IT Home
82

Tin ngành

Hithium ra mắt giải pháp lưu trữ năng lượng pin Natri 4.0MWh, dự kiến sản xuất hàng loạt vào năm 2027

(giờ Việt Nam)

Tóm tắt AI

Hithium giới thiệu hệ thống lưu trữ năng lượng pin Natri thế hệ mới với cell pin 785Ah, đạt tuổi thọ 20.000 chu kỳ và thời gian sử dụng 30 năm. Hệ thống tối ưu hóa hiệu suất năng lượng lên tới 88% và tiết kiệm 30% diện tích lắp đặt.

Bản dịch AI

Theo tin từ IT ngày 18 tháng 9, Hithium đã tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm trực tuyến vào ngày 16 tháng 9, chính thức giới thiệu giải pháp lưu trữ năng lượng natri tích hợp thế hệ mới ∞Power N4.0MWh. Giải pháp này được trang bị cell pin natri-ion ∞Cell N785Ah do hãng tự nghiên cứu và phát triển, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt và bàn giao toàn diện vào năm 2027.

Theo giới thiệu, cell pin ∞Cell N785Ah của Hithium sở hữu tuổi thọ 20.000 chu kỳ và vòng đời thiết kế lên đến 30 năm, hỗ trợ thời gian vận hành từ 2 đến 8 giờ, bao phủ các kịch bản thời lượng phổ biến trong lưu trữ năng lượng điện hiện nay. Cell pin này tương thích hoàn toàn với các dây chuyền sản xuất và dây chuyền tích hợp của nền tảng sản xuất pin lithium nghìn ampe-giờ (Ah) của Hithium, cho phép kết nối trực tiếp vào cấu trúc năng lực sản xuất hiện có.

Về mặt vật liệu, Hithium đã hợp tác với các đối tác để phát triển vật liệu cực dương NFPP với độ tinh khiết pha đạt 97%, đồng thời tự nghiên cứu vật liệu cực âm carbon cứng, thông qua công nghệ điều chỉnh cấu trúc lỗ rỗng và sửa chữa khuyết tật bề mặt để đạt được hiệu suất giãn nở thấp và tốc độ cao. Chất điện phân sử dụng công thức "liên kết vi mô + sửa chữa mục tiêu" nhằm nâng cao tính ổn định của màng.

Về quy trình sản xuất cell pin, Hithium sử dụng các tấm cực phủ siêu dày để bù đắp cho điểm yếu về mật độ năng lượng, đồng thời giải quyết vấn đề mỏi do tích tụ biến dạng nhỏ trong các chu kỳ lớn thông qua van chống cháy nổ đã vượt qua hơn 20.000 lần kiểm tra "thở" và thiết kế các linh kiện cấu trúc có tuổi thọ cao. Công nghệ xếp chồng diện tích lớn (wide-format stacking) được áp dụng để phá vỡ nút thắt trong sản xuất hàng loạt pin natri.

Ở cấp độ hệ thống, ∞Power N4.0MWh được trang bị hệ thống quản lý pin (BMS) chuyên dụng cho pin natri do hãng tự phát triển, với độ chính xác ước tính trạng thái sạc (SOC) trong toàn bộ quá trình đạt ≤2,5%. Kiến trúc này tương thích với các bộ chuyển đổi lưu trữ năng lượng (PCS) từ 800V đến 1500V, giúp hiệu suất sử dụng công suất định mức của PCS tăng hơn 20% so với hệ thống pin natri thế hệ trước.

Về hiệu suất hệ thống, ∞Power N4.0MWh giúp giảm 30% diện tích trạm thông qua tối ưu hóa kiến trúc, với hiệu suất năng lượng tổng hợp toàn thời gian đạt trên 88%. Giải pháp này sử dụng chế độ làm mát hỗn hợp không khí - chất lỏng và hệ thống quản lý nhiệt thông minh AI, kết hợp với dữ liệu khí tượng thời gian thực để lựa chọn chế độ tản nhiệt, giúp giảm 30% tổn thất phụ trợ khi vận hành và giảm 50% tổn thất phụ trợ ở chế độ chờ.

Yi Ziqi, Giám đốc kiêm Giám đốc công nghệ của Hithium, cho biết tại sự kiện rằng mục tiêu chi phí mà công ty đặt ra cho hệ thống lưu trữ năng lượng natri thế hệ mới là ít nhất phải tương đương với pin lithium khi giá lithium carbonate ở mức 150.000 nhân dân tệ/tấn. "Chúng tôi hy vọng pin natri có thể thúc đẩy lưu trữ năng lượng điện hóa bước vào kỷ nguyên 'một hào cho mỗi kWh điện'".

Wang Shiwen, Viện trưởng Viện nghiên cứu pin Hithium, cho biết vòng đời 30 năm đồng nghĩa với việc lưu trữ năng lượng điện hóa có thể thực sự được nhìn nhận dưới góc độ cơ sở hạ tầng và tính toán chi phí theo logic xây dựng cơ bản.

Tại sự kiện, Hithium cũng tuyên bố khởi động chiến dịch tiên phong "∞Edge". Trong ba năm tới, hãng sẽ thử nghiệm các loại pin lưu trữ năng lượng với hình thái kỹ thuật khác nhau trong nhiều môi trường khắc nghiệt, công khai tiến độ liên tục, đồng thời dần dần tung ra các gói công nghệ cho nhiều kịch bản giới hạn.

Năng lượngPin NatriHithiumLưu trữ điệnCông nghệ xanh
Đọc bài gốc

Bài viết được AI dịch và tổng hợp tự động từ IT Home. Liên kết bài gốc ở phía trên. AIHOT.vn luôn dẫn nguồn đầy đủ — nếu bạn thấy điểm cần chỉnh sửa, hãy gửi ý kiến tại trang phản hồi.