




光伏发电系统、风力发电系统等新能源发电系统产生的电能是直流电,储能电池组存储的电能也是直流电,然而,大部分家庭、工业和商业设备使用的是交流电。因此,为了将新能源发电系统产生的直流电并入到电网或供应给家庭、工业和商业设备,需要使用变流器实现直流电和交流电的双向转换。储能变流器是储能系统与电网、用电端之间的关键器件,其主要功能在于实现电网、用电端和储能电池能量的双向转换控制,在用电侧储能、光伏/风力发电、电源测储能、电网侧储能、构建微电网等场景均有应用。

锂电池的成本降低,随之而来的是钠元素的市场份额被挤兑,钠电池的横空出世出师未捷?
不如从其他角度来思考这个问题,钠元素和锂电的位置到底处于一种什么样的关系?
首先从年前的实际情况来看,钠电确实为高昂的锂电成本提供了可行的替代性方案,至少从目前的结果来看,锂储能系统,是成功打击到了锂电的高涨的。
其实早来讲,钠电因为其密度不够、充电速度等问题,在市面上不如锂电来的更加流通,锂储能系统厂,因此一直不能被广泛使用在电池行业。这次的钠电风波,锂储能系统厂家,其实也并不能全部说是为了取代锂电而出现的。
换个角度而言,随着锂电商的不断操作,锂电的成本一跃而上如此高昂,锂储能系统报价,再加上随着中国锂电资源的稀缺,导致锂电更多的需要依赖进口,常常出现被海外锂电商扼住命运的喉咙的状态,这一次宁德时代的钠电其实也存在一种对于上头企业的震慑作用。

在电解液中,锂离子会与电解液中其他离子发生化学反应,使得锂离子在电解液中传输至负极材料,并在负极材料中插入,这个插入过程将电能转化为化学能,并将锂离子储存在负极材料中,因为将锂离子插入到负极材料的晶格或多孔结构中,形成一种所谓的锂嵌入化合物,该化合物可以在需要时释放锂离子以供电子设备使用。目前市面手机电池一般为锂离子电池,充电时,充电电流通过正极进入电池,推动锂离子从正极材料中脱出并进入电解液。

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