Как работи БССЕ — от химията на клетките до банкируемостта. Започнете безплатно на learnBESS.com
24 Manufacturers

Производители на батерийни клетки за БССЕ

Сравнете LFP и NMC клетки за C&I и utility-scale проекти за батерийно съхранение на енергия.

Battery Cell illustration
24 manufacturers
Manufacturer Region Chemistry Products Founded Ownership
Ampace China LFP Kunlun LFP Cells, PR-S4 Semi-solid Cells 2021 Private
BYD China LFP LFP (2,710Ah) 1995 Listed
CALB China LFP L-series LFP Cells, 490Ah BESS Cells 2007 Listed
CATL China LFP LFP (280Ah, 0.5P), LFP (306Ah, 0.5P), LFP (314Ah), LFP (587Ah) 2011 Listed
CNTE China LFP LFP Prismatic Cell (285 Ah), LFP Prismatic Cell (306 Ah) 2019 Private
Canadian Solar (e-STORAGE) Canada LFP LFP Prismatic Cells 2001 Listed
Cornex New Energy China LFP PF288-588A (588Ah), PF173-314A (314Ah), PF160-100A (100Ah) 2021 Private
EVE Energy China LFP / Sodium-ion MB56 (628Ah), MB31 (314Ah), LF280K (280Ah) 2001 Listed
Envision Energy China LFP 750Ah+ LFP Cells 2007 Private
Ganfeng Lithium China LFP LFP Prismatic Cells 2000 Listed
Gotion High-Tech China LFP / LMFP LFP (102Ah), LFP (314Ah), LFP (330Ah), LFP (588Ah) 2006 Listed
Great Power China LFP LFP Prismatic Cells 2001 Listed
Hithium China LFP / NFPP (Sodium-ion) LFP (1,300Ah), LFP (1,175Ah), LFP (587Ah), NFPP (162Ah), LFP (314Ah), LFP (280Ah, 1P) 2019 Private
Jinko ESS China LFP 314Ah LFP Cells, 588Ah LFP Cells 2022 Listed
LG Energy Solution South Korea LFP / NMC RESU Prime, ESS Rack Solutions, LFP Utility Cells 2020 Listed
Lishen China LFP / NMC 40Ah LFP Cell (6C), 180Ah LFP Cell (1C), 280Ah LFP Cell (0.5C), 314Ah LFP Cell (0.5C) 1997 Private
Narada Power Source China LFP 783Ah Solid-State Cell, 280Ah LFP Cell 1994 Listed
Pylontech China LFP PF37M (37Ah) 2009 Listed
Risen Energy China LFP LFP Prismatic Cells 1986 Listed
SINOTECH China LFP ZT-ESS-D100kW/215kWh, ZT-B77NHVI, ZT-B5NLVI 2005 Listed
Saft (TotalEnergies) France LFP / NMC LFP & NMC Cells 1918 Listed
Samsung SDI South Korea NMC, NCA NCA (145Ah) 1970 Listed
Sunwoda China LFP LFP (102Ah), LFP (280Ah), LFP (314Ah), LFP (588Ah), LFP (684Ah) 1997 Listed
Trina Storage China LFP LFP Prismatic Cell (587 Ah) 1997 Listed

Какво е батерийна клетка?

Батерийната клетка е основната електрохимична единица на батерийната система за съхранение на енергия (БССЕ). Всяка клетка съхранява и освобождава електрическа енергия чрез обратими химични реакции — и нейната производителност определя капацитета, жизнения цикъл и безопасността на цялата система за съхранение. За снабдяването батерийната клетка е най-критичната точка на избор: химията, форматът, капацитетът и циклоустойчивостта пряко влияят върху оразмеряването на системата, профила на деградация и общите разходи за притежание.

При utility-scale и C&I БССЕ клетките от литиев-железен фосфат (LFP) доминират благодарение на превъзходния си профил на безопасност и циклоустойчивост — обикновено над 6 000 цикъла. NMC (никел-манган-кобалт) клетките предлагат по-висока енергийна плътност и се използват, когато пространството е ограничено. Последните разработки включват LMFP (литиев-манган-железен фосфат) и натриево-йонни химии, в етап на комерсиализация от няколко производителя.

Какво да сравнявате при оценка на батерийни клетки

При предварителен подбор на за БССЕ проект, това са ключовите технически спецификации, които EPC компании, разработчици на проекти и системни интегратори обичайно оценяват:

Химия на клетката
LFP, NMC, LMFP, натриево-йонна
LFP доминира в utility-scale БССЕ поради по-високата безопасност и циклоустойчивост. NMC предлага по-висока енергийна плътност, но е по-чувствителна към термично избягване. LMFP и натриево-йонните са нововъзникващи алтернативи.
Формат на клетката
Призматична, цилиндрична, pouch
Призматичните клетки са най-разпространеният формат при utility-scale БССЕ — предлагат висок капацитет на клетка и лесно интегриране в пакети. Цилиндричните клетки (напр. 46xx) все по-често се използват в модулни архитектури.
Капацитет на клетката
100 – 1 200 Ah
По-високият капацитет на клетката намалява броя на клетките в системата и опростява сглобяването. Индустрията се насочва към клетки с 300+ Ah, намалявайки сложността и разходите за системата.
Циклоустойчивост
6 000 – 12 000+
Циклоустойчивост при 25 °C и обичайно 80 % остатъчен капацитет като край на жизнения цикъл. По-голям брой цикли позволява по-агресивни профили на използване и подобрява LCOS.
C-rate / P-rate
0,5C – 2C
C-rate определя максималната мощност на зареждане/разреждане спрямо капацитета. По-висок C-rate позволява натрупване на приходи (арбитраж + спомагателни услуги), но ускорява деградацията.
Сертификати
UL 9540A, IEC 62619
UL 9540A (метод за изпитване на разпространение на пожар на ниво клетка) и IEC 62619 (изисквания за безопасност на литиево-йонни батерии за промишлени приложения) са минималните изисквания за повечето utility-scale проекти.

Често задавани въпроси

Коя батерийна химия е най-разпространена за utility-scale БССЕ?
Литиев-железният фосфат (LFP) е преобладаващата химия за utility-scale батерийно съхранение на енергия. LFP клетките предлагат превъзходен профил на безопасност (по-висока устойчивост на термично избягване), по-дълга циклоустойчивост (обичайно над 6 000 цикъла) и по-ниски разходи за киловатчас в сравнение с NMC. Въпреки че NMC предлага по-висока енергийна плътност и се използва, когато пространството е ограничено, намаляването на разходите за LFP и по-ниските изисквания за пожарна защита са изместили химията на стационарните батерии към LFP.
Какъв формат на клетките се използва в БССЕ проекти?
Призматичните клетки са най-разпространеният формат при utility-scale и C&I БССЕ. Те предлагат висок капацитет на клетка (до 560 Ah и повече), ефективно използване на пространството в модули и ракове, и по-лесно управление на температурата в сравнение с по-малки формати. Цилиндричните клетки (особено 46xx формати) набират популярност в модулни архитектури за съхранение. Pouch клетките са по-рядко срещани при стационарно съхранение, но се използват в някои C&I приложения.
Как капацитетът на клетката влияе върху проектирането на системата?
По-високите капацитети на клетките (напр. 280 Ah, 314 Ah, 560 Ah) намаляват общия брой клетки в системата, което намалява свързванията, каналите на BMS и времето за сглобяване. Това намалява сложността на системата и разходите за производство и поддръжка. Индустрията се насочва към по-големи формати клетки, но екипите по снабдяване трябва също да оценят диверсификацията на веригата на доставки, наличието на резервни клетки и съвместимостта със съществуващи BMS и ракове.
Какви сертификати са необходими за БССЕ батерийни клетки?
Двата най-често изисквани сертификата за БССЕ батерийни клетки са UL 9540A (метод за изпитване, който оценява разпространението на пожар от термично избягване в системи за съхранение на енергия) и IEC 62619 (изисквания за безопасност на литиево-йонни клетки и батерии за промишлени приложения). Много проекти изискват също UN 38.3 (изпитване за транспорт) и IEC 62660-2 (изпитвания за надеждност и злоупотреба). Регионалните изисквания варират — в САЩ някои разработчици изискват и UL 1973 (батерии за стационарни приложения).

Разгледайте други категории

DC блок 40 Производители
PCS 27 Производители
AC блок 38 Производители
Управление на централата 22 Производители

Вие сте производител на БССЕ батерийни клетки?

Заявете Вашето безплатно вписване или преминете към премиум профил за по-голяма видимост сред EPC компании и разработчици на проекти.

Регистрирайте Вашата компания