एक अच्छी तरह से डिज़ाइन कीन गा ऊर्जा भंडारण प्रणाली मा लिथियम आयरन फॉस्फेट (LiFePO4) बैटरी आम तौर पर 10 से 15 साल तक दैनिक साइकिल चलावत है। लेकिन उ संख्या मानत है कि बहुत सी चीजें सही होत हैं-उचित थर्मल प्रबंधन, निर्वहन के रूढ़िवादी गहराई, एक बीएमएस जवन वास्तव मा आपन काम करत है, अऊर एक प्रेषण प्रोफाइल जवन बैटरी का डिस्पोजेबल के तरह व्यवहार नाहीं करत है। ओनमा से कौनो भी गलत हो, अऊर आप पाँच या छह साल मा एक प्रतिस्थापन बातचीत देख सकत हैं।
ई कुछ अइसन है जेका हम बीईएसएस स्पेस मा नियमित रूप से देखित है। दुई परियोजना एकै सेल आपूर्तिकर्ता, एकै नेमप्लेट चक्र रेटिंग का उपयोग करत हैं, अऊर फिर भी बेतहाशा अलग वास्तविक-दुनिया के जीवनकाल के साथ समाप्त होत हैं। अंतर लगभग हमेशा सिस्टम-स्तरीय निर्णयन पर आवत है, न कि सेल-स्तरीय विनिर्देशन पर। यही बात पर ई गाइड ध्यान केंद्रित करत है-वास्तव मा ई निर्धारित करत है कि लिथियम बैटरी केतना समय तक चलत है जब अनुप्रयोग ऊर्जा भंडारण होत है, न कि आपके जेब मा फोन।

अनुप्रयोग द्वारा लिथियम बैटरी जीवन काल
| आबेदन | विशिष्ट रसायन विज्ञान | विशिष्ट साल | विशिष्ट चक्र सीमा |
|---|---|---|---|
| उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (फोन, लैपटॉप) | लिकोओ2 / लिपो | 2–4 | 300–500 |
| इलेक्ट्रिक वाहन | एनएमसी | 8–12 | 1,000–2,000 |
| आवासीय सौर भंडारण | लाइफपीओ4 | 10–15 | 3,000–6,000+ |
| वाणिज्यिक अऊर औद्योगिक बीईएसएस | लाइफपीओ4 | 10–20 | 4,000–10,000 |
आवासीय अऊर सी एंड आई के बीच का अंतर सिस्टम डिजाइन कठोरता-सक्रिय शीतलन, तंग बीएमएस सहिष्णुता अऊर प्रेषण अनुकूलन के कारण आवत है जेका छोट प्रतिष्ठान शायद ही कभी सही ठहरावत हैं।
यहि लेख के बाकी हिस्सा के लिए, हम आपन अधिकांश समय उ अंतिम श्रेणी मा बितावै जा रहे हैं, काहे से कि इहै उ जगह है जहाँ जीवन काल प्रश्न वास्तविक रूप से जटिल होइ जात है- अऊर जहाँ इका गलत करै मा वास्तविक पैसा लागत है।
बीईएसएस जीवन काल सेल जीवन काल के समान काहे नाहीं है
सेल निर्माता चक्र जीवन संख्या प्रकाशित करत हैं। ई संख्या प्रयोगशाला परिस्थितियन-नियंत्रित तापमान, निश्चित सी-दर, निर्वहन के सुसंगत गहराई से आवत हैं। एक डेटाशीट जवन कहत है "80% डीओडी, 25 डिग्री पर 6,000 चक्र" आपका बतावत है कि सेल सबसे अच्छा-केस परिदृश्य मा का कर सकत है। ई आपका ई नाहीं बतावत है कि आपका सिस्टम एरिज़ोना मा बैठे शिपिंग कंटेनर मा का देई, आवृत्ति विनियमन के लिए दिन मा दुइ बार साइकिल चलावत है।
एक का वास्तविक सेवा जीवनबैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालीपूरे पैकेज पर निर्भर करत है: कोशिका, थर्मल प्रबंधन, बिजली रूपांतरण, बीएमएस/ईएमएस रणनीति अऊर अनुप्रयोग द्वारा लगावा गा ऑपरेटिंग प्रोफाइल। हमने देखा है कि 6,000 चक्रन के लिए रेट कीन गा LiFePO4 सिस्टम चार साल से कम समय मा 80% क्षमता तक गिर जात हैं काहे से कि इंटीग्रेटर शीतलन पर कंजूसी करत है। हमने मामूली 4,000-साइकिल सेल वाले सिस्टम का 12 साल से अधिक समय तक भी देखा है काहे से कि हर दूसर डिजाइन निर्णय बैटरी के स्वास्थ्य के रक्षा करै के लिए कीन गा रहा।
भंडारण संदर्भ मा लिथियम बैटरी के दीर्घायु का मूल्यांकन करै वाले केहू के लिए नेमप्लेट चक्र जीवन अऊर वितरण योग्य सेवा जीवन के बीच का अंतर- सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है।
रसायन विज्ञान अबहियों मायने रखत है, लेकिन आपके विचार से कम
LiFePO4 चक्र गिनती से आगे के कारणन से स्थिर भंडारण पर हावी है। एनएमसी रसायन विज्ञान के लिए लगभग 160 डिग्री के तुलना मा, एकर थर्मल रनवे थ्रेसहोल्ड लगभग 270 डिग्री है। ऊ मार्जिन पूरा सुरक्षा अऊर थर्मल डिजाइन वार्तालाप का बदल देत है। यहिके मतलब इ भी अहै कि एलएफपी कोशिका त्वरित गिरावट के बिना उच्च परिवेश तापमान का सहन करत हैं, जवन सीधे बाहरी प्रतिष्ठानन मा लंबा जीवन मा बदल जात है जहां शीतलन बजट सीमित होत है।
एनएमसी बैटरी एलएफपी- के लिए 90 से 160 डब्ल्यूएच/किलो बनाम उच्च ऊर्जा घनत्व-150 से 260 डब्ल्यूएच/किलोग्राम प्रदान करत हैं जवन अभी भी अंतरिक्ष-बाध्य अनुप्रयोगन मा मायने रखत है। लेकिन अधिकांश जमीन पर चढ़ा या कंटेनर तैनाती के लिए, पदचिह्न बाध्यकारी बाधा नाहीं है। प्रति चक्र लागत अऊर 10 से 15 साल के क्षितिज पर स्वामित्व के कुल लागत हैं। अऊर ओन मापदंडन पर, एलएफपी निर्णायक रूप से आगे बढ़ि गा है। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं मा परीक्षण से पता चला है कि एलएफपी कोशिका 4,000 से 10,000 चक्रन से 80% क्षमता प्रतिधारण तक पहुँचत हैं, जबकि समान परिस्थितियन मा एनएमसी के लिए 1,000 से 2,000 तक पहुँचत हैं।
अन्य लिथियम रसायन विज्ञान-LiPo, लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड-उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अऊर विशेष अनुप्रयोगन का अच्छा से सेवा देत हैं, लेकिन उ स्थिर भंडारण मा बहुत कम दिखाई देत हैं। ओनके चक्र जीवन (आम तौर पर 300-1,500 चक्र) अऊर थर्मल विशेषता बस 10-प्लस-वर्ष परियोजना क्षितिज का समर्थन नाहीं करत हैं जेकर भंडारण अर्थशास्त्र के आवश्यकता होत है।
तापमान: उ कारक जवन चुपचाप बैटरी का मार देत है
एक व्यापक रूप से उद्धृत इंजीनियरिंग अनुमान है: निरंतर संचालन तापमान मा हर 10 डिग्री वृद्धि रासायनिक गिरावट के दर का लगभग दुगुना करत है। सटीक गुणक 1.8x या 2.2x है या नहीं, ई रसायन विज्ञान अऊर अध्ययन पर निर्भर करत है, लेकिन दिशा पर बहस नाहीं कीन जात है। गर्मी इलेक्ट्रोलाइट अपघटन का तेज करत है अऊर इलेक्ट्रोड सतह पर प्रतिरोधक परतन का निर्माण करत है। क्षति संचयी अऊर अपरिवर्तनीय है।
ई व्यवहार मा का देखात है? एक गर्म जलवायु मा एक सौर-प्लस-भंडारण परियोजना जवन निष्क्रिय वायु शीतलन पर निर्भर करत है, दुपहरिया के निर्वहन के दौरान आंतरिक कोशिका तापमान नियमित रूप से 40 डिग्री से अधिक देख सकत है। महीना मा, वहि तरह के निरंतर तापीय तनाव वारंटी अपेक्षाओं के बाहर दोगुना -अंक क्षमता हानि- पैदा कइ सकत है। सक्रिय तरल शीतलन के साथ उहै प्रणाली का पुन: फिट करा जवन कोशिका का 20 डिग्री अऊर 30 डिग्री के बीच रखत है, अऊर गिरावट सामान्य दर पर लौट जात है।

ठंडा तापमान एक अलग समस्या पैदा करत है। डिग्री से नीचे, लिथियम बैटरी चार्ज करै से एनोड पर लिथियम प्लेटिंग का जोखिम होत है-एक स्थायी, सुरक्षा-प्रासंगिक क्षति का एक रूप। अधिकांश गुणवत्ता वाले बीएमएस प्लेटफार्म एक सुरक्षित सीमा से नीचे चार्जिंग का अवरुद्ध करत हैं, लेकिन सब नाहीं करत हैं। उत्तरी जलवायु मा स्थापना के लिए, स्वयं-ताप क्षमता या पूर्व-कंडीशनिंग दिनचर्या वैकल्पिक सुविधा नाहीं हैं। उ जीवन काल बीमा हैं। समझबलिथियम बैटरी संचालन तापमान सीमाएक प्रणाली निर्दिष्ट करै से पहिले फील्ड विफलता के प्रकार से बचत है जवन क्षमता अऊर परियोजना रिटर्न दुनौ का क्षरण करत है।
डिस्चार्ज अऊर डिस्पैच प्रोफाइल के गहराई
हर चक्र पर 50% डीओडी तक डिस्चार्ज कीन गा बैटरी आम तौर पर 100% तक डिस्चार्ज कीन गा एक के कुल चक्र गिनती से दुई से तीन गुना वितरित करि। ई अच्छी तरह से स्थापित विद्युत रसायन विज्ञान है। कम ध्यान का मिलत है कि कैसे प्रेषण प्रोफाइल-मतलब दिनन, हफ्तन अऊर मौसमन मा चार्जिंग अऊर डिस्चार्जिंग के पैटर्न- गिरावट का अइसन तरीका से आकार देत है जेहिका एक साधारण डीओडी संख्या कैप्चर नाहीं करत है।

दुई वाणिज्यिक बीईएसएस प्रतिष्ठानन पर विचार करा, दुनौ 6,000 चक्रन पर रेट कीन गा एकै LiFePO4 कोशिका का उपयोग करत हैं। इंस्टॉलेशन ए पीक शेविंग के लिए प्रति दिन एक गहरा चक्र करत है। इंस्टॉलेशन बी आवृत्ति विनियमन का संभालत है, रोजाना सैकड़न बार उथले साइकिल चलावत है। दुनौ तकनीकी रूप से विनिर्देश के भीतर काम करत हैं। लेकिन इलेक्ट्रोड सामग्री पर संचयी ऊर्जा थ्रूपुट, थर्मल लोडिंग अऊर माइक्रो- तनाव काफी भिन्न होत हैं। स्थापना बी स्थापना ए से पहिले अपनी क्षमता वारंटी सीमा का मार सकत है, भले ही एकर औसत डीओडी प्रति चक्र बहुत कम है।
यहै कारन है कि अनुभवी इंटीग्रेटर हेडरूम- के साथ सिस्टम का आकार आमतौर पर गणना कीन गे आवश्यकता से 15 से 20% ऊपर होत हैं। उ मार्जिन सिस्टम का हर चक्र पर अपनी रेटेड सीमा तक धकेले जाय के बजाय मध्यम डीओडी पर संचालित करै देत है। ई भी यही वजह है किचार्ज-डिस्चार्ज चक्र अऊर वास्तविक-दुनिया बीईएसएस प्रदर्शनअधिकांश डेटाशीट के सुझाव से अधिक सूक्ष्म है।
बीएमएस अऊर ईएमएस: जहां सिस्टम डिजाइन बैटरी जीवन से मिलत है
बैटरी प्रबंधन प्रणाली सेल- स्तर के वोल्टेज, तापमान अऊर करंट के निगरानी करत है। ई ओवरचार्ज, ओवर-डिस्चार्ज अऊर थर्मल घटनाओं का रोकत है। मल्टी-सेल पैक मा, ई सेल बैलेंसिंग का संभालत है ताकि कौनो भी सेल अपने पड़ोसियन से तेजी से नीचा न गिरे। ई सब टेबल दांव है।
एक औसत बीएमएस का एक अच्छा बीएमएस से का अलग करत है, -चार्ज अनुमान सटीकता अऊर अनुकूली नियंत्रण के स्थिति-। LiFePO4 प्रणालिन मा विशेष रूप से, SoC अनुमान कुख्यात रूप से कठिन है काहे से कि वोल्टेज वक्र अधिकांश उपयोग योग्य सीमा मा लगभग सपाट है। बुनियादी प्रणाली काफी बंद होइ सकत हैं। यहिके मतलब है कि ऑपरेटर या तौ क्षमता का सुरक्षा बफर के रूप मा फंसा छोड़ देत हैं, या फिर उ अनजाने मा सेल का ओवर-डिस्चार्ज करत हैं अऊर चक्र जीवन का छोट करत हैं। अधिक परिष्कृत प्लेटफार्म उ त्रुटि का काफी हद तक कम करत हैं, उपयोग योग्य क्षमता अऊर दीर्घकालिक स्वास्थ्य दुनौ का संरक्षित करत हैं।
बीएमएस के ऊपर ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली बइठत है, जवन बिजली के कीमत, ग्रिड सिग्नल, सौर उत्पादन पूर्वानुमान अऊर अनुबंधित दायित्वन के आधार पर कब अऊर केतना कठिन चार्ज अऊर डिस्चार्ज करै का तय करत है। एक अच्छा -ट्यून ईएमएस न केवल राजस्व का अधिकतम करत है-बहुत अनावश्यक उच्च-दर साइकिलिंग से बचे अऊर रखरखाव शुल्क का समय के साथ संतुलित रखै वाले रखरखाव शुल्क का समय निर्धारित कइके बैटरी के रक्षा करत है।
हमरे अनुभव मा, एक सक्षम बीएमएस अऊर एक विचारशील ईएमएस रणनीति का संयोजन थोड़े अलग डेटाशीट विनिर्देशन वाले दुई एलएफपी सेल आपूर्तिकर्ताओं के बीच चयन करै के तुलना मा वास्तविक - दुनिया के बैटरी जीवन मा अउर अधिक जोड़त है।
LifePO4 बनाम लीड-एसिड: जीवन काल अंतराल
लीड-एसिड बैटरी अबहियों विरासत बैकअप सिस्टम अऊर कुछ ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगन मा दिखाई देत हैं। ओनके चक्र जीवन कहानी बतावत है: एक गुणवत्ता गहरी-चक्र सीसा-एसिड के लिए 50% डीओडी पर 500 से 1,000 चक्र, LiFePO4 के लिए 80% डीओडी पर 3,000 से 6,000+ चक्र के तुलना मा। कैलेंडर के संदर्भ मा, सीसा-अम्ल आमतौर पर सक्रिय साइकिलिंग अनुप्रयोगन मा 3 से 5 साल तक रहत है। LiFePO4 सिस्टम नियमित रूप से तीन से चार गुना तक पहुँच जात हैं।

अग्रिम लागत अंतर भी काफी कम होइगा है। जब आप 10- से 15 साल के परियोजना जीवन मा स्वामित्व के कुल लागत के गणना करत हैं, प्रतिस्थापन आवृत्ति, रखरखाव अऊर राउंड-ट्रिप दक्षता नुकसान का ध्यान मा रखत हैं, तौ LiFePO4 एक सार्थक लाभ प्रदान करत है। ई एक प्रमुख कारण हैउच्च वोल्टेज LiFePO4 प्रणालीलगभग हर नये स्थिर भंडारण परियोजना मा सीसा-अम्ल का विस्थापित किहिन हैं।
भंडारण परियोजनाओं मा बैटरी जीवन का अधिकतम करै के लिए आप का कर सकत हैं
संचालन के दौरान कोशिका 15 डिग्री से 35 डिग्री के भीतर रखौ। बाहरी तैनाती के लिए, एकर मतलब है कि उच्च-घनत्व के लिए सक्रिय तापीय प्रबंधन- तरल शीतलन निर्दिष्ट करबकंटेनरयुक्त बीईएसएस स्थापना, छोट कैबिनेट सिस्टम के लिए मजबूर-हवा। निष्क्रिय शीतलन शायद ही कभी 35 डिग्री से ऊपर निरंतर उच्च या जमने से नीचे निम्न स्तर वाले जलवायु मा पर्याप्त होत है।
निर्वहन के मध्यम गहराई पर संचालित करा। बैटरी का 100% के बजाय 70-80% डीओडी पर चलावै से आपका प्रति चक्र कुछ उपयोगी क्षमता खर्च होत है लेकिन कुल सेवा जीवन मा सालन का जोड़ सकत है। अपने सिस्टम का आकार बनावा ताकि रोजमर्रा के संचालन ओनके खिलाफ दबाव डाले के बजाय रेटेड सीमा के भीतर आराम से रहे।
अपने चार्जर अऊर इन्वर्टर का बैटरी विनिर्देश से मिलान करा। चार्जिंग वोल्टेज प्रोफाइल, वर्तमान सीमा अऊर कटऑफ थ्रेसहोल्ड विशिष्ट सेल रसायन विज्ञान के अनुसार ट्यून कीन जात हैं। बेमेल उपकरण न केवल वारंटी का रद्द करत है- ई वोल्टेज तनाव या अधूरा संतुलन के माध्यम से कोशिकाओं का सक्रिय रूप से नीचा दिखावत है।
संग्रहीत बैटरी का लंबे समय तक पूरी तरह से चार्ज या पूरी तरह से खतम न होवे दें। मौसमी या स्टैंडबाय भंडारण के लिए, तापमान - नियंत्रित वातावरण मा 40-60% एसओसी बनाए रखौ। कैलेंडर उम्र बढ़े चार्ज रेंज के दुइनौ चरम सीमा पर तेजी से बढ़त है।
सीमांत सेल-स्तर के बचत पर बीएमएस अऊर ईएमएस गुणवत्ता मा निवेश करा। बुनियादी निगरानी इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूनतम सुरक्षा प्रदान कर सकत है, लेकिन एक उचित रूप से इंजीनियर बीएमएस / ईएमएस वास्तुकला दीर्घकालिक बैटरी स्वास्थ्य अऊर उपयोग योग्य क्षमता का संरक्षित करै के लिए कहीं अधिक करत है। एक ठीक से इंजीनियरिंग प्रणाली एक दशक या ओसे अधिक समय तक रेटेड क्षमता के पास प्रदर्शन करत रही।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: बीईएसएस अनुप्रयोग मा एक LiFePO4 बैटरी कब तक चलत है?
उ: उचित संचालन परिस्थितियन मा-नियंत्रित तापमान, मध्यम डीओडी, सक्षम बीएमएस-ए LiFePO4 BESS आम तौर पर क्षमता अपने मूल रेटिंग के 80% तक गिरै से पहिले 10 से 15 साल तक दैनिक साइकिल चलावत है। कुछ अच्छी तरह से-प्रबंधित प्रतिष्ठान यहि सीमा से अधिक हैं। प्रमुख चर सेल खुद नाहीं बल्कि ओकरे आसपास के सिस्टम है: थर्मल प्रबंधन, प्रेषण प्रोफाइल अऊर रखरखाव प्रथा ई निर्धारित करत हैं कि आप उ विंडो के भीतर कहाँ उतरत हैं।
प्रश्न: का लिथियम बैटरी तब खराब होइ जात है जब ई उपयोग नाहीं कीन जात है?
उ: हाँ। कैलेंडर एजिंग साइकिल चलावै से अलग गिरावट तंत्र है। जब बैटरी निष्क्रिय होत है, तब भी आंतरिक दुष्प्रतिक्रिया धीरे-धीरे आगे बढ़त है, सक्रिय लिथियम का उपभोग करत है अऊर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ावत है। दर भंडारण के दौरान तापमान अऊर चार्ज के स्थिति पर निर्भर करत है। दीर्घकालिक भंडारण के लिए, एक ठंडा, सूखा वातावरण मा 40-60% एसओसी ई प्रक्रिया का काफी धीमा करत है।
प्रश्न: चक्र जीवन अऊर कैलेंडर जीवन मा का अंतर है?
उ: चक्र जीवन क्षमता के एक परिभाषित सीमा तक गिरै से पहिले आवेश - निर्वहन चक्रन के संख्या गिनत है, आमतौर पर मूल का 80%। कैलेंडर जीवन ई मापत है कि बैटरी केतना साल तक काम करत है चाहे उ केतना भी चक्र करत हो। दुनौ घड़ियाँ एक साथ चलत हैं, अऊर जवन सीमा पहिले हिट होत है, उ निर्धारित करत है कि बैटरी उपयोगी जीवन के अंत तक कब पहुँचत है। दैनिक-साइकिलिंग बीईएसएस अनुप्रयोगन मा, चक्र जीवन आमतौर पर बाध्यकारी बाधा होत है। स्टैंडबाय या कम-बैकअप सिस्टम के उपयोग मा, कैलेंडर जीवन अधिक मायने रख सकत है।
प्रश्न: एकै कोशिका वाले दुई बीईएसएस परियोजना अलग-अलग जीवन काल काहे पावत हैं?
उ: काहे से कि सेल स्पेक्स केवल एक इनपुट हैं। थर्मल प्रबंधन गुणवत्ता, निर्वहन सेटिंग्स के गहराई, संचालन के दौरान सी- दर, बीएमएस परिष्कार अऊर प्रेषण पैटर्न सब परियोजनाओं के बीच भिन्न होत हैं। एक अच्छी तरह से-एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली जवन इन सब कारकन का प्रबंधित करत है, एक समान कोशिकाओं के साथ एक प्रणाली से आगे निकल जाई लेकिन कमजोर डिजाइन-कभी-कभी कई सालन तक।
प्रश्न: ईएसएस परियोजना मा बैटरी बदलै के योजना कब बनावै के चाही?
उ: अधिकांश परियोजना वित्त मॉडल रोजाना साइकिल चलावै वाले LiFePO4 प्रणालिन के लिए वर्ष 10 से 12 मा बैटरी प्रतिस्थापन या वृद्धि मानत हैं। यदि आपक प्रणाली रूढ़िवादी परिस्थितियन मा संचालित होत है-कम डीओडी, मध्यम जलवायु, गुणवत्ता तापीय प्रबंधन-आप प्रतिस्थापन का वर्ष 15 या ओसे आगे तक धकेल सकत हैं। यहिके खातिर जल्दी बजट बनावा, लेकिन सिस्टम का डिजाइन करा ताकि प्रतिस्थापन यथासंभव देर से होइ। एक वाणिज्यिक-पैमाने पर परियोजना पर, 10 साल अऊर 15 साल के प्रतिस्थापन चक्र के बीच के अंतर का मतलब पूंजीगत व्यय मा सैकड़न हजारन डॉलर हो सकत है।
प्रश्न: का 6,000 चक्र वास्तव मा 15 साल के बराबर हैं?
उ: केवल तब जब सिस्टम औसतन लगभग एक पूरा चक्र प्रति दिन करत है अऊर हर दूसर परिचालन स्थिति विनिर्देश के भीतर रहत है। प्रति दिन एक चक्र मा, 6,000 चक्र लगभग 16.4 कैलेंडर वर्ष तक काम करत हैं। लेकिन अधिकांश वास्तविक-दुनिया के प्रणाली एकदम सुसंगत दर से चक्र नाहीं करत हैं। मौसमी मांग बदलाव, ग्रिड प्रेषण परिवर्तनशीलता अऊर सामयिक उच्च-दर घटनाओं का मतलब है कि कुछ दिन एक से अधिक समतुल्य पूर्ण चक्र देखत हैं अऊर कुछ कम देखत हैं। कैलेंडर एजिंग मा कारक- जवन साइकिल चलावै के बावजूद आगे बढ़त है- अऊर दैनिक-साइकिल चलावै वाले अनुप्रयोग मा 6,000- चक्र सेल अधिक यथार्थवादी रूप से 10 से 15 साल के उपयोगी सेवा का मैप करत है। गणित अऊर फील्ड परिणाम के बीच का अंतर थर्मल तनाव, बीएमएस सटीकता अऊर सिस्टम का केतना आक्रामक रूप से प्रेषित कीन जात है, यहि पर आवत है।
प्रश्न: तापमान बीईएसएस बैटरी जीवन का कितना कम करत है?
उ: आम तौर पर संदर्भित नियम ई है कि इष्टतम संचालन तापमान से ऊपर हर निरंतर 10 डिग्री वृद्धि रासायनिक गिरावट के दर का लगभग दोगुना कर देत है। डिग्री पर लगातार चलै वाली प्रणाली 25 डिग्री पर रखे गए प्रणाली से काफी तेजी से बूढ़ा होई, अऊर नियमित रूप से 45 डिग्री पर चलै वाली प्रणाली अपेक्षित दर से कई गुना उपयोग योग्य क्षमता खो सकत है। ठंडी तरफ, 0 डिग्री से नीचे चार्ज करै से लिथियम प्लेटिंग-क्षति का एक अपरिवर्तनीय रूप जोखिम होत है जवन क्षमता अऊर सुरक्षा मार्जिन दुनौ का कम करत है। व्यावहारिक शब्दन मा, सक्रिय शीतलन के बिना गर्म जलवायु मा स्थापित बीईएसएस समशीतोष्ण वातावरण मा एक समान प्रणाली या तरल तापीय प्रबंधन से सुसज्जित प्रणाली के तुलना मा सेवा जीवन के साल खो सकत है। सटीक प्रभाव जोखिम अवधि अऊर साइकिल चलावै के तीव्रता पर निर्भर करत है, लेकिन खराब प्रबंधित थर्मल स्थिति एकमात्र सबसे आम कारण है कि बीईएसएस परियोजना अपने रेटेड जीवनकाल का कम प्रदर्शन करत हैं।
प्रश्न: LiFePO4 बैटरी संवर्धन कब जरूरी हो जात है?
उ: संवर्धन-कुल सिस्टम क्षमता बहाल करै के लिए उम्र बढ़े वालेन के साथ नया सेल मॉड्यूल जोड़ब-आमतौर पर बातचीत मा तब प्रवेश करत है जब एक बीईएसएस अपनी मूल नेमप्लेट क्षमता के लगभग 70-80% तक गिर जात है। एक अच्छी तरह से संचालित दैनिक-साइकिलिंग LiFePO4 प्रणाली के लिए, उ बिंदु आमतौर पर वर्ष 8 अऊर वर्ष 12 के बीच आवत है। निर्णय संविदा क्षमता दायित्वन, कम थ्रूपुट के राजस्व प्रभाव अऊर पूर्ण प्रतिस्थापन के सापेक्ष नए मॉड्यूल के लागत पर निर्भर करत है। कुछ ऑपरेटर ऑफटेक समझौतन के लिए गारंटीकृत क्षमता का बनाए रखे के लिए 80% पर सक्रिय रूप से वृद्धि करत हैं, जबकि अन्य अगर ओनके प्रेषण जरूरतन के अनुमति देत है तो गिरावट वक्र का आगे बढ़ावत हैं। जब मौजूदा बीएमएस अऊर बिजली रूपांतरण उपकरण कार्यात्मक रहत हैं, तौ संवर्धन आम तौर पर पूर्ण प्रतिस्थापन के तुलना मा अधिक लागत - प्रभावी होत है, लेकिन पुरान मॉड्यूल के साथ वोल्टेज असंतुलन के कारण नए मॉड्यूल मा गिरावट का तेज करै से बचे के लिए सावधानीपूर्वक सेल मिलान के आवश्यकता होत है।
