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降本增效才是刚需,瑞浦兰钧问顶320Ah储能电芯引领行业大潮!

8月前浏览1100

在储能电芯领域,追求大容量已经成为行业共识与确定性的变革趋势。

但电池厂商们对电芯容量的演进方向却有不同判断,并给出了各具特色的解决方案,比如推出314Ah、315Ah、320Ah、325Ah、340Ah......各种容量规格的电芯产品,为技术迭代提供了多样化思路。

在这一背景下,哪个容量的电芯产品能成为储能行业的最优解,成为了业内讨论的焦点话题。其中,又以314Ah和320Ah之争最为瞩目,不过相比314Ah,320Ah更符合集成商要求电池厂出货的实际容量要高于额定容量2%的要求,此外因实际容量高于314Ah,320Ah电芯的性能和效益也更为优秀。

在320Ah电芯的赛道上,海辰储能、鹏辉能源以及瑞浦兰钧等厂商均有相关产品问世。

海辰储能在今年4月发布的320Ah新一代电力储能专用电芯,385Wh/L的体积能量密度、循环寿命达10000次,且在性能、尺寸、热管理方面具有较高兼容性鹏辉能源320Ah储能电芯目前的公开数据有限,但相较前代产品单体容量提升14%、循环寿命大于8000次、能效提升0.5%等指标,也都能窥见大容量电池的产品优势,以及行业对于电芯容量升级发展路线的投入和信心。

而近日,公开数据更为全面的瑞浦兰钧问顶320Ah储能电芯,也因其超行业标准的表现颇受业内关注。问顶320Ah电芯的实际容量“反向虚标”,达到335Ah,体积能量密度则达到了400Wh/L,另因其储能电芯在空间利用率、能量效率等维度具备领先优势,能大幅提升客户产品竞争力和投资收益率,让整个储能市场似乎看到了“行业最优的解决方案”。

 

瑞浦兰钧问顶320Ah储能电芯】

01

320Ah的意义究竟有多大?

在300Ah+的电芯产品如此之多的情况下,为何偏偏说320Ah会是最接近储能行业标配的解决方案呢?

对于储能领域来说,降本增效就是刚需。

以公开数据较为全面的问顶320Ah电芯来分析,根据瑞浦兰钧官方发布的实测数据显示,问顶320Ah电芯的实际容量达到335Ah,在和280Ah电芯相同尺寸下,容量大幅提升,对应系统容量从5MWh提升到5.2MWh,明显高于市场标准。

关于成本方面,瑞浦兰钧称大容量电芯组成系统后零部件使用量减少,系统集成商电芯外的综合成本还可以下降4%,总包基建成本也有4%的下调,储能设备本身就造价不菲,节省的成本显然是一笔不小的开支。

 

从官方给到的数据来看,问顶320Ah电芯95%的能量效率相较竞品高0.5-1%,反应到现实利益上,对应可以提高客户10%左右的投资收益率。而高寿命也可以直接拉长产品更换周期,从而大幅降低企业周期性成本和资金风险。

 

综上来看,320Ah电芯的创新优势可以实现“双重收益”。

对于终端客户而言,瑞浦兰钧的问顶320Ah电芯的实际容量大于335Ah,能量效率高达95%以上,几大优势可以叠加赋能,增强客户产品的市场竞争力,同时能给客户提供更高的经济效益和更低的投资成本。

02

五大创新带来全面领跑优势

瑞浦兰钧的问顶320Ah电芯实现了在时间上的领跑,所以我们也能在其相关规格和测试数据上了解更多关于320Ah电芯产品的相关优势。

瑞浦兰钧董事长兼总裁曹辉在接受记者采访时曾表示:“瑞浦兰钧的新产品问顶320Ah储能电芯很少有竞争对手可以跟上。我们尽一切努力用技术创新做到别人达不到的新产品,这至少能领先一两个身位”。

顾名思义,问顶320Ah电芯有瑞浦兰钧现有门面“问顶技术”加持。这项技术融合电芯结构技术、稳定固液界面技术、双高电极技术、工艺和装备技术五大创新,可广泛兼容各种类型的方形铝壳和长电芯、磷酸铁锂及三元锂电芯产品。

落实在问顶320Ah电芯上,能够带来高效率、高安全、长寿命等性能优势。

具体来看,依靠问顶技术下的内部空间优化,问顶320Ah电芯利用率提升了4.5%。此外,由于问顶电芯极耳的长度从传统电芯的30mm降到13mm,节省了70%的传输路径,大幅降低电子传输阻抗,这让问顶320Ah电芯能量效率超过了95%,循环寿命提升至10000次以上。而在问顶技术引以为傲的体积能量密度方面,问顶320Ah电芯则达到400Wh/L。

 

从行业的角度来看,缺乏统一的标准,以及各大电池厂商推出不同容量的电芯解决方案,都会影响储能市场的快速发展。而问顶320Ah电芯一个显著的优势是“降本增效”,可极大推动储能市场发展升级,也具备促进行业统一标准制定、实现电池厂商和终端客户共赢的价值。

据瑞浦兰钧官方消息,320Ah问顶储能电芯已获得了TÜV莱茵IEC62619、UL 1973、UL 9540A标准认证,且将于10月实现全球首家量产交付。从供给端和需求端来看,储能行业都需要一个“风向标”来引领市场发展,我们也非常期待问顶320Ah电芯上市后的表现。

©文章来源于锂电派


来源:锂电那些事
电力电子新能源焊接储能控制
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首次发布时间:2023-09-11
最近编辑:8月前
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