На основе ранее обсуждавшихся сценариев применения, тенденций развития и технологических прорывов основные новые концепции будущих аккумуляторных корпусов делятся на следующие категории:
Концепция «Неотъемлемая безопасность благодаря дизайну»
Отходя от традиционного подхода «реактивного пожаротушения», эта концепция включает «негорючие» функции безопасности в фундаментальную конструкцию корпуса, отсекая путь распространения тепловых выбросов в источнике.
Репрезентативный пример: конструкция корпуса EVE Energy-характеризуется «вентиляцией без взрыва, горением без распространения и выдерживанием тепла без структурных разрушений»-строго ограничивает случаи возгорания внутри одного отсека, предотвращая повреждение окружающего оборудования.
Концепция встроенного цифрового интеллекта
Интеграция логики безопасности,-управляемой искусственным интеллектом, непосредственно в базовую архитектуру оборудования, позволяющая прогнозировать риски на уровне миллисекунд- и упреждающее вмешательство, заменяя традиционные методы пассивного мониторинга.
Репрезентативный пример: система OneBank 2.0 компании LONGi Green Energy, которая использует базовые алгоритмы искусственного интеллекта для достижения интеллектуального управления безопасностью на протяжении всего жизненного цикла аккумуляторного отсека.
Экстремальная интеграция для концепции снижения затрат
В основе этого подхода лежит принцип «меньшее количество компонентов и нулевое дублирование». В этом подходе используются структурные инновации, позволяющие исключить избыточные детали,-такие как традиционные стойки кластера и дополнительные слои корпуса,-что позволяет одновременно снизить вес и стоимость.
Типичный пример: комплектный аккумуляторный кластер REPT BATTERO мощностью 350 кВтч, который заменяет десять традиционных корпусов всего тремя, устраняет необходимость в выделенных стойках кластера и значительно снижает общие затраты на сборку.
Концепция полного-жизненного цикла с низким-углеродом
Внедрение атрибутов низкого-углерода на начальном этапе проектирования путем уделения приоритетного внимания перерабатываемым материалам и упрощения процессов разборки для снижения выбросов углекислого газа на этапе переработки.
Репрезентативный пример: высокоэффективный многоуровневый корпус для бытовых аккумуляторов энергии компании Nanjing Oulu Electric, который имеет легко разбираемую модульную конструкцию, что значительно повышает скорость переработки и повторного использования корпуса.
