Oak Ridge National Laboratory in den USA installiert Viridi-Batteriespeichersystem für Netzsteuerungsforschung
2026-07-29 15:06
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de.wedoany.com-Bericht: Das Oak Ridge National Laboratory (ORNL) des US-Energieministeriums hat den Hersteller von fehlersicheren Batteriespeichersystemen, Viridi, ausgewählt, um am Grid Research Integration and Development Center (GRID-C) in Oak Ridge, Tennessee, ein Batteriespeichersystem für die Echtzeitvalidierung fortschrittlicher Netzsteuerungstechnologien zu installieren.

Dieses Projekt ermöglicht den Übergang von der simulierten Laborumgebung zur realen Netzschnittstelle, wobei die Validierung im Außenbereich der Verteilungsinfrastruktur mit tatsächlichen Batteriegeräten erfolgt. Die Forscher installierten das Viridi RPS 150 Batteriespeichersystem an der Außenteststation des GRID-C, um die Leistung fortschrittlicher Ressourcensteuerungsstrategien unter realen Bedingungen wie physischer Hardware, komplexen Geräteinteraktionen und dynamischen Batterieladezuständen zu bewerten. Mit der Expansion dezentraler Energiequellen und dem steigenden Netzbedarf ist die Koordination der Batteriespeicherung zwischen mehreren Netzkomponenten zu einem entscheidenden Faktor für die Systemstabilität geworden. Der Forschungsschwerpunkt des ORNL liegt auf der Nutzung integrierter Stromumwandlungssysteme, die direkt mit physischen Speicherhardware verbunden sind, um Netzasset-Cluster zur Deckung des Versorgungsbedarfs zu steuern.

Das in diesem Projekt verwendete Viridi RPS 150 System ist ein einsatzbereites Energiespeichersystem mit einer Nennbatteriekapazität von 146,7 kWh (nutzbar 132 kWh) und einer Nenndauerleistung von 30 kW für Laden und Entladen. Das Gerät unterstützt den Wechsel zwischen dreiphasigen AC-Anschlüssen in den Konfigurationen 208 V (83,4 A), 400 V (43,3 A) und 480 V (36,1 A) über doppelte AC Cam-Lock-Anschlüsse. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -10 °C und 45 °C. Das integrierte Batteriemanagementsystem überträgt Betriebszustandsdaten in Echtzeit über das CAN-Bus-Protokoll an externe Wechselrichter und Systemcontroller, um die Batteriepaketauslastung zu verwalten und die internen thermischen Bedingungen zu regulieren. In Bezug auf Sicherheitskonformität verfügt die Plattform über die vollständige UL 9540 Systemzertifizierung, unterstützt durch die UL 9540A Bewertung des thermischen Durchgehens (auf Zellen-, Modul- und Batteriepaketebene) sowie die UL 1973 Zertifizierung. Für höhere Kapazitätsanforderungen können bis zu 16 Geräte parallel geschaltet werden, was eine Gesamtleistung von 480 kW und eine Speicherkapazität von 2,4 MWh bietet.

Dr. Madhu Sudhan Chinthavali, Projektmanager für elektrische Systemintegration am ORNL, erklärte, dass dieses Projekt durch die Integration realer elektrischer Geräte zum Verständnis praktischer Leistungsherausforderungen eine wichtige Lücke schließt und die Robustheit der neuen Steuerungsstrategien und AC/DC-Architekturen des ORNL bei der Unterstützung zukünftiger Netze demonstriert. Er erwähnte, dass die Batterien und das Managementsystem von Viridi nahtlos integriert sind und deren Ingenieurteam während der Test- und Integrationsphase kontinuierlich Unterstützung leistete. Für das in Buffalo, New York, ansässige Unternehmen Viridi stellt diese Auswahl eine technische Validierung seiner fehlersicheren Lithium-Ionen-Batteriearchitektur dar. Das BESS-Design des Unternehmens verwendet eine proprietäre Technologie zur Verhinderung der Wärmeausbreitung, die darauf abzielt, thermisches Durchgehen auf Zellenebene zu verhindern, wodurch es in hochdichten Infrastrukturanwendungen und bewohnten Gebäuden eingesetzt werden kann, während herkömmliche Lithium-Ionen-Plattformen in diesen Szenarien strengen Sicherheits- und Genehmigungshürden gegenüberstehen.

Die Tests in der GRID-C-Anlage sind offiziell abgeschlossen, und es wird erwartet, dass das ORNL in den kommenden Monaten die vollständigen Forschungsergebnisse veröffentlicht. Diese Installation stellt die Anfangsphase einer laufenden Forschungskooperation zwischen Viridi und diesem nationalen Labor dar, die sich auf Netzresilienz, Mikronetzbildung und Netzmodernisierungslösungen konzentriert.

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