命超过五万次,响应速度可以做到微秒级。各项参数放在国际储能市场上都是碾压级的存在。
但技术团队在调试中发现了一个新问题:当储能系统以毫秒级频率响应电网负荷波动时,电池组内部的温度场会出现局部过热,几个特定位置的电池单体温度比平均值高出将近十度。虽然目前还没有达到安全阈值,但如果扩容到一百兆瓦之后负荷波动幅度进一步增大,局部过热的风险就会成倍上升。
吴浩蹲在试验车间的电池模组前面看了很久。那排电池单体整齐地排列在不锈钢框架里,外壳上贴着温度传感器的编号标签,几个被标红的传感器位置正是温差最大的区域。
“散热流道重新设计过吗?”他问旁边的热管理工程师。
“已经改过三版了。”工程师是个三十出头的年轻人,说话的时候手指不自觉地捻着工作服的拉链头,“第一版用的是并联流道,温差太大。第二版改成了串并联混合,温差降了一点但没根治。第三版我们做了微通道液冷,在温差最大的那几块单体之间加了三组独立的冷却支路,效果提升明显,但成本也跟着上去了不少。”
“成本不是首要问题。”吴浩站起来拍了拍膝盖上的灰尘,“并网储能系统是商用化的核心环节,安全和可靠性永远是第一位的。局部过热不解决,一百兆瓦扩容就不能上。你继续优化散热方案,能把温差控制在五度以内,成本上的压力我来协调。”
从车间出来之后他给童娟打了个电话,把储能系统的散热问题简单说了一下。童娟在电话那头听完之后沉默了几秒,然后问了一句让吴浩有些意外的话。
“你打算什么时候对外公布万秒实验的完整数据?”
吴浩站在停车场边上,手插在口袋里,看着自己呼出的白雾在路灯下缓缓散开。童娟问的不是“要不要公布”,而是“什么时候公布”——她和张俊一样,太了解吴浩的做事风格了。万秒实验成功之后没有立刻召开发布会、没有铺天盖地的宣传稿,只让国家能源局发了一条不到一分钟的简短消息,这本身就是在为后续的正式公布预留空间。
“等材料循环测试跑完第一个五千次,”他说,“数据和结论站得住脚了,再公布。现在就急着说,万一后
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