2 Süsteemi komponendid
Andurid:temperatuuriandurid, rõhuandurid jne, mida kasutatakse selliste parameetrite reaalajas jälgimiseks nagu akude temperatuur ja rõhk ning keskkond.
Juhtseade:tavaliselt mikrokontroller või arvutisüsteem, mis juhib anduriandmete ja eelseadistatud algoritmide alusel soojusjuhtimisseadmete tööd.
Jahutusseadmed:
Õhkjahutussüsteem:sealhulgas ventilaatorid, õhukanalid, soojusvahetid jne, mis hajutavad soojust õhuvoolu kaudu.
Vedelik jahutussüsteem:sealhulgas pumbad, jahutusvedelik, radiaatorid, jahutusplaadid jne, mis võtavad soojust ära jahutusvedeliku ringluse kaudu.
Kütteseadmed:nagu elektrisoojendid, faasimuutusmaterjaliga küttekehad jne, mida kasutatakse akude soojendamiseks madala temperatuuriga keskkondades.
Soojusisolatsioonimaterjal:kasutatakse väliskeskkonna mõju vähendamiseks aku temperatuurile ja stabiilse sisetemperatuuri säilitamiseks.
Täiturid:nagu ventiilid, pumbad jne, mida kasutatakse jahutusvedeliku või õhuvoolu reguleerimiseks.
Ühendused:sh torud, kaablid jne, ühendage erinevaid komponente, et tagada süsteemi normaalne töö.
Tööpõhimõte:Temperatuuri jälgimine: Andur jälgib pidevalt aku ja keskkonna temperatuuri ning edastab andmed juhtseadmesse.
Andmete analüüs:Juhtseade analüüsib andmeid, et teha kindlaks, kas jahutus- või kütteseadmed tuleb aktiveerida.
Jahutusprotsess:
Õhkjahutus:Kui temperatuur ületab seatud läve, käivitub ventilaator ja surub õhku üle aku pinna voolama, eemaldades soojuse.
Vedeljahutus:Pump surub jahutusvedeliku läbi jahutusplaadi või otse kontakti akuga, neelab soojust ja voolab soojusvahetuseks tagasi radiaatorisse.
Kütteprotsess:Madala temperatuuriga keskkonnas aktiveeritakse kütteseade soojuse eraldamiseks elektrienergia või faasimuutusmaterjalide kaudu, suurendades seeläbi aku temperatuuri.
Temperatuuri reguleerimine:Juhtseade reguleerib jahutuse või kütmise intensiivsust reaalajas andmete põhjal, et tagada aku temperatuuri hoidmine optimaalses töövahemikus.
Soojusjaotuse ühtlus:Projekteerides mõistlikud õhukanalid või jahutusvedeliku vooluteed, tagatakse ühtlane temperatuurijaotus akuplokis.
Turvakaitse:Süsteem sisaldab ka selliseid ohutusfunktsioone nagu ülekuumenemiskaitse ja lekketuvastus, et vältida võimalikke ohutusriske.
Arukas optimeerimine:Kaasaegsed soojusjuhtimissüsteemid võivad integreerida tehisintellekti algoritme, et optimeerida juhtimisstrateegiaid, parandada energiatõhusust ja reageerimiskiirust.
Kaugjälgimine:Süsteem võib toetada kaugseire- ja juhtimisfunktsioone, muutes hooldustöötajatel lihtsaks süsteemi oleku reaalajas mõistmise ja muudatuste tegemise.
3 Energiasalvestussüsteemi funktsioon

Kasutaja pool:
① Perekonna stsenaarium:Toitekvaliteedi parandamine
② Äristsenaarium:peak raseerimine ja oru täitmine, varutoiteallikas
③ Tööstuslikud stsenaariumid:raseerimine ja oru täitmine, varutoiteallikas, dünaamiline võimsuse suurendamine
Elektritootmise pool:
① Traditsiooniline elektritootmine:abi tipp raseerimise ja sageduse reguleerimine
② Uus energiatootmine:Sujuv väljund, täiustatud energiatootmise prognoosimisvõime, tippude nihutamine kasutusmäära suurendamiseks
Mikrovõrgu pool:
Koormuse juhtimine tasakaalu säilitamiseks, sujuv kõikumine elektrikvaliteedi parandamiseks, mikrovõrgu tasakaalu juhtimine
Võrgu pool:
Koormuse ennustamine vähendab planeerimisraskusi, edastuskadusid ja tagab oluliste koormuste jaoks eraldi varutoite











