電池,以及這項用於大型電池組的電池叢集陣列管理技術就非常感興趣。
之所以感興趣,這主要還是源於這類企業的所從事專案的特殊性。
太陽能發電,其實就是利用太陽能電池板接受太陽光進行發電,其原理就是一種光電轉化技術。
只不過這項技術有一個缺陷,那就是嚴重依賴於太陽光,太陽光強,輻照量大,發電量就多,太陽光弱,輻照量小,發電量就少。所以這類太陽能發電站大多都會選擇建在那些年平均太陽日照時間長,輻照量高,降雨量少的內陸地區。
也因此,這些太陽能電池板只能在白天且晴朗的天氣下工作,在夜晚或者說陰雨天氣下是不工作的,而且發電量也會因為輻照量的大小而很不穩定。
所以這就需要進行一種調解,讓太陽能電池板所發的電量能夠均勻的供應給電網。所以一般情況下,與太陽能電池板配合使用的還有大型蓄電池組。
這些大型蓄電池組會將這些太陽能電池板所發的多餘電量都儲存起來,然後緩慢的釋放。
而相比於汽車裡面的電池組,這種大型的蓄電池組的規模更加龐大,其系統也更為複雜。
可以說電池組的大小直接決定著太陽能發電站的大小,所以這類太陽能發電企業以及相關部門對於吳浩他們這款超級電池十分感興趣。
只不過這種超級電池的成本相比一般的太陽能發電廠所使用的蓄電池,以及鋰離子電池都要高,所以除了一些重點保障性工程外,一般很難得到大規模推廣運用。
所以相比於這款超級電池,這些企業和相關部門,他們更看重的起訴是吳浩他們所推出的這款針對於大型電池組的電池叢集陣列管理技術。
向這種大型太陽能發電站的蓄電池組,一般都是由數千數萬,甚至數十萬塊蓄電池組成的。所以如何管理好這麼大數量的電池,這是一個放在全世界都非常讓人頭疼的問題。
別看這只不過是簡單的充電和放電工作,可如何讓這麼多電池放電,如何又讓這麼多電池都充滿電這就非常棘手了。
更別說牽涉到一些安全管理方面的問題,可以說非常的複雜。
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