Аккумулятор на солнечных батареях: Технология литий-ион (Li-ion)
Как выбрать аккумуляторную батарею для солнечной электростанции
Аккумуляторная батарея (АКБ)
Аккумулятор представляет собой электрическое запоминающее устройство. АКБ не производят электричество, они хранят его, точно так же, как резервуар для воды хранит воду для будущего использования. Поскольку химические вещества в батарее меняются, электрическая энергия накапливается или отдается. В перезаряжаемых батареях этот процесс можно повторять многократно. Батареи не на 100% эффективны — некоторая энергия теряется как тепло и химические реакции при зарядке и разрядке. Например если Вы используете 1000 Вт от батареи, может потребоваться 1050 или 1250 Вт (или более), чтобы полностью зарядить его.
Знаете ли Вы, что батареи, даже с почти идентичными характеристиками, могут иметь неодинаковый срок службы и производительность.
Все батареи сделаны по-разному. Некоторые производители используют более тяжелые решетки и больше свинца, роботизированную сборку и автоматизированный контроль качества, а также исчерпывающее тестирование производительности. Другие производители делают батареи, используя ручную сборку и устаревшие материалы, которые могут поставить под угрозу производительность. Батареи с низкой ценой кажутся привлекательней, но они часто требуют дополнительного обслуживания, и при этом стоят дороже при длительном использовании.
Ампер-часы — что это такое?
Емкость всех аккумуляторов рассчитывается в ампер-часах.
Ампер-час — заряд, проходящий через поперечное сечение провода за один час, силой 1 ампер (или 10 ампер за 1/10 часа и так далее). Если у Вас есть оборудование, которое потребляет 20 ампер, и Вы используете его в течение 30 минут, в этом случае используется 20 (ампер) х 0,5 (часа) или 10Aч. Общепринятый период использования Aч для батарей, используемых в солнечных электрических и резервных энергосистемах (и почти для всех батареек с глубоким циклом), — это «20-часовой разряд». Это означает, что он разряжается до 10,5 вольт в течение 20-часового периода. Иногда 100-часовой разряд предоставляется только для того, чтобы батарея выглядела лучше, чем она есть на самом деле.
Глубина разряда и состояние заряда
Глубина разряда (DoD) является альтернативным методом для указания состояния заряда батареи (SoC). DoD является дополнением SoC: по мере того, как один увеличивается, другой уменьшается. В то время как единицы SoC являются процентными (0% = пусто, 100% = полные), DoD может использовать единицы Ah (например: 0 = полный, 50 Ah = пустой) или проценты (100% = пусто, 0% = полный), так как батарея может иметь более высокую емкость, чем ее номинал, значение DoD может превышать полное значение (например, 55 Ач или 110%), что невозможно при заряде.
По крайней мере, в некоторых батареях, таких как свинцово-кислотные AGM, существует корреляция между глубиной разряда и временем жизни батареи. Глубина разряда (DOD) определяется как: емкость в амперных часах (Ah), которая разряжается из полностью заряженной батареи, деленная на номинальную емкость аккумулятора (C20). DOD обычно отображается в процентах (%).
Например: если батарея 100 Ач разряжается в течение 15 минут при 50А, глубина разряда составляет: 50 * (15/60) / 100 х 100 = 12,5%
Типы аккумуляторных батарей
В основном АКБ применяемые в солнечных электростанциях можно разделить на 2 типа: свинцово-кислотные и литийжелезофосфатные.
В свою очередь свинцово-кислотные: стартерные (обычные автомобильные — обслуживаемые) и герметизированные (AGM и GEL).
Особенности АКБ
Стартерные — не целесообразно использовать в автономных или гибридных солнечных электростанциях т.к. срок служы у них очень мал — всего 1-2 года, да и устанавливать их нужно в хороше проветриваемом или вентилируемом помещении.
AGM и GEL — дешевые, но имеют меньшее количество циклов заряд/разряд (400-800) — в зависимости от эксплуатации.
В более новом типе герметичных АКБ используется «поглощающие стекло-волоконные маты». Они расположены между свинцовыми пластинами. Эти типы батарей обладают всеми преимуществами геле-образных.
Поскольку весь электролит (кислота) содержится в стеклянных матах, он не разливаться. Это также означает, что, поскольку они неопасны, стоимость доставки ниже. Кроме того, поскольку нет жидкости для замораживания и расширения, они практически не защищены от замерзания.
Почти все батареи AGM являются «рекомбинантными» — электролит не испаряется, все реакции происходят внутри батареи. Рекомбинация обычно эффективна на 99%.
У AGM очень низкий уровень саморазряда — обычно от 1% до 3% в месяц. Это означает, что они могут находиться в хранилище в течение более длительного времени без заряда, в отличии от стандартных батарей.
Основными преимуществами аккумуляторов AGM являются отсутствие технического обслуживания, полное герметизация от паров, водород или утечка, отсутствие пролива, даже если они сломаны, и могут выдержать большинство замораживания. Не всем нужны эти функции.
Литийжелезофосфатные (LiFePO4) — большее количество циклов заряд/разряд (6000), могут разряжаться большими токами (порядка 1С), стойкие к температурному влиянию, но дорогостоящие.
Подбор АКБ
1. Мощность инвертора
Чтобы определить мощность инвертора, мы должны рассчитать максимальную потребляемую нагрузку. Ее можно найти, суммируя мощность устройств, которые могут быть запущены одновременно. Включите все: от микроволн и источников света до компьютеров и часов.
Пример. В комнате есть две 60-ваттные лампочки и 300-ваттный настольный компьютер. Итого 60 x 2 + 300 = 420 Вт
2. Ежедневное использование энергии
Затем найдите энергию, используемую в течение дня. Выясните, как долго каждое электронное устройство будет работать в часах в течение дня. Умножьте мощность каждого устройства на время работы, чтобы получить энергию в ватт-часах в день. Добавьте все значения ватт-часов, чтобы получить общее количество для вашего дома. Эта оценка, вероятно, слишком низкая, так как будет снижаться эффективность. Чтобы получить очень приблизительное представление о реальном потреблении с потерями системы, умножьте полученный результат на 1,5.
Пример. Лампочки работают 5 часов в день. Компьютер работает 2 часа в день. 120 x 5 + 300 x 2 = 1200 ватт-часов. 1200 x 1,5 = 1800 ватт-часов
3. Дни автономии
Теперь решите, сколько дней вы хотите использовать накопленную энергию со своего банка батарей. Обычно это от двух до пяти.
4. Емкость банка батарей
Наконец, мы можем рассчитать минимальную емкость аккумулятора AH. Возьмите ватт-часы в день и умножьте их на количество дней, которые Вы определили в пункте 3. Это должно представлять собой 50% -ную глубину разряда на ваших АКБ (не более). Поэтому умножьте на 2 и преобразуйте кВт*ч в ампер-часы (AH). Это делается путем деления на напряжение аккумулятора.
Пример. Вы хотите, чтобы аккумуляторная батарея использовалась три дня без подзарядки с потреблением 1,8 кВт*ч в день. Как 1,8 х 3 х 2 = 10,8 кВт, это энергия, которая нам нужна от батарей. Преобразуя это в Aч, мы должны разделить результат на напряжение вашей системы. Это может быть 12, 24 или 48. Если мы будем использовать 48V, минимальная емкость AH составит 10800/48 = 225 AH.
Какой аккумулятор стоит выбрать для солнечной батареи?
- Статьи
- Какой аккумулятор стоит выбрать для солнечной батареи?
Солнечные батареи на данный момент все более и более популярный вид получения электроэнергии в домашних условиях. Тем более этот вид получения электроэнергии обладает множеством преимуществ их первым и главным, из которых есть независимость от городской электросети. Тем более от работы солнечной батареи не пострадает окружающая среда в отличие от тепловой или атомной электростанции.
Естественно солнечные батареи очень различаются. И сейчас уже существует множество их видов, которые отличаются по материалу, из которого они производятся, своими физическими свойствами, уровнем КПД и многими другими критериями. Но, для того чтобы всё-таки получить солнечную электроэнергию одной солнечной панели будет недостаточно. Сама солнечная электростанция образует собой некоторую систему, которая кроме солнечных панелей имеет в своём составе также контроллер, инвертор и аккумуляторы. Каждый элемент этой системы очень важен и без него использование солнечной электроэнергии будет невозможным. В данной статье мы попытаемся разобраться в том, какие аккумуляторы стоят выбирать для солнечных батарей.
Первое, о чём поговорим, это, зачем вообще нужен аккумулятор в солнечной электростанции. Присутствие аккумуляторов в солнечных батареях объясняется тем, что аккумуляторы создают запас энергии на время, когда сама система работать не будет, то есть ночью. Ведь ночью производить электроэнергию солнечная батарея не сможет, так как основной источник будет недоступен.
Обеспечивать электроэнергией, допустим ваш дом, нужно всё-таки 24 часа в сутки, ведь при таком раскладе смысла в покупке данной системы вообще не будет.Конечно, есть такие люди, которые пытаются совместить солнечную батарею с дизельным или ветрогенератором. Когда солнечная батарея не может вырабатывать электричество, она просто переходит на дизель или ветрогенератор. Вот только в данном типе получения электроэнергии особой выгоды совсем нет. Поэтому более практично будет поставить на 2-3 панелей больше и подключить это всё к аккумуляторам, где будет накапливаться электроэнергия.
Аккумуляторы необходимы не только для того, чтобы сохранить лишнюю электроэнергию, но и для того, чтобы стабилизировать напряжение, которое поступает в сеть. Аккумуляторные фотоэлектрические системы делятся на два типа. Это аккумуляторная система, которая использует сетевой фотоэлектрический инвертор и батарейный инвертор. Преимуществами данной системы является возможность перенаправить излишки электроэнергии в аккумулятор также возможность дозарядить его с выхода инвертора.
Вторая аккумуляторная система использует батарейный инвертор и специальный контроллер заряда постоянного тока. Они направляют остаток энергии прямо в сеть.
Чтобы определиться с аккумулятором которые лучше всего подходит для солнечной батареи стоит разобраться в основных типах этих устройств, которые специально используются в подобных системах.
1. Стартерные батареи. Эти аккумуляторы используют некоторое количество энергии на самозаряд, также их особенность кроется в установке, такой аккумулятор лучше всего устанавливать в помещении, что имеет хорошую вентиляцию. К этому виду батарей также относятся авто аккумуляторы.
2. Гелевые аккумуляторы. Этот тип удобен тем, что постоянного обслуживания не требует, но заменять его надо будет чаще. Также большим плюсом является то, что процесс использования предполагает минимальную потерю электроэнергии. Но цена немного дороже первого типа.
3. AGM аккумуляторы. Этот вид аккумуляторов считают наиболее выгодным выбором при установке солнечных батарей. Плюсом этих аккумулятор является то, что они могут быть установлены даже в помещении, где вентиляция отсутствует, ведь они не выделяют никаких газов.
Также при установке солнечных батарей можно устанавливать не только новые аккумуляторы, но и аккумуляторы, которые ранее были использовании.
Выбрать аккумулятор для солнечной батареи не так просто как может показаться на первый взгляд. Во-первых, стоит учитывать то, что большинство специалистов утверждают, что лучше всего использовать для солнечной батареи аккумулятор, который раньше был в эксплуатации.
01.09.2019 19:16:44
0
601
Комментарии:
Как работает солнечная энергия — сетевые, автономные и гибридные системы — Обзоры чистой энергии
Обзоры и информация о лучших солнечных панелях, инверторах и батареях от SMA, Fronius, SunPower, SolaX, Q Cells, Trina, Jinko, Селектроник, Тесла Пауэрволл, АББ. Плюс гибридные инверторы, размеры аккумуляторов, литий-ионные и свинцово-кислотные аккумуляторы, автономные и сетевые энергосистемы.
Все системы солнечной энергии работают на одних и тех же основных принципах. Солнечные панели сначала преобразуют солнечную энергию или солнечный свет в энергию постоянного тока, используя так называемый фотоэлектрический (PV) эффект. Затем энергия постоянного тока может храниться в батарее или преобразовываться солнечным инвертором в мощность переменного тока, которую можно использовать для работы бытовых приборов. В зависимости от типа системы избыточная солнечная энергия может либо подаваться в электросеть за кредиты, либо храниться в различных системах хранения аккумуляторов.
Три основных типа систем солнечной энергии1. Сетевые — также известные как сетевые или сетевые солнечные системы
2. Автономные — также известные как стенд — одиночная энергосистема (SAPS)
3. Гибрид — подключенная к сети солнечная система с аккумулятором
Упрощенная схема подключенной к общей сети (сетевой) солнечной энергосистемы
Сначала мы опишем общие компоненты, используемые всеми тремя типами, а затем более подробно рассмотрим различные системы и то, как они работают.
Солнечные панелиWinaico 300 Вт моно панель солнечных батарей PERC
Большинство современных солнечных панелей состоят из множества кремниевых фотоэлектрических элементов (PV элементов) , которые генерируют электричество постоянного тока из солнечного света . Фотоэлементы соединены вместе внутри солнечной панели и подключены к соседним панелям с помощью кабелей. Примечание : Солнечный свет или излучение, а не тепло, производит электричество в фотогальванических элементах. Солнечные панели, также известные как солнечные модули, обычно соединяются вместе в «нити», чтобы создать так называемую солнечную батарею. Количество вырабатываемой солнечной энергии зависит от нескольких факторов, включая ориентацию и угол наклона солнечных панелей, эффективность солнечной панели, а также любые потери из-за затенения, грязи и даже температуры окружающей среды. На рынке представлено много разных производителей солнечных панелей, поэтому стоит знать, какие солнечные панели являются лучшими и почему.
Некоторые из множества доступных типов солнечных панелей. Узнайте больше о лучших солнечных панелях
Солнечные панели могут генерировать энергию в облачную и пасмурную погоду, но количество энергии зависит от «толщины» и высоты облаков, которые определяют, сколько света может пройти. Количество световой энергии известно как солнечное излучение и обычно усредняется за весь день с использованием термина пиковые солнечные часы (PSH).
Солнечный инвертор Fronius Primo
Солнечные панели генерируют электричество постоянного тока, которое необходимо преобразовать в электричество переменного тока (AC) для использования в наших домах и на предприятиях. Это основная роль солнечного инвертора . В «струнной» инверторной системе солнечные панели соединены последовательно, а электричество постоянного тока подается на инвертор, который преобразует мощность постоянного тока в мощность переменного тока. В системе с микроинвертором каждая панель имеет собственный микроинвертор, прикрепленный к задней стороне панели. Панель по-прежнему вырабатывает постоянный ток, но преобразуется в переменный ток на крыше и подается прямо на электрический распределительный щит.
Существуют также более совершенные системы струнных инверторов, в которых используются небольшие оптимизаторы мощности, прикрепленные к задней части каждой солнечной панели. Оптимизаторы мощности способны отслеживать и управлять каждой панелью в отдельности и обеспечивать максимальную эффективность работы каждой панели в любых условиях.
Узнайте больше о лучших солнечных инверторах с точки зрения производительности, гарантий и обслуживания.
БатареиАккумуляторы, используемые для хранения солнечной энергии, бывают двух основных типов: свинцово-кислотные (AGM и гелевые) и литий-ионные. Есть несколько других доступных типов, таких как проточные окислительно-восстановительные батареи и натрий-ионные, но мы сосредоточимся на двух наиболее распространенных. В большинстве современных систем накопления энергии используются перезаряжаемые литий-ионные батареи, они доступны во многих формах и размерах, которые можно настроить несколькими способами, более подробно описанными здесь.
Емкость аккумулятора обычно измеряется либо в ампер-часах (Ач) для свинцово-кислотных, либо в киловатт-часах (кВтч) для литий-ионных. Однако не все мощности доступны для использования. Литий-ионные батареи обычно обеспечивают до 90% своей доступной емкости в день, в то время как свинцово-кислотные батареи обычно обеспечивают только от 30% до 40% своей общей емкости в день для увеличения срока службы батареи. Свинцово-кислотные аккумуляторы можно полностью разряжать, но это следует делать только в аварийных ситуациях.
Автономные солнечные системы требуют специализированных автономных инверторов и аккумуляторных систем, достаточно больших, чтобы хранить энергию в течение 2 или более дней. В гибридных системах, подключенных к сети, используются недорогие гибридные (аккумуляторные) инверторы, и им требуется батарея, достаточно большая для обеспечения энергией от 5 до 10 часов (ночью) в зависимости от приложения.
Узнайте больше о батареях в нашем полном обзоре солнечных батарей
Распределительный щит
В обычной сетевой солнечной системе электричество переменного тока от солнечного инвертора направляется на распределительный щит, где оно подается в различные цепи и приборы в вашем доме. Это известно как Чистое измерение , где любое избыточное электричество, генерируемое солнечной системой, отправляется в электросеть через счетчик энергии или сохраняется в системе хранения аккумуляторов, если у вас гибридная система. Однако в некоторых странах используется ‘ Общий замер », где вся солнечная энергия экспортируется в электрическую сеть.
Гибридные системы могут как экспортировать избыточную электроэнергию, так и хранить избыточную энергию в аккумуляторе. Некоторые гибридные инверторы также могут быть подключены к специальному резервному распределительному щиту , который обеспечивает питание некоторых «основных цепей» или критических нагрузок во время сбоя или отключения сети.
Сетевые или сетевые солнечные системы на сегодняшний день наиболее распространены и широко используются в домах и на предприятиях. Этим системам не нужны батареи, они используют либо солнечные инверторы, либо микроинверторы и подключаются к общественной электросети. Любая избыточная солнечная энергия, которую вы производите, экспортируется в электросеть, и вам обычно платят льготный тариф (FiT) или кредиты за энергию, которую вы экспортируете.
В отличие от гибридных систем, сетевые солнечные системы не могут функционировать или генерировать электричество во время отключения электроэнергии по соображениям безопасности. Поскольку отключения электроэнергии обычно происходят при повреждении электросети; Если бы солнечный инвертор все еще подавал электричество в поврежденную сеть, это поставило бы под угрозу безопасность людей, устраняющих неисправности в сети. Большинство гибридных солнечных систем с аккумуляторными батареями способны автоматически изолироваться от сети (известное как изолирование) и продолжать подавать некоторую мощность во время отключения электроэнергии.
Батареи могут быть добавлены к сетевым системам на более позднем этапе, если это необходимо. Tesla Powerwall 2 — это популярная система аккумуляторов переменного тока, которую можно добавить к существующей солнечной системе.
В сетевой системе после поступления электричества на распределительный щит происходит следующее:
Счетчик . Избыток солнечной энергии проходит через счетчик, который подсчитывает, сколько энергии вы либо экспортируете, либо импортируете (покупаете).
Системы учета работают по-разному во многих штатах и странах мира. В этом описании я предполагаю, что счетчик измеряет только электроэнергию, экспортируемую в сеть, как это имеет место в большей части Австралии. В некоторых штатах счетчики измеряют всю солнечную электроэнергию, произведенную вашей системой, и поэтому ваше электричество будет проходить через ваш счетчик до того, как достигнет распределительного щита, а не после него. В некоторых районах (в настоящее время в Калифорнии) счетчик измеряет как производство, так и экспорт, и с потребителя взимается плата (или кредит) за чистое электричество, использованное в течение месяца или года. Я объясню больше об измерении позже в блоге.
Электросеть . Электричество, которое отправляется в сеть из вашей солнечной системы, может затем использоваться другими потребителями в сети (вашими соседями). Когда ваша солнечная система не работает или вы используете больше электроэнергии, чем производит ваша система, вы начнете импортировать или потреблять электроэнергию из сети.
Автономная система не подключена к электросети и поэтому требует хранения аккумуляторов. Автономные солнечные системы должны быть спроектированы соответствующим образом, чтобы они генерировали достаточно энергии в течение всего года и имели достаточную емкость батареи для удовлетворения потребностей дома даже в разгар зимы, когда солнечного света обычно намного меньше.
Высокая стоимость аккумуляторов и автономных инверторов означает, что автономные системы намного дороже, чем сетевые системы, и поэтому обычно требуются только в более отдаленных районах, которые находятся далеко от электросети. Однако стоимость батарей быстро снижается, поэтому в настоящее время существует растущий рынок автономных систем солнечных батарей даже в больших и малых городах.
Узнайте больше о выборе лучшей автономной солнечной системы здесь
Автономные солнечные системы со связью по переменному току используют солнечный инвертор вместе с многорежимным аккумуляторным инвертором.
Существуют различные типы автономных систем, которые мы рассмотрим более подробно позже, но сейчас я буду упрощать. Приведенная выше диаграмма предназначена для более крупной системы со связью по переменному току. В системах с постоянным током меньшего масштаба для управления зарядкой батареи используется контроллер заряда от солнечной батареи, затем мощность постоянного тока преобразуется в переменный ток с помощью автономного инвертора и направляется на бытовую технику.
Простая, доступная, небольшая автономная солнечная энергетическая система с постоянным током использует солнечные контроллеры заряда для управления зарядкой батареи, а также простой инвертор для подачи питания переменного тока.
Блок аккумуляторов . В автономной системе нет общественной электросети. После того, как солнечная энергия будет использована бытовой техникой в вашей собственности, любая избыточная энергия будет отправлена на ваш аккумулятор. Как только батарея заполнится, она перестанет получать энергию от солнечной системы. Когда ваша солнечная система не работает (ночное время или пасмурные дни), ваши приборы будут получать энергию от батарей.
Резервный генератор . В то время года, когда батареи разряжены, а погода очень пасмурная, вам, как правило, понадобится резервный источник питания, например, резервный генератор или генераторная установка. Мощность генераторной установки (измеряемой в кВА) должна быть достаточной для снабжения вашего дома и одновременной зарядки батарей.
Современные гибридные системы сочетают в себе солнечные и аккумуляторные батареи и теперь доступны во многих различных формах и конфигурациях. Из-за снижения стоимости аккумуляторных батарей системы, которые уже подключены к электросети, также могут начать использовать аккумуляторные батареи. Это означает возможность накапливать солнечную энергию, вырабатываемую днем, и использовать ее ночью. Когда накопленная энергия истощается, сеть становится резервной, позволяя потребителям получить лучшее из обоих миров. Гибридные системы также могут заряжать батареи, используя дешевую электроэнергию в непиковое время (обычно после полуночи до 6 утра).
Существуют также различные способы проектирования гибридных систем, но пока мы не будем усложнять их. Чтобы узнать больше о различных гибридных и автономных энергосистемах, обратитесь к нашему подробному руководству по домашним системам с солнечными батареями .
Блок аккумуляторов . В гибридной системе после того, как солнечная энергия используется бытовой техникой в вашей собственности, любая избыточная энергия будет отправлена на аккумуляторную батарею. Как только аккумуляторная батарея будет полностью заряжена, она перестанет получать энергию от солнечной системы. Затем энергия батареи может быть разряжена и использована для питания вашего дома, как правило, в пиковый вечерний период, когда стоимость электроэнергии обычно самая высокая.
Счетчик и электросеть . В зависимости от того, как настроена ваша гибридная система и позволяет ли это ваша коммунальная служба, после того, как ваши батареи будут полностью заряжены, избыточная солнечная энергия, не требуемая вашими приборами, может быть экспортирована в сеть через ваш счетчик. Когда ваша солнечная система не используется, и если вы израсходовали полезную энергию в своих батареях, ваши приборы начнут получать энергию из сети.
Упрощенная схема гибридной солнечной системы
Солнечная энергия и солнечная энергия(кВт против кВтч)
Если вы не понимаете, что такое ватты, кВт, кВтч, что они означают и когда их использовать, ознакомьтесь с нашим сообщением на форуме Солнечная энергия против солнечной энергии . Это поможет прояснить все это. Солнечный форум — отличное место, чтобы спросить о том, как работает солнечная энергия.
Лучшие системы солнечных батарей 2022
Выбрать лучшую солнечную батарею непросто из-за большого разнообразия доступных типов батарей, каждая из которых имеет разные характеристики и области применения. Здесь мы выделяем лучшие в мире системы солнечных батарей для домов, предприятий и автономных энергосистем.
Объяснение зарядки электромобилей от домашней солнечной батареи
Продажи электромобилей (EV) быстро растут, и владельцы домов ищут способы зарядки электромобилей с помощью солнечной энергии. В этой статье мы объясним, как вы можете заряжать электромобиль, используя собственную солнечную батарею на крыше, и рассмотрим множество различных доступных зарядных устройств для электромобилей, включая интеллектуальные зарядные устройства, которые обеспечивают зарядку только от солнечной энергии и функции управления нагрузкой.
Домашние системы солнечных батарей — Сравнение и стоимость
Знакомство с многочисленными вариантами домашних солнечных батарей, а также подробные обзоры, сравнение цен, альтернативы покупке батареи, зарядка электромобилей от солнечных батарей и базовое руководство по наиболее популярным системам солнечных батарей.
Объяснение двунаправленных зарядных устройств — V2G, V2H и V2L
Двунаправленная зарядка электромобилей — это новая технология, призванная изменить использование электромобилей. Мы объясняем, как работают двунаправленные зарядные устройства и какие доступны различные технологии, включая «автомобиль-сеть» (V2G), «автомобиль-дом» (V2H) и «автомобиль-зарядка» (V2L)
.
Обзор инвертора и аккумулятора Goodwe 2022
Goodwe производит огромный ассортимент солнечных и гибридных инверторов для широкого спектра применений. В этом обзоре мы рассмотрим весь модельный ряд и выделим самые популярные модели. Кроме того, мы рассматриваем новую линейку аккумуляторов, в которой представлены замечательные инновации.
Обзор инвертора и аккумулятора Sungrow
Sungrow является одним из крупнейших производителей солнечных инверторов в мире и предлагает ряд гибридных накопителей энергии и солнечных инверторов для жилых и коммерческих установок. Популярные инверторы Sungrow зарекомендовали себя как одни из самых надежных и экономичных инверторов на рынке, а новая батарея SBR — одна из лучших модульных систем накопления энергии.
категории Информация
теги Автономная солнечная энергия,
Солнечные панели,
Аккумуляторная батарея,
Инвертор
48 В LYNX — LiFePO4 — 103 Ач — 5,3 кВтч
1 790 долл. США
10 лет гарантии
Применяется только к батареям
[pr_view_popup_btn]
Артикул АЛИНКС-48053-G1 Категория Солнечная энергия Теги 103 ач, 103 ач, 108 фунтов, 108 фунтов, 48 В, 48 В, 5,3 кВтч, 5,3 кВтч, центр обработки данных, батарея центра обработки данных, система батарей центра обработки данных, мощность центра обработки данных, источник питания центра обработки данных, система питания центра обработки данных, центры обработки данных , падение, DIP-переключатель, ess, система батарей ess, мощность ess, источник питания ess, системы питания ess, система ess, системы ess, ethernet, возможности ethernet, связь ethernet, связь ethernet, функциональность ethernet, порты ethernet, lfp, lifepo4 , lynx, монтаж в стойку, аккумулятор для монтажа в стойку, монтаж в стойку, аккумулятор для монтажа в стойку, RS485, возможности RS485, связь RS485, функциональность RS485, специальные батареи, специальность, специальная батарея, телекоммуникации, телекоммуникационная батарея, телекоммуникационная аккумуляторная система, телекоммуникационная мощность, телекоммуникационная мощность питание, телекоммуникационная система питания, телекоммуникационная система, телекоммуникации, ИБП, батарея ИБП, система батарей ИБП, мощность ИБП, источник питания ИБП, система питания ИБП, система ИБП Артикул №:
Покупайте оптом и экономьте!
2 Общая экономия: $72
3 Общая экономия: $161
4 Общая экономия: $358 + БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
6 Общая экономия: $752 + БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
8 Общая экономия: $1289 + БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
МОЩНОСТЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ В стойку! Аккумулятор BigBattery 48 В 5,3 кВтч LYNX — это наше новейшее решение для питания в стойке, и независимо от того, нужно ли вам обеспечить питанием массивный центр обработки данных или настроить свой дом для автономной работы, LYNX — ваш ответ!
Эта рабочая лошадка аккумулятора идеально подходит для центров обработки данных и других мощных приложений, обеспечивая 5,3 кВтч чистой и надежной энергии. Его элегантный дизайн идеально подходит для стандартных стоек для оборудования, что упрощает установку. Он также поставляется с 2 портами Ethernet и светодиодным вольтметром, так что вы можете легко контролировать потребление энергии, в то время как наша усовершенствованная BMS поддерживает вашу батарею в целости и сохранности.
Независимо от того, являетесь ли вы малым предприятием, крупным предприятием или автономным домовладельцем, аккумулятор LYNX 48 В сэкономит вам время и деньги, поскольку он является одним из самых энергоэффективных и экономичных аккумуляторов LiFePO4 на рынке! Возьмите 48V LYNX сегодня!
Экономия на 10 лет по сравнению со свинцово-кислотными
вес и пространство
Cycle-Life
Безопасность и надежность
Tech Specs: (Single Battery)
SKU: | ALYNX-48053-G1 | |
Voltage: | 48V | |
Chemistry: | LiFePO4 | |
Диапазон напряжения зарядки: | 55,6–58 В | |
Max Charge Voltage: | 58. 8V | |
Operating Voltage Range: | 43V — 58.8V | |
kWh Capacity: | 5.3kWh | |
Ah Capacity: | 103Ah | |
Конфигурация ячейки: | 16S | |
Максимальный непрерывный ток разряда в амперах: | 105 | |
Макс.0389 | Максимальный пиковый ток разряда, Ампер: | 350 (6 секунд) |
Максимальный ток заряда, Ампер: | 90 | |
Диапазон температуры заряда (°C/°C): | 003 55°C (131°F)||
Диапазон температур нагнетания (°C): | -30°C (-22°F) / 55°C (131°F) | |
Оптимальный диапазон температур нагнетания: | 15°C (59°F) / 35°C (95°F) | |
Температура хранения: | -5°C (23°F) / 35°C (95°F) (макс. 6 месяцев) | |
Вес: | 108 (фунтов) | |
Length Inches: | 24. 5 (62.23 cm) | |
Width Inches: | 19 (48.26 cm) | |
Height Inches: | 5.25 (13.34 cm) | |
Safety Features: | BMS (система управления батареями) Перенапряжение, пониженное напряжение, перегрузка по току (система управления температурой), предохранительный выключатель (100 А) | |
Параллельный: | До (8) Параллельный | |
Скачать спецификацию | Нажмите здесь | |
Загрузка руководства | Нажмите здесь | |
Загрузка программного обеспечения для мониторинга BMS | Нажмите здесь |
Подходит для приложений 48 В
- ТЕЛЕКОМ
- ЦЕНТРЫ ДАННЫХ
- ЭСС
- ИБП
- АВТОНОМНЫЙ
- ДОМАШНЯЯ СОЛНЕЧНАЯ
- АВАРИЙНОЕ ПИТАНИЕ
- ИНТЕНСИВНОЕ ТЕПЛО И ХОЛОД
сокол
Для получения дополнительной информации или запроса большего количества посетите нашу страницу B2B или позвоните в наш отдел продаж по телефону #(818) 280-3091
Будьте в курсе
Получите доступ к эксклюзивным предложениям, узнайте о новых продукты раньше всех, а также пользуйтесь советами, рекомендациями и самодельными лайфхаками от нашего сообщества экспертов.