2 Sistemos komponentai
Jutikliai:temperatūros jutikliai, slėgio jutikliai ir kt., naudojami realiu laiku stebėti tokius parametrus kaip akumuliatorių temperatūra ir slėgis bei aplinka.
Valdymo blokas:paprastai mikrovaldiklis arba kompiuterinė sistema, kuri valdo šilumos valdymo įrangos veikimą pagal jutiklių duomenis ir iš anksto nustatytus algoritmus.
Aušinimo įranga:
Oro aušinimo sistema:įskaitant ventiliatorius, oro kanalus, šilumokaičius ir kt., kurie išsklaido šilumą oro srautu.
Skysčio aušinimo sistema:įskaitant siurblius, aušinimo skystį, radiatorius, aušinimo plokštes ir kt., kurie aušinimo skysčio cirkuliacijos dėka pašalina šilumą.
Šildymo įranga:pvz., elektriniai šildytuvai, fazių keitimo medžiagų šildytuvai ir kt., naudojami akumuliatoriams šildyti žemos temperatūros aplinkoje.
Šilumos izoliacinė medžiaga:naudojamas siekiant sumažinti išorinės aplinkos poveikį akumuliatoriaus temperatūrai ir palaikyti stabilią vidinę temperatūrą.
Pavaros:pvz., vožtuvai, siurbliai ir kt., naudojami aušinimo skysčio ar oro srautui valdyti.
Jungtys:įskaitant vamzdžius, kabelius ir kt., sujunkite įvairius komponentus, kad užtikrintumėte normalų sistemos veikimą.
Veikimo principas:Temperatūros stebėjimas: jutiklis nuolat stebi akumuliatoriaus ir aplinkos temperatūrą bei perduoda duomenis į valdymo bloką.
Duomenų analizė:Valdymo blokas analizuoja duomenis, kad nustatytų, ar reikia įjungti vėsinimo ar šildymo įrangą.
Aušinimo procesas:
Oro aušinimas:Kai temperatūra viršija nustatytą slenkstį, įsijungia ventiliatorius ir stumia orą, kad tekėtų virš akumuliatoriaus paviršiaus, pašalindamas šilumą.
Aušinimas skysčiu:Siurblys stumia aušinimo skystį per aušinimo plokštę arba tiesiogiai liečiasi su akumuliatoriumi, sugeria šilumą ir grįžta atgal į radiatorių šilumos mainams.
Šildymo procesas:Esant žemai temperatūrai, šildymo įtaisas įjungiamas, kad išskirtų šilumą per elektros energiją arba fazės keitimo medžiagas, taip padidinant akumuliatoriaus temperatūrą.
Temperatūros reguliavimas:Valdymo blokas reguliuoja vėsinimo ar šildymo intensyvumą pagal realaus laiko duomenis, kad užtikrintų, jog akumuliatoriaus temperatūra būtų palaikoma optimaliame veikimo diapazone.
Šilumos pasiskirstymo tolygumas:Suprojektavus pagrįstus oro kanalus arba aušinimo skysčio srauto kelius, užtikrinamas vienodas temperatūros pasiskirstymas akumuliatoriaus viduje.
Apsauga:Sistema taip pat apima saugos funkcijas, tokias kaip apsauga nuo perkaitimo ir nuotėkio aptikimas, kad būtų išvengta galimų pavojų saugai.
Sumanus optimizavimas:Šiuolaikinės šilumos valdymo sistemos gali integruoti dirbtinio intelekto algoritmus, kad optimizuotų valdymo strategijas, pagerintų energijos vartojimo efektyvumą ir atsako greitį.
Nuotolinis stebėjimas:Sistema gali palaikyti nuotolinio stebėjimo ir valdymo funkcijas, todėl techninės priežiūros personalas gali lengvai suprasti sistemos būseną realiuoju laiku ir atlikti pakeitimus.
3 Energijos kaupimo sistemos funkcija

Vartotojo pusė:
① Šeimos scenarijus:Energijos kokybės gerinimas
② Verslo scenarijus:piko skutimas ir slėnio užpildymas, atsarginis maitinimo šaltinis
③ Pramoniniai scenarijai:didžiausias skutimasis ir slėnio užpildymas, atsarginis maitinimo šaltinis, dinaminis pajėgumų išplėtimas
Energijos gamybos pusė:
① Tradicinė energijos gamyba:pagalbinis skutimosi piko ir dažnio reguliavimas
② Nauja energijos gamyba:Sklandus išėjimas, patobulinta energijos gamybos prognozavimo galimybė, piko perkėlimas siekiant padidinti panaudojimo lygį
Mikrotinklo pusė:
Apkrovos valdymas balansui palaikyti, sklandūs svyravimai elektros kokybei pagerinti, mikrotinklo balanso kontrolė
Tinklelio pusė:
Apkrovos numatymas sumažina planavimo sunkumus, sumažina perdavimo nuostolius ir suteikia atskirą atsarginę galią svarbioms apkrovoms











