Energiatároló rendszer LiFePO4 konténer

Energiatároló rendszer LiFePO4 konténer

Az energiatároló rendszer lényegében egy egyszerű plug-and-play rendszer, amely egy lítium LiFePO4 akkumulátorcsomagból, egy lítium napelemes töltésvezérlőből és egy inverterből áll a kívánt feszültséghez.
A szálláslekérdezés elküldése
Leírás
Az Ön vezető Shencai New Energy Co., LTD. Támogató

 

Indítási szakasz

A Shencai Energy a 10. században elindult a vállalkozás kihívásokkal teli útján, egy szerény gyárból indulva ki. Az új energiatechnológia iránti megingathatatlan szenvedélytől és az előremutató víziótól vezérelve a vállalatot szigorú minőség-ellenőrzési intézkedésekkel és piaci jelenlétének kiterjesztésével fokozatosan szerzett elismertségre az iparágban.

 

Állandó fejlődési szakasz

Az egyre növekvő piaci kereslet és a folyamatos technológiai innováció révén a Shencai Energy a folyamatos fejlődés szakaszába lépett. A vállalkozás bővítette termelési kapacitását, diverzifikálta termékcsaládját és javította az általános gyártási kapacitásokat.

 

Bővítési és felszállási szakasz

Az 1920-as években a Shencai Energy gyorsan terjeszkedett, és új magasságokba emelkedett. A virágzó új energiapiac előnyeit kihasználva a vállalat a kutatási és fejlesztési beruházásokat helyezte előtérbe, miközben következetesen fejlett technológiákat vezetett be a termékminőség javítása és a termelési költségek csökkentése érdekében. Ebben az időszakban a Shencai Energy figyelemre méltó sikereket ért el belföldön és nemzetközi szinten is, és elismert márkává nőtte ki magát.

Miért válassz minket?
 

Jó minőség

Termékeinket nagyon magas színvonalon, a legkiválóbb anyagok és gyártási folyamatok felhasználásával gyártjuk vagy kivitelezzük.

Versenyképes ár

Magasabb minőségű terméket vagy szolgáltatást kínálunk azonos áron. Ennek eredményeként növekvő és lojális ügyfélkörünk van.

Globális szállítás

Termékeink támogatják a globális szállítást és a logisztikai rendszer teljes, így ügyfeleink a világ minden tájáról vannak.

Gazdag tapasztalat

Cégünk több éves gyártási tapasztalattal rendelkezik. Az ügyfélközpontú és a win-win együttműködés koncepciója érettebbé és erősebbé teszi a vállalatot.

Értékesítés utáni szolgáltatás

Professzionális és átgondolt értékesítés utáni csapat, hagyja, hogy aggódjon értünk az értékesítés utáni Meghitt szolgáltatás, erős értékesítés utáni csapattámogatás.

Fejlett felszerelés

Olyan gép, szerszám vagy műszer, amelyet fejlett technológiával és funkcionalitással terveztek, hogy rendkívül specifikus feladatokat végezzenek nagyobb pontossággal, hatékonysággal és megbízhatósággal.

2

Az ipari és kereskedelmi terhelések csúcs-völgy közötti különbsége napról napra nő. Az új energetikai alkalmazások népszerűsítésével az elektromos hálózat energiaminősége egyre instabilabbá vált, a költségek pedig tovább emelkedtek.

4

Többszcenáriós adaptív, csúcs- és völgyarbitázs támogatása, kiegészítő szolgáltatások stb.

 

6

Az orvosi technológia folyamatos fejlődésével és az orvosi berendezések növekvő számával a kórházaknak egyre nagyobb az igénye a stabil és megbízható áramellátásra.

4

Rendkívül megbízható védelmi teljesítmény, ellenáll a magas és alacsony hőmérsékletnek, páratartalomnak, sópermetnek és egyéb zord környezeteknek

10

A Shencai Commercial akkumulátortároló rendszerek rugalmasan telepíthetők különböző ipari és kereskedelmi parkokban. A csúcsborotválkozás és a völgyfeltöltés, a kapacitáscsökkentés és a keresletcsökkentés révén a felhasználók megtakaríthatják az áramköltségeket, javíthatják az áramminőséget, és vészhelyzeti tartalék szolgáltatásokat nyújthatnak a lényeges terhelésekhez.

Mi az az energiatároló rendszer, a LiFePO4 konténer?

 

 

Az energiatároló rendszer lényegében egy egyszerű plug-and-play rendszer, amely egy lítium LiFePO4 akkumulátorcsomagból, egy lítium napelemes töltésvezérlőből és egy inverterből áll a kívánt feszültséghez.

A LiFePO4 Container energiatároló rendszer előnyei

 

Hatékonyság és teljes cikluskapacitás
A lítium-vas-foszfát akkumulátorok állandó árammal és feszültséggel tölthetők, így gyorsan feltölthetők és szükség esetén újra használatba vehetők. A LifePO4 100%-os kisütni is képes, és magas feszültségszintet tart fenn. Ezen okok miatt a LifePO4 akkumulátorokat ma már robotokban, otthoni energiatárolókban, hibrid generátorokban és teherautó APU-rendszerekben használják.

 

Alacsony energiasűrűség
Az energiasűrűség annak leírása, hogy mennyi energia tárolódik egy adott térben. A lítium akkumulátorokhoz képest ez hátránynak tűnik, mert azt jelenti, hogy a lítium-vas-foszfát akkumulátoroknak valamivel nagyobbaknak kell lenniük ahhoz, hogy ugyanazt az energiát tartsák fenn, mint a hagyományos lítium-ion akkumulátorok. De a legtöbb esetben a kis mennyiségű további tárhely megéri. Az alacsonyabb akkumulátorsűrűség miatt az akkumulátor kevésbé illékony.

 

Elem élettartam
A lítium-vas-foszfát akkumulátorok élettartama kétszer-négyszerese a lítium-ion akkumulátorokénak. Ennek részben az az oka, hogy a lítium-vas-foszfát opciók stabilabbak magas hőmérsékleten, így ellenállnak a túltöltésnek. Ezen túlmenően a lítium-vas-foszfát akkumulátorok hosszabb ideig tárolhatók károsodás nélkül.

A hosszabb eltarthatóság hasznos a napelemes helyzetekben, ilyenkor a beállításokat úgy tervezték, hogy évekig biztosítsák az otthonok vagy vállalkozások energiatartalékát. A hosszabb eltarthatóság kevesebb kiadást jelent a háztulajdonos számára, és kisebb az esélye annak, hogy az akkumulátor rosszkor lemerül.

 

Környezetbarát
Bár az alapvető lítium-ion akkumulátorok veszélyes anyagokat tartalmaznak, és nehéz felelős módon kezelni őket, a lítium-vas-foszfát akkumulátorok nem tekinthetők mérgezőnek. Közönséges és könnyen hozzáférhető anyagokat tartalmaznak, mint például vas, grafit és réz. Ez megkönnyíti az újrahasznosításukat, és akár új akkumulátorként is felhasználhatók. Minél hosszabb a lítium-vas-foszfát akkumulátor élettartama, annál előnyösebb a föld számára. Az új akkumulátorok gyártása energiát és erőforrásokat igényel, így minél hosszabb ideig használják őket, annál kisebb a teljes szénlábnyom.

A lítium-vas-foszfát akkumulátorok nagyobb biztonsággal, hosszabb élettartammal és környezetvédelmi előnyökkel rendelkeznek, amelyek nagyon alkalmasak a napenergia-ipar számára. A fogyasztók kétségtelenül elégedettek lesznek ezzel az alternatívával a piacon lévő többi akkumulátorral szemben.

 

Üzemhőmérséklet
A lítium-vas-foszfát-akkumulátorok -40 Fahrenheit-158 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleti tartományban vagy annak közelében működnek.

Ez az egyetlen funkció teszi a LifePO4 akkumulátorokat ideálissá az északi-sarkvidéki és a szubszaharai régiókban található távfelügyeleti berendezésekhez. Időjárás-figyelő berendezésekben, tengeri bójákban, valamint olaj- és gázvezeték-berendezésekben használják a világ különböző éghajlati övezeteiben.

 

Könnyen Tárolható
A rendkívül alacsony önkisülési arány megkönnyíti az LFP akkumulátorok tárolását, akár hosszabb ideig is. A lítium-ion akkumulátorok egy évig nem jelentenek problémát, ha van bennük némi energia tárolás előtt. Az 50% és 60% közötti érték az ideális, amely hosszú ideig tart, amíg az akkumulátor önkisül, és a feszültséget a veszélyes pont közelébe viszi.

Nem probléma fagypont alatt tárolni az akkumulátort, még nagyon alacsony hőmérsékleten is, például -40 Celsius-fokon (ugyanaz a hőmérséklet Fahrenheitben), vagy még ennél is alacsonyabb hőmérsékleten! A LiFePO4 akkumulátor elektrolitja nem tartalmaz vizet, így még fagyott állapotban sem (az adott összetételtől függően -40 Celsius-fok körüli hőmérsékleten fordul elő) nem duzzad meg és nem károsítja az akkumulátort.

 

Kisülési mélység
A lítium-vas-foszfát akkumulátorok mélykisülési képessége megóvja őket az akkumulátor túlzott energiafogyasztása miatti károsodástól. A LiFePO4 akkumulátor a szállítási kapacitás befolyásolása nélkül teljesen lemeríthető. Ez az előny a lítium-vas-foszfát akkumulátorokat ideális választássá teszi napelemes eszközökhöz, mivel több akkumulátor csatlakoztatható a tárolókapacitás növelésére. Az akkumulátor ezután eltérő ütemben lemerülhet anélkül, hogy kárt okozna.

Bár mind a lítium akkumulátorok, mind a lítium-vas-foszfát akkumulátorok ésszerű választások otthoni energiatároló akkumulátorok számára, a LifePo4 akkumulátorok nagyobb fejlesztési potenciállal rendelkeznek. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok hosszabb élettartammal, kisebb környezetterheléssel és nagyobb stabilitásúak. A jobb teljesítmény és az alacsonyabb költségek jelentik a legjobb utat.

Energiatároló rendszer LiFePO4 Container alkalmazása
 
 

Napelemes PV rendszerek

Az LFP-akkumulátorokat általában a napelemes fotovoltaikus (PV) rendszerekkel együtt használják a napközben keletkező többletenergia tárolására, és alacsony napfény vagy nagy energiaigény esetén használják.

 
 
 

Tartalék áramellátó rendszerek

Sok lakástulajdonos használja az LFP akkumulátorokat tartalék áramellátási rendszerként, hogy biztosítsa a zavartalan áramellátást hálózatkimaradások vagy vészhelyzetek esetén. Ezek az akkumulátorok megbízható tartalék tápellátást biztosítanak az alapvető készülékekhez és eszközökhöz.

 
 
 

Hálózaton kívüli élet

Az LFP akkumulátorok megbízható és fenntartható energiatárolási megoldást kínálnak azoknak a lakástulajdonosoknak, akik hálózaton kívül vagy távoli területeken élnek, és nem férnek hozzá a közüzemi hálózathoz. Lehetővé teszik a lakosok számára, hogy megújuló forrásokból, például nap- vagy szélenergiából származó energiát tároljanak nappal vagy éjszaka.

 

 

A LiFePO4 tartály energiatároló rendszerének összetevői

 

 

Vezérlő rendszer
A LiFePO4 energiatároló rendszert egy programozható logikai vezérlő (PLC) és egy ember-gép interfész (HMI) vezérli. a PLC rendszer egyik kulcsfontosságú funkciója az energiatároló rendszer töltési idejének és sebességének szabályozása. Például a PLC valós idejű adatokat kap az áram áráról, és a maximálisan megengedhető igény, a töltöttségi állapot és a csúcsidőn kívüli árak alapján dönti el, hogy milyen gyorsan tölthető fel az akkumulátorrendszer. Ez a döntés dinamikus, és eseti alapon optimalizálható. Szabványos kommunikációs bemenetek, vezérlőjelek és tápegység révén integrálódik a rendszer többi részébe. Telefonos vagy interneten keresztül érhető el. Több védelmi réteggel rendelkezik, amelyek korlátozzák a különböző funkcióihoz való hozzáférést, és testreszabott jelentési és riasztási funkciókat kínál a távfelügyelethez.

 

Teljesítményátalakító rendszer (PCS)
A Power Conversion System funkciója az akkumulátorok töltése és kisütése, valamint jobb áramminőség, feszültségtámogatás és frekvenciaszabályozás biztosítása a helyi hálózat számára. Komplex és gyors működésű, többnegyedes, dinamikus vezérlővel (DSP) rendelkezik dedikált vezérlési algoritmusokkal, amely képes a kimenetet a készülék teljes tartományában, azaz ciklikusan a teljes teljesítményfelvételről a teljes teljesítményre konvertálni. Megfelelően működik a meddő teljesítmény és az aktív és meddő teljesítményigény bármilyen kombinációja esetén.

 

Lítium-vas-foszfát akkumulátor
A verem számos egyedi cellából áll. A lítium-vas-foszfát akkumulátorcsomag energiatároló rendszer képes gazdaságosan tárolni és igény szerint nagy méretű energiát szállítani, főleg álló üzemmódban. Ez egy hosszú élettartamú, kevés karbantartást igénylő, nagy hatékonyságú technológia, amely támogatja a teljesítmény és a tárolókapacitás fokozatmentes bővítését. Az energiatároló rendszerek különösen hatékonyak a megújuló energiaszolgáltatók, a hálózati társaságok és a végfelhasználók számára.

 

A lítium-vas-foszfát energiatároló rendszerek a villamosenergia-ellátási értéklánc minden részében alkalmazhatók, és az időszakos megújuló villamos energiát, például szél- és napenergiát stabil villamosenergia-termeléssé alakítják át; az optimális megoldás távoli területek villamosenergia-ellátására.

 
A LiFePO4 tartály energiatároló rendszerének karbantartása

4 legfontosabb tudnivaló a Lifepo4 akkumulátortárolásról
1.Lifepo4 tárolási idő hossza
Mivel a hosszú távú tárolás az akkumulátor aktivitásának passziválásához vezet, és felgyorsítja az önkisülési sebességet, a tárolási idő hosszának megfelelően különböző lifepo4 akkumulátor tárolási hőmérsékleteket és környezeteket kell alkalmazni.

●Javasolt tárolási hőmérséklet: -5 - +35 fok (23 - 95 F)
●Akár 1 hónapos tárolás: -20 - +60 fok (4-140 F)
●Akár 3 hónapos tárolás: -10 - +35 fok (14-95 F)
●Kibővített tárhely: +15 - +35 fok (59-95 F)
●Extra tippek: Először is érdemes legalább 25%-os és legfeljebb 85%-os tárolási szintet tartani. Ez segít abban, hogy az akkumulátor megőrizze kapacitását. Másodszor, ügyeljen arra, hogy a tárolási feszültség 3,65 V/cella vagy az alatt legyen hosszú távú tárolás esetén, és 3,90 V/cella alatt legyen rövid távú tárolás esetén. Ez biztosítja, hogy az akkumulátor ne töltse túl magát, és ne károsítsa önmagát. Végül, ha hosszú távú lifepo4-tárolásra van szüksége, kérjük, legalább 3-6 havonta ismételje meg az akkumulátort, végezzen mélytöltést és kisütést, és ne tárolja a lemerült akkumulátort.

2.Lifepo4 tárolási szezon
Vannak, akik nyáron kempingezésre használják az elemeket, vannak, akik különféle célokra, például télen fűtésre használják, így elkerülhetetlen, hogy a hátralévő évszakokban hosszú ideig tárolni kell őket.

●Nyári tárolás: A nyári magas hőmérséklet miatt a lítium-vas-foszfát akkumulátorok önkisülési aránya viszonylag magas, körülbelül 3-4% havonta. Bár az lfp akkumulátor magas hőmérsékletnek ellenálló akkumulátor, a legjobb, ha nem helyezi túl meleg helyre. A szobahőmérsékletével körülbelül megegyező belső helyiség a legjobb választás.

●Téli tárolás: A téli hőmérséklet alacsony, és egyes területeken elérheti a -20 fokot. Mivel az akkumulátor valójában kémiai reakció, az akkumulátor önkisülési aránya télen viszonylag alacsony, körülbelül 2-3% havonta. Figyelembe kell azonban venni, hogy a lifepo4 akkumulátorok téli tárolása során a legjobb, ha a lifepo4 tárolási hőmérséklete magasabb, mint szobahőmérsékleten.
Ha a terület télen -20 fokos környezetben van, ajánlatos egy speciális alacsony hőmérsékletű LFP akkumulátort választani, amely hatékonyan ellenáll az alacsony hőmérsékletnek az akkumulátorra gyakorolt ​​hatásának a jó élettartam érdekében. és használja.

3.A lifepo4 tárolás külső környezete
Alapos átgondolással és megfelelő tervezéssel a LiFePO4 akkumulátor tárolási környezete optimalizálható a csúcsteljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.

Először is, a hőmérsékletnek állandónak és mérsékeltnek kell lennie. A meleg vagy hideg hőmérséklet maradandó károsodást okozhat a sejtekben, és lerövidítheti életciklusukat. Az 10 fok és 25 fok közötti tárolási környezet ideális a LiFePO4 akkumulátorokhoz, maximum 40 fokos kiugrással. Másrészt a 0 foknál alacsonyabb hőmérséklet visszafordíthatatlan károsodást okozhat.

Másodszor, győződjön meg arról, hogy a LiFePO4 akkumulátort száraz környezetben tárolja. A nedvesség ronthatja a cella teljesítményét, és korrózióhoz vezethet a fémkapcsokon. Arra is fontos ügyelni, hogy ne kerüljön por vagy törmelék az akkumulátorrekeszbe, mert ez rövidzárlatot okozhat, ami idővel károsítja a cellákat. A legjobb eredmény elérése érdekében tárolja a LiFePO4 akkumulátort az eredeti csomagolásában, szorosan lezárt fedéllel.

Végül bölcs dolog, hogy a LiFePO4 akkumulátort távol tartsa az elektronikus eszközöktől, például laptopoktól vagy telefonoktól, mivel ezek olyan interferenciát okozhatnak, amely csökkentheti a cella teljesítményét. Továbbá, ha több akkumulátort együtt tárol, tartsa őket legalább 5 cm-re egymástól, hogy elkerülje a cellák közötti esetleges érintkezést, ami rövidzárlathoz vagy veszélyes túlmelegedéshez vezethet.

●Extra tippek: A BMS rendszerrel ellátott akkumulátor képes figyelni és védeni az akkumulátort, amikor a lifepo4 akkumulátort tárolja vagy használja.

4.Szüntesse meg a kapcsolatot a lifepo4 akkumulátor tárolása előtt
A Harveypower lifepo4 akkumulátorcsomagok főkapcsolóval rendelkeznek, így a felhasználó könnyen kikapcsolhatja az akkumulátort. Csak a főkapcsoló kikapcsolása azonban nem elég, kérjük, húzza ki az akkumulátor csatlakozókábelét a lifepo4 akkumulátor tárolása előtt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az akkumulátor teljesen ki van kapcsolva és le van választva az áramforrásról.

Ennek az az oka, hogy bizonyos alkatrészeket, például érzékelőket gyakran úgy terveztek, hogy megkerüljék a fő leválasztó kapcsolót. Ezért, amikor akkumulátorokat tárol, feltétlenül válassza le az akkumulátor pozitív és negatív vezetékeit.

Ezzel biztosíthatja, hogy a lifepo4 tárolása során ne fogyjon le, és mindig használatra készen álljon. Végül, de nem utolsósorban, mindig ügyeljen arra, hogy csak a megfelelő lifepo4 töltőt használja.

 

Hogyan tárolódik a Lifepo4 hideg időben
1.Készítse elő az akkumulátort
Mielőtt a LIFEPO4 akkumulátorát hűtőházba helyezné, győződjön meg arról, hogy az teljesen fel van töltve, vagy legalább annyi töltés van, hogy ellenálljon az alacsony hőmérsékletnek. Ez segít megelőzni a hideg hőmérséklet miatti mélykisülés okozta károkat. Ezenkívül, ha lehetséges, tárolja az akkumulátort egy szigetelt dobozban vagy tárolóedényben, mivel ez segít fenntartani a stabilabb hőmérsékletet és környezetet.

2. Figyelje a hőmérsékletet
A LIFEPO4 akkumulátorok 0 Celsius-fok alatti hőmérsékletű helyen történő tárolása maradandó károsodást okozhat. Ennek elkerülése érdekében ellenőrizze annak a területnek a hőmérsékletét, ahol az akkumulátort tárolja, és győződjön meg arról, hogy az nem esik túl alacsonyra. Ha a közelben tart egy hőmérőt, az is hasznos, ha bármikor ellenőrizheti a körülményeket.

3. Tartsa feltöltve
Még akkor is, ha hideg hőmérsékleten tárolja, fontos, hogy a LIFEPO4 akkumulátorait rendszeresen töltse, hogy ellensúlyozza az önkisülés miatti áramveszteséget. Ügyeljen arra, hogy rendszeresen töltse fel az akkumulátort a gyártó utasításai szerint, és ellenőrizze a feszültségszintet használat előtt, miután eltartott.

Hogyan válasszunk energiatároló rendszer LiFePO4 tartályt
 

Kapacitás:Határozza meg a szerver berendezés energiaszükségletét, és számítsa ki, mekkora energiatároló kapacitásra van szüksége. Ez olyan tényezőktől függ, mint a kiszolgálók száma, energiafogyasztásuk és a szükséges biztonsági mentés időtartama.

 

Feszültség és konfiguráció:A LiFePO4 akkumulátorok cellánként általában 3,2 V névleges feszültséggel rendelkeznek. Előfordulhat, hogy több cellát sorba vagy párhuzamosan kell konfigurálnia a kívánt feszültség és kapacitás eléréséhez.

 

Ciklus élettartama:A LiFePO4 akkumulátorok hosszú élettartamukról ismertek más lítium-ion kémiához képest. Ellenőrizze a gyártó specifikációit az akkumulátor által kezelhető töltési-kisütési ciklusok becsült számára, mielőtt a kapacitása jelentősen csökkenne.

6

 

4

Fizikai méret és alaktényező:Győződjön meg arról, hogy a választott akkumulátor illeszkedik a szerverrack méretéhez és alaktényezőjéhez. Egyes akkumulátorokat kifejezetten rack-be szereléshez terveztek.

 

Irányítás és felügyelet:Keressen olyan akkumulátorokat, amelyek beépített akkumulátor-felügyeleti rendszerrel (BMS) vannak a biztonság és a felügyelet érdekében. A BMS segít megelőzni a túltöltést, a túltöltést és más lehetséges problémákat.

 

Hőmérséklet tolerancia:Vegye figyelembe a szerverszobája működési környezetét. A LiFePO4 akkumulátorok általában jól tűrik a hőmérsékletet, de a szélsőséges hőmérséklet befolyásolhatja a teljesítményt és az élettartamot.

 

Márka hírneve:Válasszon olyan neves gyártók akkumulátorait, amelyek megbízható és biztonságos energiatárolási megoldásokat gyártanak.

 

Garancia és támogatás:Ellenőrizze a gyártó által kínált garanciális és támogatási lehetőségeket. Ez bizalmat adhat az akkumulátor élettartamában és teljesítményében.

 

Biztonsági tanúsítványok:Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor rendelkezik megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal, például UL (Underwriters Laboratories) tanúsítvánnyal, hogy megfeleljen a biztonsági előírásoknak.

3

Lakossági LFP-akkumulátorok tanúsítási szabványai

 

 

A lítium-ion akkumulátorok otthoni telepítése kockázatokkal jár, ha nem megfelelően tervezték, gyártják vagy tanúsítják. Különféle szabványok léteznek annak biztosítására, hogy a lakossági akkumulátorok megfeleljenek a minimális biztonsági, tartóssági és teljesítménykritériumoknak. Az elismert külső szervezetek tanúsítása azt jelzi, hogy az akkumulátorrendszer szigorú tesztelésen és értékelésen ment át. Itt találhatók a lakossági használatra szánt LFP akkumulátorok kulcsfontosságú szabványai és tanúsítványai.

 

ENSZ 38.3:Az ENSZ ajánlásai a lítium akkumulátorok biztonsági tesztelésére vonatkozóan olyan körülmények között, mint a hő, sokk és külső rövidzárlat. Alkalmazható akkumulátor szállításhoz.

 

CE (conformité européene):A CE tanúsítvány azt jelzi, hogy a termék megfelel az Európai Gazdasági Térségben (EGT) előírt egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi szabványoknak. Az európai országokban értékesíthető LFP akkumulátoroknak meg kell felelniük a CE szabványoknak.

 

IEC 62619 (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság):Kezeli a kis és nagy formátumú lítium-ion akkumulátorokra vonatkozó biztonsági követelményeket. A tesztek közé tartozik a túltöltés, a rövidzárlat, a zúzódás, a lánghatás. Az IEC szabványok széles körben elfogadottak és nemzetközileg használatosak.

 

UL9540 és UL9540A:Ezek az UL (Underwriters Laboratories) szabványok lefedik a hálózatra kapcsolt energiatároló rendszerek biztonságát, beleértve az akkumulátorokat is. Az UL9540 a rendszer általános biztonságára összpontosít, míg az UL9540A kifejezetten a tűzvédelmi követelményekre összpontosít. Ezekre a tanúsítványokra jellemzően Észak-Amerikában, különösen az Egyesült Államokban van szükség.

 

UL 1973 (biztosítói laboratóriumok):Észak-amerikai biztonsági szabvány a helyhez kötött tárolókban használt akkumulátorokhoz. Meghatározza a teszteket, beleértve a hőmérséklet-ciklust, a páratartalmat, a vibrációt és a zúzódást.

 

FCC (szövetségi kommunikációs bizottság):Az FCC-tanúsítvány az elektronikus eszközök elektromágneses interferencia (EMI) megfelelőségére vonatkozik, beleértve a vezeték nélküli kommunikációs képességekkel rendelkező LFP akkumulátorrendszereket. Ez a tanúsítvány biztosítja, hogy a termék nem zavarja más elektronikus eszközöket, és a megengedett határokon belül működik. Az Egyesült Államokban történő értékesítésre szánt termékek esetében szükséges.

Tárolhatók a Lifepo4 akkumulátorok az oldalukon?

 

A LiFePO4 akkumulátorok az oldalukon is tárolhatók, de általában ajánlott függőleges helyzetben tárolni, hogy elkerüljük az esetleges szivárgást vagy az akkumulátor károsodását. Az oldalukon történő tárolás növelheti annak kockázatát, hogy az elektrolit kiszivárog az akkumulátorból, és károsíthatja a környező tárgyakat vagy berendezéseket.

 

Ha azonban az oldalukon kell tárolni őket, fontos, hogy az akkumulátor biztonságosan legyen elhelyezve, és védve legyen az esetleges sérülésektől.

Mi a legjobb feszültség a Lifepo4 akkumulátorok tárolására?

 

 

A LiFePO4 akkumulátorok tárolására a legjobb feszültség cellánként 3,2 V és 3,3 V között van, ami az akkumulátor maximális töltési kapacitásának körülbelül 50-70%-a. Az akkumulátorok ebben a feszültségtartományban való tárolása segít minimalizálni a túlkisülés vagy túltöltés kockázatát, ami károsíthatja az akkumulátort és csökkentheti élettartamát.

 
A mi gyárunk

Először is, a legmodernebb technológia, amely az iparági trendet vezeti. A gyár nemzetközileg fejlett lítium-ion akkumulátor gyártósorral van felszerelve, a nyersanyagok átvizsgálásától a késztermék összeszereléséig, minden kapcsolatot gondosan megterveztek és optimalizáltak. A vállalat vezető szakértőkből és mérnökökből álló műszaki csapattal rendelkezik, akik elkötelezettek az innovatív technológiák kifejlesztése mellett, hogy javítsák az akkumulátor teljesítményét, hogy megfeleljenek a változó piaci igényeknek.

-1

 

GYIK

K: Hogyan kell a LiFePO4 akkumulátorokat tárolni?

V: Rövid távú tárolás
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort száraz helyen tárolja, és ne kerüljön bele szivárgás vagy korrozív gázok. A LiFePO4 akkumulátorok nedves hőmérsékleti tartománya -20 foktól 35 fokig (-4 fok F és 95 fok F) között lehet.

K: Mi az energiatárolás folyamata?

V: Az energiatárolás az egy időben megtermelt energia felfogása egy későbbi felhasználásra az energiaigény és az energiatermelés közötti egyensúlyhiány csökkentése érdekében. Az energiát tároló eszközt általában akkumulátornak vagy elemnek nevezik.

K: Mi a lítium-ion akkumulátorok tárolási módja?

V: A lítium-ion akkumulátorokat jól szellőző helyen kell tárolni. Az ilyen típusú sejtek nem reagálnak jól a túlzott hőre vagy páratartalomra. Ezért az akkumulátorcellák biztonságos tárolása érdekében üzleteit természetes vagy mechanikus eszközökkel szellőztetni kell.

K: Mi az akkumulátoros energiatároló rendszer alapvető működése?

V: Az akkumulátortároló rendszer feltölthető megújuló energiából, például szél- és napenergiából előállított villamos energiával. Az intelligens akkumulátor-szoftver algoritmusokat használ az energiatermelés koordinálására, és számítógépes vezérlőrendszerek segítségével dönti el, hogy mikor tárolják az energiát, vagy engedjék át a hálózatba.

K: Rendben van-e a LiFePO4 akkumulátorokat teljesen feltöltve tárolni?

V: Tárolás előtt nem szükséges teljesen feltölteni a LiFePO4 akkumulátort, mivel az akkumulátor 100%-os töltöttségi állapotú tárolása hosszabb ideig károsíthatja az akkumulátor egészségét. Tárolás előtt ajánlatos az akkumulátort 50%-ra feltölteni.

K: Hogyan lehet maximalizálni a LiFePO4 akkumulátor élettartamát?

V: Ha lehetséges, tartsa a teljesítményszintet a maximum alatt
A maximális teljesítményszintek lehetővé teszik az erőmű gyorsabb feltöltését. A maximális teljesítménnyel való működés azonban csökkentheti az akkumulátor élettartamát. Ha van ideje kisebb ütemben tölteni az erőművét, meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát (és csendesebb lesz).

K: Mi az a három egyszerű energiatárolási módszer?

V: A leggyakoribb energiatároló rendszerek közé tartoznak az elektromos akkumulátorok, a hőelemek és a hőtárolók.

K: A lítium akkumulátort teljesen feltöltve kell tárolni?

V: A legjobb, ha a lítium-ion akkumulátorokat körülbelül 40-50%-os töltöttségi állapotban tárolja, ha azonnal használni kívánja őket. Arra is ügyelnie kell, hogy a lítium-ion akkumulátorok megsérülhetnek, ha túl sokáig tölti őket.

K: Hogyan működik az energiatároló eszköz?

V: Az akkumulátoros energiatároló rendszer (BESS) működési elve egyértelmű. Az akkumulátorok az elektromos hálózatból, közvetlenül az erőműből vagy megújuló energiaforrásból, például napelemekből vagy más energiaforrásból kapják az áramot, és ezt követően áramként tárolják, hogy szükség esetén felszabadítsák.

K: Hogyan működik az akkumulátor lépésről lépésre?

V: Az akkumulátorok áramot termelnek
A több elektront felszabadító fém pozitív töltést, a másik fém negatív töltést fejleszt ki. Ha egy elektromos vezető vagy vezeték köti össze az akkumulátor egyik végét a másikkal, az elektronok átáramolnak a vezetéken, hogy kiegyensúlyozzák az elektromos töltést.

K: Milyen hideg túl hideg a LiFePO4 akkumulátorokhoz?

V: Rendkívül körültekintően kell eljárni a LiFePO4 akkumulátorok töltésekor, amikor az akkumulátorok hőmérséklete 32 F/0 fok alatt van, hogy elkerülje az akkumulátorok károsodását. Egyes gyártók azt állítják, hogy a LiFePO4 akkumulátoraik fagyos időben könnyen feltölthetők. Csak nagyon alacsony áron töltse fel őket. De a legtöbb akkumulátor-szakértő nem javasolja ezt.

K: Kitarthat a LiFePO4 20 évig?

V: Elméletileg lehetséges, mert a lítium-vas-foszfát akkumulátorok elméleti ciklusideje legfeljebb 3,000 töltési és kisütési ciklus. A lítium-vas-foszfát 20 év normál használat után is használható, de az akkumulátor kapacitása addigra erősen lecsökken.

K: Nem árt teljesen lemeríteni a LiFePO4 akkumulátort?

V: A teljes kisülés hatásai
A LiFePO4 akkumulátor teljes lemerítése stresszt okozhat a cellákban, ami potenciálisan csökkenti az akkumulátor teljes élettartamát és ciklusidejét.

K: A LiFePO4 akkumulátorok veszítenek töltésükből, ha nem használják?

V: A LiFePO4 akkumulátorok önkisülési aránya alacsony, havi 2%. Ez azt jelenti, hogy a lítium akkumulátorok tárolása során havonta 2%-ot veszítenek töltési kapacitásukból. Javasoljuk, hogy húzza ki az akkumulátor teljes áramellátását, hogy elkerülje a nagyobb kisülési sebességet.

K: Mi a legújabb akkumulátor tárolási technológia?

V: A lítium-ion akkumulátorok energiasűrűségüknek köszönhetően az energiatároló ökoszisztéma királyává váltak – ami azt jelenti, hogy hatalmas mennyiségű energiát tudnak pakolni kis helyre.

K: Mi a legjobb akkumulátor technológia a hálózati tároláshoz?

V: Lítium-ion akkumulátorok
Az elektromos hálózatok akkumulátorrendszereit úgy tervezték, hogy nagy csúcsigény esetén energiát biztosítsanak, és a csúcsidőn kívüli órákban újratöltsék. A lítium-ion akkumulátorok nagy energiasűrűségük és oda-vissza út hatékonyságuk miatt ígéretes lehetőséget jelentenek az ilyen alkalmazásokhoz.

K: Hogyan tárolják a villamos energiát a hálózatban?

V: Magát a villamos energiát nem lehet semmilyen méretben tárolni, de más energiaformákká alakítható, amelyek tárolhatók, majd igény szerint újra villamos energiává alakíthatók. A villamosenergia-tároló rendszerek közé tartozik az akkumulátor, a lendkerék, a sűrített levegő és a szivattyús hidrotároló.

K: Mennyibe kerül az energiatároló rendszer?

V: Egy 5 kW-os napenergia-tároló rendszer Indiában 3,{2}},000 és 8,00,000 INR között lehet, a jellemzőktől és a kapacitástól függően. te választasz. A napelemes tárolórendszer költsége a választott szállítótól is függ.

K: A lítium elemeket jobb tele vagy üresen tárolni?

V: Tárolás közben a lítium-ion akkumulátoroknak ~50%-os töltési szinten kell maradniuk. A legrosszabb dolog, amit tehet, az, hogy tárolja az üres akkumulátort, és körülbelül egy hónap elteltével előfordulhat, hogy soha többé nem ébred fel. Egy másik dolog, amit szem előtt kell tartani, hogy a lítium-ion akkumulátorokat nem szabad teljesen feltöltve tárolni.

K: Hol a legbiztonságosabb hely a lítium akkumulátorok tárolására?

V: Az akkumulátorokat mérsékelt körülmények között kell tárolni, mivel köztudottan érzékenyek a szélsőséges melegre és hidegre. Válasszon olyan jól szellőző üzletet, amely távol van a közvetlen napfénytől, és nem található forró felületek, mechanikus berendezések, nyílt láng vagy más gyújtóforrás közelében.

Népszerű tags: energiatároló rendszer lifepo4 konténer, kínai energiatároló rendszer lifepo4 konténer gyártók, beszállítók, gyár, akkumulátor energiatároló rendszer a mentesítés mélységének vezérléséhez, akkumulátor energiatároló rendszer demonstrációs és promóciós alkalmazásokhoz, akkumulátor energiatároló rendszer a lassú töltéshez, akkumulátor energiatároló rendszer nonprofit alkalmazásokhoz, akkumulátor energiatároló rendszer az akkumulátorhoz ?? töltés, akkumulátor energiatároló rendszer a csepp töltéshez