• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Hvaða viðhalds- og árekstursverndaraætti eru fyrir orkugögnakerfi í viðskipta- og iðnaðarvirki?

Felix Spark
Felix Spark
Svæði: Mist og viðbótarverk
China

Sem framfara starfsmaður í geymslu orkustigs fyrirtækja og viðskipta hef ég dýp skilning á því að vísindalegar skyddaraðgerðir og viðhaldsræði eru mikilvægar fyrir langtímastöðugleika kerfisins. Hér er yfirlit yfir staðreyndirnar mínar á grundvelli ára af reynslu á svæðinu:

1. Kernefni Skyldar og Viðhalds
Batrikerfi

Á daglegum reikstöðum hef ég fundið að nákvæmt stýringarmerki sé ómissanlegt. Halda skal battrahiti við 25±2°C, og kalla upp á varsko ef hækkunin fer yfir ±15°C. Takmörkun á hleðslugangum á að vera ≤1 á dag, og jafnvægihleðsla á að byrja þegar spennaferðin fer yfir 30mV. Vanalegt viðhald á að innihalda kalibreringu SOC einu sinni á þremur mánuðum, breytingu battra á hverjum fimm árum, og kvartalslega próf á kjölavefn (leiðandi/kveikjuverð).

Tafla 1: Almenn orsak til villu og viðhaldscykli fyrir orkugeymslu fyrirtækja og viðskipta

BMS (Battery Management System)

Reliable operation hinges on communication redundancy and anti-interference design. Deploy dual Ethernet/GOOSE communication for 20ms self-healing, paired with shielded cables, filter capacitors, and TVS surge protection. Maintenance includes quarterly firmware upgrades, monthly protocol compatibility checks, and semi-annual sensor calibration (four-wire resistance measurement).

PCS (Power Conversion System)

I always prioritize high-reliability IGBT/SiC modules and optimize PWM parameters with enhanced protection functions. Regular upkeep should involve quarterly IGBT module inspections, semi-annual heat sink cleaning, and annual efficiency testing.

Temperature Control System

Vibration protection (optimized piping, 10x volume buffers, natural frequency adjustment) and high-seal corrosion-resistant materials are key. Maintenance includes quarterly seal inspections, semi-annual pressure testing, and annual coolant replacement.

EMS (Energy Management System)

Leverage machine learning for algorithm optimization and deploy SM4 encryption with access control. Regular tasks include quarterly model updates, monthly data integrity checks, and annual disaster recovery drills.

2. Best Practices for Maintenance System Construction
Preventive Maintenance Framework

Adopt a "detect-first" approach using tools like Huawei Smart PCS's health checks. Data analysis should drive maintenance prioritization to ensure proactive issue resolution.

Professional Competency Development

Maintenance teams need interdisciplinary knowledge (electrical, electronics, automation). Regular training on equipment principles, fault diagnosis, and emergency response is vital—for instance, mastering data analysis for CATL's BMS 4.0, which predicts battery anomalies 14 days in advance.

Spare Parts Management

Maintain dynamic inventories for critical components (BMS chips, IGBT modules, liquid-cooling seals). Strict classification, stock control, and usage records ensure rapid replacement, minimizing downtime for projects like Sungrow's 550kW/1145kWh system (90% cycle efficiency).

Environmental Adaptability Management
Customize protection measures according to local climates: implement moisture control during Guangdong's "humid return" season and apply anti-corrosion treatments in coastal areas. Regular environmental monitoring and protective inspections can extend equipment service life.

Data-Driven Maintenance Trend

Emulate Tencent's "Energy Brain" by building a battery health database with machine learning. This enables early fault warning and precise diagnosis, reducing response time from 2 hours to 15 minutes and cutting O&M costs by 40%.

3. Industry Trends and Practical Insights

Years of fieldwork have proven that in-depth fault analysis and targeted solutions for each subsystem form the foundation of a comprehensive maintenance system. As energy storage technology evolves, fault types and solutions continue to update.

Future advancements in AI, IoT, and big data will drive intelligent and precise fault diagnosis. New technologies like multi-modal grid-forming energy storage diagnosis, unsupervised reconstruction error methods, and data-driven SOC calibration will significantly enhance accuracy and efficiency. Higher system integration and intelligence will also streamline maintenance workflows.

It’s critical to adopt a systematic perspective—never isolate equipment or subsystems. Only through scientific strategies and professional teams can we ensure long-term stable operation, maximizing economic and social value for commercial and industrial energy storage in the global energy transition.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
3D Wound-Core Transformer: Framtíð stærðarvalds
3D Wound-Core Transformer: Framtíð stærðarvalds
Tækni kröfur og þróunartendur fyrir dreifitransformatorar Lágt tap, sérstaklega lágt tap án hleðslu; áhersla á orkugjafa. Læska hljóðgervi, sérstaklega við rökunarkeyrslu, til að uppfylla umhvernisvörðunaraðili. Fullt sealed hönnun til að forðast að transformatorolía komist í samband við ytri loft, sem gerir mögulega keyrslu án viðbótar. Samþætt varnir innan tankann, sem minnka stærð transformatorarins; auðveldari uppsetning á staðnum. Geta af hringnetraforsendingu með mörgum háspenna úttakslínu
Echo
10/20/2025
Lætur niðurstöður með stærðfræðilegum flæðagagnarausnum
Lætur niðurstöður með stærðfræðilegum flæðagagnarausnum
Læturðu niður á tíma með rafrænum miðspennuskiptum og straumskilum„Niður á tíma“ – þetta er orð sem enginn stjórnandi virksmiðs mun vilja heyra, sérstaklega þegar það er óvænt. Nú geturðu notið næstu kynslu miðspennustraums (MV) straumskila og skipta til að nota rafræna lausnir til að auka keyrslutíma og kerfisbæringar.Nýjar MV skipti og straumskil eru úrustuð með inbyggðum rafrænum skeytjum sem leyfa vöruþróunarskoðun, sem veitir rauntímaupplýsingar um staðreyndir að mikilvægum hlutum. Þessi hr
Echo
10/18/2025
Eitt grein til að skilja sameindastigi vakuum dreifbrytjans
Eitt grein til að skilja sameindastigi vakuum dreifbrytjans
Svifbrytarstöðvar í vakuumsvifbrytjum: Upphaf á bogi, lok á bogi og svifunStaða 1: Upphafleg skipting (Upphafsbogi, 0–3 mm)Nútíma kenning staðfestir að upphaflegu skiptingarferlið (0–3 mm) sé mikilvægt fyrir brytjunarverkun vakuumsvifbrytja. Í byrjun skiptingar fer straumur alltaf yfir frá samþykkjaðri til dreifðri formi—ju hraðari þetta ferli, ju betri brytjunarverkun.Þrjár aðgerðir geta hratt lagt að því að fara yfir frá samþykkjaðri til dreifðrar boga: Lækka massa hreyfandi hluta: Á meðan vak
Echo
10/16/2025
Förmenn og notkun á lágspenna vakúm skiptari
Förmenn og notkun á lágspenna vakúm skiptari
Lágspenna vakúm árskiptar: Fyrirðir, notkun og tæknískar flóknariVegna lægri spennuskilsins hafa lágspenna vakúm árskiptar minni tengipunkt en miðalspenna gerðir. Undir þessum smá punktum er snjallskipan (TMF) teknología betri en axtal skipan (AMF) til að stöðva há short-circuit strauma. Þegar stöðvast miklar straumar, tendar vakúmarcinn að samþykkja í takmarkaða arc mode, þar sem staðbundið slettingarsvæði getur nálgast hlépunkt efnis tengis.Ef ekki er rétt stýrt, senda of varma svæði á tengifl
Echo
10/16/2025
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna