可以要求将MEGAPACK到自定义逆变器容量到下面列出的最大值,以满足标准配置未解决的需求。往返效率是针对全深度周期的,包括周期内的所有功率转换和热系统损失。
Fisher Engineering,Inc。(FEI)对特斯拉的新电池储能系统(BESS)进行了消防工程(FPE)分析,称为Megapack 2(MP2)和Megapack 2XL(MP2XL)。MP2和MP2XL(MP2/2XL)是锂离子BES,存储容量在大约1到4兆瓦时(MWH)。他们的设计,构造和操作基本相似,并且是用于商业和工业应用中安装在地面上的室外设施。此FPE分析包括对MP2/2XL的审查,其结构,设计,消防安全功能,UL 9540A单元格,模块和单位级测试数据,其他内部单位级别火灾测试和火灾传播建模。该高管摘要是我们的分析和结论的缩写清单。有关分析的详细信息,请参阅主要报告和结论的完整列表。
- 房产识别号 (PID):6753425 - 地址:4740 Poatina Road - 产权参考号:126579/2
每个Megapack 2/XL都有一个积分和专有爆炸缓解系统(Deflagration Control)。此爆炸缓解系统由位于大型巨星和火花系统顶部的许多压力敏感(过压)通风孔组成;结合使用在故障事件期间在设备内生成的任何易燃气体。Megapack 2 XL配备了26(26)个过压通风孔和12个火花。通过最近的压力敏感通风孔释放出通过易燃气体点火而产生的任何过压,并将其向上驶入,从而保护了Megapack的结构完整性并防止内部任何危险的压力积累。火花在各个高度的整个巨型袋中都位于整个巨型袋中,并连续运行,以确保早期点燃任何易燃气体积聚 - 限制了单元内易燃气体的浓度,并激活压力敏感的通风孔以创建自然通风途径。在调试期间,特斯拉Megapack对该系统的每个组件进行自我测试,并报告通过/失败状态。
图 1:特斯拉的 Megapack 锂离子电池(模块化系统)。...................................................................................................... 3 图 2:100 MW/129 MWh 锂离子电池与澳大利亚 Hornsdale 风电场相结合。...................................................................................................................................... 5 图 3:典型的电池系统组件。...................................................................................................................... 6 图 4:带有电池存储的光伏电站的典型流程图......................................................................................................... 6 图 5:Pivot Power 在肯特郡凯姆斯利提出的 50MW 锂离子电池方案。............................................................. 7 图 6:A 和 B) 单个 Megapack。C) 包含 160 个 Megapack 的 Megapack 电池存储设施的概念设计。............................................................................................................. 7 图 7:在 Hornsdale 风电场安装 100 MW/129 MWh 锂离子电池............................................................................................. 9
图 1:特斯拉的 Megapack 锂离子电池(模块化系统)。...................................................................................................... 3 图 2:100 MW/129 MWh 锂离子电池与澳大利亚 Hornsdale 风电场相结合。...................................................................................................................................... 5 图 3:典型的电池系统组件。...................................................................................................................... 6 图 4:带有电池存储的光伏电站的典型流程图......................................................................................................... 6 图 5:Pivot Power 在肯特郡凯姆斯利提出的 50MW 锂离子电池方案。............................................................. 7 图 6:A 和 B) 单个 Megapack。C) 包含 160 个 Megapack 的 Megapack BESS 概念设计。................................................................................................................................ 7 图 7:在 Hornsdale 风电场安装 100 MW/129 MWh 锂离子电池............................................................................................. 9
被启用的系统是Tesla Megapack 2 XL。该系统已通过NFPA 855标准进行了彻底的测试和验证,用于安装固定储能系统,UL 9540储能系统(ESS)需求,UL 9540A电池储能系统(ESS)测试方法和UL 1973 TASTIC,用于电池用于固定,车辆辅助电源和轻型电力电源和轻型电气导轨(LER)的电池标准。这些测试包括单元级,模块水平和全单位级燃烧tesɵng,以观察安全元素的设计和故障事件。容纳Batery Systems的外壳是为了承受众多天气状况和其他外部因素而建立的,这些因素将在系统的寿命中提供寿命和安全性。Tesla Megapack 2 XL系统已被证明是一个可靠的Batery Storage系统,在其在全球范围内的许多地方,气候和歌剧中,它的广泛服务期间很少发生事件。设计元素已被纳入Batery系统,以预防和最大程度地减少Batery失败事件的影响。Tesla Megapack 2 XL配备了Mulɵ面对面的Batery Management System(BMS),该系统不断监视和控制系统中各种调节器,包括电池温度,电压和电荷水平。mulɵple层被合并到控制方案中,以提供冗余并确保维持opɵmalbaterycondiɵ。在故障过程中,这些系统可以电气分离细胞和模块,以防止层层化事件。在不太可能发生的变形事件中,超压Tesla Megapack 2 XL还配备了Sparker系统,作为一种附加的安全措施,它将以受控的方式点燃POTENTIES POTENTINE pOTENTIES,以防止发生变化。
经过验证的逆变器和电池技术驱动设计效率•一个巨型包装最多包括17个独立的电池模块•可配置2至6小时以上的连续充电/放电•最佳级别的往返效率和热系统性能