利用上述有关老化效应的见解,可以开发智能操作策略来轻松延长电池寿命。以下是针对不同应用的一些建议。但要记住的最重要的事情是仅在给定的供应商范围内运行电池。例如,请勿在过冷或过热的温度下为电池充电。
以终生友好的方式操作电动汽车尤为重要,因为电动汽车价格的三分之一到一半用于电池。回家后只行驶了一小部分时,不要直接给电池充满电。保持电池充满电会加速电池老化,以至于许多汽车制造商要求用户手动同意将电池充电至 100%。
一些电动汽车应用程序提供智能功能,用户可以输入需要给汽车充电的时间,以避免长时间处于高 SOC 状态。例如,用户需要早上 7 点上班,那么即使汽车提前充电,汽车也会在凌晨 4 点开始充电。
最后,建议仅在需要时才对电动汽车进行快速充电。快速充电使用高电流,这可能会导致高温。就老化而言,两者的成本都非常高。
在公用事业规模的存储领域,电池老化常常被忽视。大多数大型存储系统所使用的软件缺乏全面考虑电池老化的功能。例如,该软件旨在优化所产生的收入,但忽略了市场参与的退化成本。
为了优化公用事业规模存储系统的总拥有成本 (TCO),必须考虑不同周期的退化成本。通过数字孪生,可以跨系统跟踪和整合每个周期的成本以进行比较。了解市场参与的收入和成本后,可以优化整体运营以获得最大的资产总价值。
拥有屋顶光伏(PV)系统的私人家庭使用家庭电池储能系统来增加自用电量。这些电池系统价值数千美元,而且需求量越来越大。去年,美国住宅储能市场的安装量创下了两个季度的纪录,分别为 375 兆瓦时(第二季度)和 400 兆瓦时(第四季度)。6仅在德国,估计就有 700,000 个个人家庭存储系统。7
大多数情况下,家用电池系统储存的能量多于消耗的能量。因此,存储系统在 50% 至 100% 的高 SOC 范围内循环,这会导致老化加剧。为了减少老化,系统设置应将电池充电延迟到当天晚些时候。这样,电池在较高充电状态下的总体时间就会减少。
此外,预测电池分析可以根据一段时间内的实际使用行为计算所需的最大 SOC。有了这些信息,系统就可以设置为维持用户特定的 SOC,从而显着降低平均充电状态并延长使用寿命。
一种常见的错误是大部分时间都让锂离子电池充满电。以下是调整充电程序以延长电池寿命并提高安全性的建议:
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