1、什么是CCS集成母排?储能都要用CCS吗?CCS优缺点分析,CCS种类
CCS集成母排,一种在新能源汽车行业兴起并在储能行业中广泛应用的系统。其主要构成包括信号采集组件、塑胶结构件、铜铝排等,通过热压合或铆接工艺连接成一体,实现电芯的高压串并联及电池温度、电芯电压的采样功能。CCS集成母排集成了BMS系统的一部分,通过FPC/PCB和连接器组件向BMS系统提供温度和电压信息。
与习惯线束母排相比,CCS集成母排的优势明显。一体热压成型的线路密封性好,耐候性出色,具备优异的性能和可靠性。安装简便,自动化作业程度高,降低客户装配人工成本。体积小、轻薄,节约整体模组空间,使模组轻量化、便捷化。可制造性强,易于模块化和标准化,节省开发成本。集成母排中线路设计有过流保护,提高电池电芯的安全性能。连接方式灵活,适用于多串多并的使用场景。
然而,CCS集成母排的缺点之一就是成本较高。
并非所有储能产品都需要使用CCS集成母排,这取决于产品定义和客户的需求。市场上常见的CCS种类包括:线束+采集端子+导电铝排+注塑支架,FPC/PCB/线束+镍片+铝排吸塑板,FPC/PCB/线束+镍片+铝排PET热压膜等。
2、比亚迪电车电池ccs和线束供应商有哪些
1、弗迪科技有限公司,弗迪科技是比亚迪集团旗下的一家专门生产汽车零部件的子公司,两大产品主线为汽车电子和汽车底盘,涵盖了乘用车、商用车、专用车三大领域,比亚迪汉EV的磷酸铁锂刀片电池就是由该公司生产。
2、德国采埃孚股份有限公司,采埃孚集团的汽车动力传动系统和底盘技术具有世界领先地位,主要负责研发制造传动、转向。
3、国外储能CCS企业合集 | 储能CCS
随着新能源技术进步,CCS集成母排的创新方案不断涌现,包括PCB、FPC等技术,实现了更轻量化和低成本。加工工艺涵盖了铆接、热铆、热压等,所需材料包括热压绝缘膜、铝排、吸塑盘、注塑支架等多元材料。
据统计,国内约有40余家专注于CCS的企业,主要集中在江苏、广东、浙江和福建等地,如深圳特区的深圳壹连科技股份有限公司和深圳特普生科技有限公司等。
深圳壹连科技股份有限公司
壹连科技深耕电连接组件领域,在多地设有生产基地,产品覆盖电芯连接组件等,为宁德时代电连接组件的主要供应商,业务涉及多个领域。
深圳特普生科技有限公司
特普生提供储能CCS集成采集母排,以及温度传感器等,作为储能温控行业的重要配套,其优势在于自主研发的NTC芯片,致力于FPC/PCB/FFC一体化研制,保证品质一致性。随着行业增长,特普生扩展业务,生产电动汽车电池连接和温控解决方案。
国外储能CCS企业
- 美国·罗杰斯
- ROLINX母线排技术全球领先,如Hybrid系列,针对电池模组连接提供一体化解决方案。 - 美国·安费诺
- 作为全球顶级连接器制造商,Amphenol在中国设有众多事业部,提供电池连接器和线束产品。 - 美国·莫仕Molex
- Volfinity电池接触系统提供集成的电池传感功能,通过FPC连接简化设计。 - 德国·爱尔铃克铃尔
- 为BMW i3提供电芯连接系统,模块化设计支持定制。 - 新加坡·Interplex
- Cell-PLX定制电池互连系统简化电池模块连接设计。 - 德国·劳士领汽车
- 提供自动化生产流程的电芯连接系统。 - 德国·DIEHL Metall
- 专注于混合动力和电动车的电池连接解决方案,模块化设计灵活。 - 奥地利·Pollmann
- 创新的插入式电池连接器集成电压传感功能。 - 日本·SUMIDA(胜美达)
- 专注于FPC与FFC电芯接触系统的开发。 - 日本·Mektec
- 拥有60多年经验,提供智能电池模块互连和监控解决方案。
4、CCS电池铜铝巴与PCB板吸塑盘手持热铆焊接机
CCS集成母排是锂电池模组上的新型连接排,采用FPC或PCB替代习惯线束连接方案,包含FPC/PCB、铜铝件、绝缘结构等。CCS电池铜铝巴与PCB板吸塑盘手持热铆焊接机用于焊接防火阻燃材质如PC+ABS或PA6
6、铜铝巴、FPC、PCB、FFC等组件。
CCS集成母排线束板集成件由FPC、塑胶结构件、铜铝排构成。新能源汽车动力电池通常由多个电池模组组成,每个模组对应一个CCS,一般配备1-2个FPC。CCS作为核心部件,对汽车安全性能至关重要。CCS热铆机通过加热熔化塑料表面,重新融合并冷却固化,实现高效、稳固和可靠的焊接。广泛应用于新能源电池制造、塑料加工、电子设备制造、汽车零部件生产等行业。
在CCS电池模组制造中,热铆机提供高效可靠的连接解决方案,确保电池模组性能与可靠性。CCS电池铜铝巴与PCB板手持热铆焊接机的应用提高了生产效率,提升了产品质量,并符合设计要求和安全标准。手持式CCS电池热铆焊接机具备优良的焊接效果和稳固运行,提供直观的品质保证。它能维持生产加工效率和精度,最大化发挥CCS产品质量与性能。
5、BLACKRIDGE:关于储能系统(ESS)您需要了解的一切
储能系统(ESS)是用于存储并提供能源以满足日常需求的一系列设备。电池、化学、电化学机械和热能等技术被广泛应用,以创建灵活且经济的能源基础设施。通过存储能源供未来使用,ESS系统能应对能源成本上升、可再生能源供应变化及电力需求激增带来的挑战。它们通过快速响应电源波动确保系统的可靠性和稳固性。
在不断发展的电力行业中,选择可再生能源以满足不同需求变得越来越重要,例如离网发电、提高可持续性、提高能源效率、管理风险、减少排放、降低能源消耗和节省费用。ESS技术通过在需要时可靠地提供能源,解决了太阳能或风能的间歇性问题,为住宅、商业和工业应用持续提供清洁能源。
典型的ESS组件包括电源转换系统(PCS)和电池管理系统(BMS)。PCS负责电能转换,而BMS则负责电池的监控和管理。随着电力行业不断发展,储能技术驱动因素不断增加,包括电网稳固ESS项目、能源密集型产业增长、不间断电源需求、住宅太阳能+储能的普及、风能和太阳能光伏技术的兴起以及时间转移。
电表前(FTM)和电表后(BTM)是储能领域中常用的术语。FTM用于公用事业公司以缓解电网拥堵和老化基础设施,而BTM直接为建筑物和家庭供电,减少电网影响,支持电动汽车充电等。
ESS系统带来多方面优势,包括确保关键服务的可靠性、增强设施灵活性、提高网络弹性、满足高峰需求期间的负载、准备电网充电的电动汽车,并服务偏远社区。近年来,人们更加关注固定存储等能源存储解决方案,以提高电网可靠性、弹性和需求管理。
尽管ESS系统带来诸多益处,但也存在风险,如电气火灾、过热、短路和热失控。尤其是钾离子电池,结合易燃电解质和高能材料,可能导致火灾。因此,必须建立集成消防系统,以对钾离子电池储能系统进行早期、可靠的火灾检测。此外,ESS技术在全球范围内处于不同的采用阶段,面临成本、使用寿命和安全性的挑战。
ESS技术主要分为五类:化学储能、氨、氢、甲醇和合成天然气/燃料。化学储能通过