soc → 100% Soc

 

Perhitungan Nomor Siklus:

Jumlah siklus yang setara=50% ÷ 100%=0.5 kali, yaitu operasi ini hanya dihitung sebagai setengah siklus .

Skenario 2: akumulasi pelepasan parsial beberapa

Kali pertama: 100%→ 70%(DoD =30%) → biaya hingga 100%→ terakumulasi 0,3 siklus

Kali ke -2: 100%→ 60%(DoD =40%) → biaya hingga 100%→ terakumulasi 0,4 siklus

Waktu ke -3: 100%→ 50%(DoD =50%) → biaya hingga 100%→ terakumulasi 0,5 siklus

Jumlah total siklus: 0.3+0.4+0.5=1.2 kali, yang setara dengan 1 . 2 siklus lengkap.

 

news-1200-676

 

3. Perbedaan waktu siklus dari berbagai jenis baterai

 

 

Jenis baterai waktu siklus nominal (80% DOD) Karakteristik masa pakai siklus di bawah pelepasan parsial .

 

Lithium Iron Phosphate Battery 3000-6000 kali ketika sebagian dikeluarkan (seperti 50% DOD), waktu siklus dapat digandakan menjadi 6000-12000 kali .

 

Baterai lithium ternary 1000-2000 kali pelepasan parsial secara signifikan meningkatkan umur siklus, tetapi meluruh lebih cepat pada suhu tinggi .

 

Baterai timbal-asam 300-500 kali ketika sebagian dikeluarkan (seperti 50% dod), waktu siklus sekitar 500-800 kali .

 

Catatan: Waktu siklus nominal biasanya didasarkan pada 80%DOD (seperti 100%→ 20%→ 100%) . Jika DOD lebih rendah dalam penggunaan aktual (seperti 50%), waktu siklus yang setara perlu dikonversi secara proporsional, dan masa pakai baterai akan diperpanjang sesuai .

 

news-1200-799

 

4. memengaruhi faktor dalam aplikasi praktis

 

 

Algoritma Sistem Manajemen Baterai (BMS)

Sebagian besar BMS akan menghitung jumlah siklus yang setara sesuai dengan kapasitas pelepasan kumulatif . misalnya, jika kapasitas baterai 10kWh, pelepasan kumulatif 5KWH dihitung sebagai 0 . 5 siklus.

 

Beberapa BM kelas atas akan secara dinamis menyesuaikan logika perhitungan siklus berdasarkan parameter seperti kedalaman pelepasan, suhu, dan laju pengisian dan pelepasan .

 

Suhu dan laju pengisian dan pelepasan

Under high temperature (>40 derajat) atau suhu rendah (<0℃) environment, even if it is partially discharged, the battery decay rate will accelerate, and the equivalent number of cycles may be "falsely increased".

 

Fast charging (>1c) akan memperburuk kehilangan internal baterai, dan koefisien konversi siklus mungkin lebih tinggi di bawah DOD yang sama (seperti 0 . 5 siklus kerugian aktual setara dengan 0,6 kali).

 

Ambang batas kapasitas

Standar terminasi untuk jumlah siklus biasanya ketika kapasitas baterai meluruh hingga 80% dari nilai nominal . misalnya: Ketika baterai 10kWh meluruh hingga 8kWh, dianggap telah mencapai jumlah nominal siklus .

 

Dalam skenario pelepasan sebagian, penurunan kapasitas lebih lambat, dan jumlah siklus yang tersedia sebenarnya dapat melebihi nilai nominal (misalnya, jumlah siklus lithium besi fosfat pada 50% DOD dapat mencapai 1.5-2 kali nilai nominal) .

 

5. Saran untuk pengguna: Optimalkan perhitungan siklus dan masa pakai baterai

 

 

Hindari debit yang dalam

Cobalah untuk mengontrol kedalaman debit dalam 50%(e . g ., 100%→ 50%), yang dapat mengurangi separuh jumlah siklus yang setara dan secara signifikan memperpanjang masa pakai baterai.

 

Contoh: Baterai lithium besi fosfat dengan siklus nominal 3000 (80% DOD) sebenarnya dapat bersepeda lebih dari 6000 kali jika digunakan pada 50% DOD .

 

Gunakan BMS untuk memantau siklus yang setara

Lihat "Nomor Siklus Setara Kumulatif" melalui aplikasi Sistem Penyimpanan Energi, dan rencanakan siklus penggantian di muka berdasarkan data peluruhan kapasitas baterai (seperti persentase kapasitas yang tersisa) .

 

Dikombinasikan dengan strategi harga listrik untuk menyeimbangkan pengisian dan pelepasan

Jika tujuannya adalah arbitrase valley puncak (seperti pengisian daya selama jam lembah dan pelepasan selama jam sibuk), pelepasan parsial (seperti 30% -50% dod) dapat digunakan secara istimewa untuk mengurangi jumlah siklus sambil memastikan profit . secara istimewa untuk mengurangi jumlah siklus sambil memastikan profit .

 

news-1200-799

 

Logika perhitungan jumlah siklus

 

 

Rumus inti: jumlah yang setara dari siklus=kedalaman pelepasan kumulatif (total dod) ÷ 100%

 

Prinsip utama: Pelepasan parsial terakumulasi secara proporsional, semakin rendah kedalamannya, semakin lambat jumlah siklus yang dikonsumsi;

 

Optimalisasi Hidup: Mengontrol Kedalaman Discharge<50% can make the actual battery life reach 1.5-2 times the nominal value.

 

Melalui logika di atas, pengguna dapat secara akurat mengevaluasi hilangnya hilangnya baterai penyimpanan energi fotovoltaik dan secara rasional merencanakan operasi dan pemeliharaan dan strategi penggantian .

Kirim permintaan