Am 18. Juni absolvierte das von Beijing Green Development Zhongke Lithium Capacitor Technology Co., Ltd., einer Tochtergesellschaft von China Green Development, eigenständig entwickelte und hergestellte 5-MW-Allkohlenstoff-Superkondensator-Leistungsmodul die vollständige Typenprüfung bei der Shanghai Electrical Equipment Testing Institute Co., Ltd. und erhielt erfolgreich den CNAS-Zertifizierungsbericht mit internationaler Anerkennung. Damit ist es das erste 5-MW-Allkohlenstoff-Superkondensator-Leistungsspeichergerät in China und weltweit, das die CNAS-Typenprüfung für das gesamte Modul bestanden hat.
Derzeit beschleunigt sich der Aufbau des neuen Stromsystems, und Energiespeicher werden zu einer zentralen Grundausstattung im Bereich der Netzfrequenzregelung. Der Markt bietet jedoch hauptsächlich hybride Superkondensator- (HUC) und Doppelschichtkondensator-Lösungen (EDLC) an. Selbst einige führende Unternehmen haben nur Zertifizierungen für Einzelzellen oder kleine Module erreicht. Es gibt noch kein 5-MW-Allkohlenstoff-Lithium-Ionen-Superkondensator (LiC)-Gesamtmodul, das die vollständige CNAS-Typenprüfung bestanden hat. Das Ergebnis von China Green Development stellt einen „Null“-Durchbruch in diesem Bereich dar.
Im Vergleich zu hybriden Superkondensatoren bietet der Allkohlenstoff-Lithium-Ionen-Superkondensator Kernvorteile wie eine längere Zyklenlebensdauer, höhere Sicherheit, geringere Kälteabschwächung und kein Risiko von Lithium-Dendriten-Bränden. Er ist die bevorzugte Lösung für die minutenbasierte Hochfrequenz-Frequenzregelung. Das einmalige Bestehen der Typenprüfung zeigt, dass das Lithium-Kondensator-Unternehmen von China Green Development die vollständige, eigenständig kontrollierbare Technologiekette von „Forschung und Produktion von Allkohlenstoff-Einzelzellen über PACK-Modul-Integration und koordinierte Steuerung des gesamten Moduls bis hin zum System-Sicherheitsschutz“ etabliert hat.
Der Energiekern des gesamten Moduls verwendet die selbst entwickelte 4500F-Großkapazitäts-Allkohlenstoff-Lithium-Ionen-Superkondensator-Einzelzelle des Lithium-Kondensator-Unternehmens von China Green Development. Der dynamische Differenzdruck auf Clusterebene beträgt nur 64 Millivolt, und die Reaktionsgeschwindigkeit für die Momentanleistung beträgt ≤10 ms. Bei gleicher 5-MW-Leistung und 125-kWh-Energiekonfiguration beträgt das Volumen des gesamten Moduls nur 70 % des Volumens vergleichbarer Wettbewerbsprodukte mit denselben Parametern, und die Grundfläche beträgt nur 60 % der vergleichbaren Wettbewerbsprodukte. Die Transport-, Tiefbau- und Fundamentbaukosten für eine einzelne Anlage werden um über 40 % reduziert. Die Anlage kann unter extremen Bedingungen in 5000 Metern Höhe ohne Leistungsreduzierung betrieben werden und kontinuierlich und stabil eine Nennleistung von 5 MW liefern. Sie ist eine der wenigen Megawatt-Superkondensatoranlagen in China, die Wind- und Solarstromspeicherprojekte im gesamten Qinghai-Tibet-Plateau abdecken kann.
Für das erfolgreiche Bestehen der CNAS-Typenprüfung des 5-MW-Allkohlenstoff-Lithium-Ionen-Superkondensator-Leistungsmoduls hat das Entwicklungsteam 24 Monate lang über hundert technische Herausforderungen in vier Kategorien gemeistert: Materialrezeptur, Ausgleichsalgorithmus, Systemintegration und Anpassung an extreme Umgebungen. Insgesamt wurden 42 Patente für Erfindungen im Bereich Lithium-Ionen-Superkondensatoren erworben. Dies fördert den technologischen Fortschritt bei inländischen Allkohlenstoff-Lithium-Ionen-Superkondensator-Energiespeichern, unterstützt die Umsetzung der nationalen „Doppelkohlenstoff“-Ziele und festigt Chinas technologische Führungsposition im globalen Bereich der leistungsbasierten Energiespeicherung.
Das 5-MW-Allkohlenstoff-Lithium-Ionen-Superkondensator-Leistungsmodul, das die Typenprüfung bestanden hat, wird im unabhängigen Energiespeicherprojekt Dongyue in Qinghai eingesetzt. Es bringt eine millisekundenschnelle Reaktion in das Energiespeicherkraftwerk, ermöglicht über eine Million extrem lange Zyklen ohne Austausch der Zellen während des gesamten Lebenszyklus und ist gleichzeitig an die extrem kalte Umgebung des Plateaus angepasst. Es benötigt keine zusätzliche Temperaturregelung oder Druckerhöhungsausrüstung, reduziert die Investitionen in die Standortinfrastruktur erheblich und steigert die Einnahmen aus der Frequenzregelung des Kraftwerks.
