Obecnie w przypadku akumulatorów zasilających i magazynujących energię przyjęto dwie główne architektury techniczne: moduł-do-pakowania (MTP) i ogniwo-do-pakowania (CTP).
1. Technologia modułu-do-pakowania (MTP).
Ta trasa techniczna trwamodułyjako podstawowe jednostki funkcjonalne. Ogniwa są wstępnie-łączone w standardowe moduły, które następnie są mechanicznie mocowane do obudowy opakowania.
Mechanizm przenoszenia obciążenia: Sztywne połączenie pomiędzy modułami a obudową uzyskuje się poprzez mocowanie śrubowe, a obciążenia mechaniczne i naprężenia wibracyjne przenoszone są przez łączniki.
Architektura zarządzania ciepłem: Płyta chłodząca wodą stanowi samodzielny element oddzielony od obudowy. Taka konstrukcja umożliwia niezależną wymianę i konserwację modułów, jednocześnie tworząc pewną nadmiarową przestrzeń w układzie.
Typowe zastosowanie: zestaw akumulatorów 1P52S (rozwiązanie MTP, szeroko stosowane w zewnętrznych komercyjnych i przemysłowych szafach do magazynowania energii)
2. Moduł-komórka do-pakowania (CTP)-bezpłatna technologia
Technologia ta zwiększa integrację systemu poprzez uproszczenie projektowania konstrukcyjnego. Jego podstawowa cecha eliminuje pośrednią warstwę modułu, umożliwiając bezpośrednią integrację ogniw z obudową opakowania.
Mechanizm przenoszenia obciążenia: połączenia śrubowe zostały zastąpione-strukturalnym klejeniem o wysokiej wytrzymałości. To mocuje ogniwa do obudowy, jednocześnie rozkładając obciążenia równomiernie, aby złagodzić miejscową koncentrację naprężeń.
Architektura zarządzania ciepłem: Płyta chłodząca wodą jest uformowana integralnie z płytą dolną pakietu. Ogniwa są przyklejane bezpośrednio do płyty chłodzącej za pomocą kleju strukturalnego, co znacznie skraca drogi przewodzenia ciepła.
Inspekcja komórek OCV i czyszczenie plazmą
Funkcje obróbki plazmowej na powierzchni komórek:
1.Usuwaj zanieczyszczenia organiczne, tlenki i mikro-zanieczyszczenia z powierzchni komórek poprzez aktywację plazmą;
2.Aktywuj powierzchnie podłoża w celu wzmocnienia przyczepności powłok, optymalizacji zwilżalności elektrody i zapewnienia równomiernego wiązania materiału;
3. Popraw wydajność elektrochemiczną, stabilność cyklu i długoterminową-niezawodność baterii.

