ຂໍຄຳສະເໜີລາຄາ
ບັນຊີ
ອອກຈາກລະບົບ
ຂໍຄຳສະເໜີລາຄາ
ແບັດເຕີຣີ LiFePO4 ສຳລັບໂຊລາ: ເລືອກຄວາມຈຸແລະຄຳນວນເວລາສຳຮອງໄຟ
ໂຊລູຊັນກັກເກັບພະລັງງານສຳລັບເຮືອນ

ແບັດເຕີຣີ LiFePO4 ສຳລັບໂຊລາ: ເລືອກຄວາມຈຸແລະຄຳນວນເວລາສຳຮອງໄຟ

ແບັດເຕີຣີ LiFePO4 ຖືກໃຊ້ໃນລະບົບໂຊລາຄົວເຮືອນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະມີຄວາມໜາແໜ້ນພະລັງງານທີ່ເໝາະສົມ, ຄວາມສະຖຽນທາງຄວາມຮ້ອນ, ອາຍຸຮອບວຽນຍາວ ແລະສື່ສານກັບອິນເວີເຕີສະໄໝໃໝ່ຜ່ານລະບົບຈັດການແບັດເຕີຣີ (BMS). ແຕ່ການເລືອກບໍ່ແມ່ນຊື້ຄວາມຈຸໃຫຍ່ສຸດ. ຕ້ອງເລີ່ມຈາກພະລັງງານທີ່ຕ້ອງເກັບ, ກຳລັງທີ່ຕ້ອງຈ່າຍພ້ອມກັນ ແລະຄວາມສາມາດຂອງແບັດເຕີຣີ, ອິນເວີເຕີ ແລະໂຄງສ້າງສຳຮອງໃນການສື່ສານແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.

ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍການເລືອກ LiFePO4 ໂຊລາກຸ່ມ 48V, ຄຳນວນເວລາສຳຮອງ, ປຽບທຽບຄວາມຈຸທົ່ວໄປ ແລະກຽມຂໍ້ມູນໃຫ້ຜູ້ສະໜອງຫຼືຜູ້ຕິດຕັ້ງ. ຕົວຢ່າງໃຊ້ແບັດເຕີຣີຄົວເຮືອນ 51.2V ຂອງ Zhuosheng Energy ແຕ່ວິທີຄຳນວນໃຊ້ໄດ້ກັບໂຄງການໂຊລາເຮືອນຫຼາຍປະເພດ.

ຄຳຕອບສັ້ນ: ເລືອກຄວາມຈຸ LiFePO4 ໂຊລາແນວໃດ?

ກຳນົດເຄື່ອງໃຊ້ຫຼືວົງຈອນທີ່ຈະຈ່າຍໄຟ ແລ້ວຄາດຄະເນໂຫຼດລວມສະເລ່ຍເປັນກິໂລວັດ (kW). ກຳນົດຈຳນວນຊົ່ວໂມງທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີໂຊລາຫຼືໄຟສາຍສົ່ງ. ຫານພະລັງງານ AC ທີ່ຕ້ອງການດ້ວຍຄວາມເລິກການຄາຍປະຈຸທີ່ວາງແຜນ ແລະປະສິດທິພາບອິນເວີເຕີ:

ຄວາມຈຸພິກັດທີ່ຕ້ອງການ (kWh) = ໂຫຼດສະເລ່ຍ (kW) × ຊົ່ວໂມງສຳຮອງ ÷ ຄວາມເລິກການຄາຍປະຈຸທີ່ໃຊ້ໄດ້ ÷ ປະສິດທິພາບອິນເວີເຕີ.

ຕົວຢ່າງ ໂຫຼດຈຳເປັນ 1kW ເຮັດວຽກຫົກຊົ່ວໂມງຕ້ອງໃຊ້ AC 6kWh. ສົມມຸດຄວາມເລິກການຄາຍປະຈຸ 80% ແລະປະສິດທິພາບອິນເວີເຕີ 90%, ຈະຕ້ອງການຄວາມຈຸພິກັດປະມານ 8.3kWh. ແບັດເຕີຣີ 10.24kWh ເຜື່ອອຸນຫະພູມ, ການເສື່ອມ, ໂຫຼດປ່ຽນ ແລະການເລີ່ມເຄື່ອງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ການເລືອກຈິງຕ້ອງໃຊ້ຄ່າວັດຂອງເຄື່ອງໃຊ້, ຂໍ້ມູນອິນເວີເຕີ, ຂໍ້ກຳນົດທ້ອງຖິ່ນ ແລະຂີດຈຳກັດຜູ້ຜະລິດ.

Electrician checking a wall-mounted LiFePO4 battery and hybrid solar inverter during commissioning
ຂໍ້ກຳນົດລະບົບທີ່ຄົບຖ້ວນລວມມີຄວາມເຂົ້າກັນທາງໄຟຟ້າ, ໂປຣໂຕຄອນສື່ສານ, ຄ່າປ້ອງກັນ, ຂະໜາດສາຍ ແລະໄລຍະຫ່າງຕິດຕັ້ງ ບໍ່ແມ່ນພຽງຄວາມຈຸ.

ເຫດໃດ LiFePO4 ຈຶ່ງເໝາະກັບການກັກເກັບໂຊລາ

ລິທຽມໄອຣອນຟອສເຟດ ຫຼື LiFePO4 ຫຼື LFP ໃຊ້ໃນແບັດເຕີຣີໂຊລາປະຈຳທີ່ຫຼາຍລະບົບ. ຄຸນລັກສະນະເໝາະກັບການສາກແລະຄາຍປະຈຸທຸກມື້ ທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມປອດໄພ, ອາຍຸຮອບວຽນ ແລະການເຮັດວຽກທີ່ຄາດຄະເນໄດ້ ຫຼາຍກວ່າການຫຼຸດນ້ຳໜັກທຸກກິໂລ.

  • ຄວາມສະຖຽນທາງຄວາມຮ້ອນ: ເຄມີ LiFePO4 ຖືກເລືອກຢ່າງແຜ່ຫຼາຍສຳລັບລະບົບປະຈຳທີ່ໃນເຮືອນ, ໂຮງລົດ, ຫ້ອງລະບົບ ຫຼືພື້ນທີ່ອຸປະກອນ.
  • ອອກແບບເພື່ອໃຊ້ເປັນຮອບ: ຮຸ່ນເຮືອນ 51.2V ທີ່ Zhuosheng ລະບຸມີຢ່າງໜ້ອຍ 6000 ຮອບ ທີ່ຄວາມເລິກການຄາຍປະຈຸ 80% ແລະ 25°C ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທົດສອບທີ່ແຈ້ງໄວ້.
  • ການປ້ອງກັນໃນຕົວ: BMS ຕິດຕາມແຮງດັນ, ກະແສ ແລະອຸນຫະພູມ ພ້ອມຮອງຮັບການປ້ອງກັນແຮງດັນສູງ/ຕ່ຳເກີນ, ກະແສເກີນ, ລັດວົງຈອນ ແລະອຸນຫະພູມ.
  • ການສື່ສານລະບົບ: ອິນເຕີເຟດ RS485, RS232 ແລະ CAN ຮອງຮັບແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັບອິນເວີເຕີທີ່ເຂົ້າກັນ. ຍັງຕ້ອງຢືນຢັນໂປຣໂຕຄອນຂອງຮຸ່ນທີ່ໃຊ້ຈິງ.
  • ຄວາມຈຸຂະຫຍາຍໄດ້: Zhuosheng ບາງຮຸ່ນຮອງຮັບການເຮັດວຽກຂະໜານ ຈຶ່ງເພີ່ມຄວາມຈຸໄດ້ເມື່ອວາງແຜນຂະຫຍາຍຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ.

ສຳລັບລາຍລະອຽດການສື່ສານ ອ່ານຄູ່ມື CAN, RS485 ແລະການສື່ສານອິນເວີເຕີຂອງ LiFePO4.

ຄວາມຈຸພະລັງງານແລະກຳລັງຈ່າຍຕ່າງກັນ

ສອງຄ່າກຳນົດວ່າແບັດເຕີຣີຮອງຮັບໂຫຼດໄດ້ບໍ່: ພະລັງງານເປັນກິໂລວັດຊົ່ວໂມງ ແລະກຳລັງເປັນກິໂລວັດ.

  • ພະລັງງານ (kWh) ບອກປະລິມານໄຟຟ້າທີ່ເກັບໄດ້ ແລະມີຜົນຫຼັກຕໍ່ເວລາໃຊ້ງານ.
  • ກຳລັງ (kW) ບອກວ່າຈ່າຍໄຟໄດ້ໄວປານໃດ ແລະກຳນົດວ່າເຄື່ອງໃຊ້ຫຼາຍຊິ້ນ, ປ້ຳ ຫຼືແອ ຈະເລີ່ມແລະເຮັດວຽກພ້ອມກັນໄດ້ບໍ່.

ແບັດເຕີຣີອາດມີພະລັງງານພໍສຳລັບໂຫຼດຈຳເປັນທັງຄືນ ແຕ່ບໍ່ຮອງຮັບກຳລັງກະຊາກສູງໄລຍະສັ້ນ. ອິນເວີເຕີກຳລັງສູງກໍບໍ່ສ້າງພະລັງງານສະສົມເພີ່ມ. ພິກັດຕໍ່ເນື່ອງແລະສູງສຸດຂອງແບັດເຕີຣີ, BMS, ອິນເວີເຕີ, ສາຍ, ອຸປະກອນຕັດແຍກ ແລະປ້ອງກັນ ຕ້ອງຮອງຮັບໂຫຼດ.

ຄາດຄະເນເວລາສຳຮອງໄຟຂອງແບັດເຕີຣີເຮືອນ

ໃຊ້ໂຫຼດສະເລ່ຍ ບໍ່ແມ່ນບວກທຸກຄ່າຈາກປ້າຍເຄື່ອງໃຊ້. ຕູ້ເຢັນ, ປ້ຳ ແລະແອເຮັດວຽກເປັນຮອບ ແຕ່ບາງອຸປະກອນໃຊ້ໄຟຕະຫຼອດ. ການວັດໜ້າງານຫຼືບັນທຶກໂຫຼດດີກວ່າການເດົາ.

ເວລາຈ່າຍ AC ໂດຍປະມານ (ຊົ່ວໂມງ) = ຄວາມຈຸພິກັດ (kWh) × ຄວາມເລິກການຄາຍປະຈຸທີ່ວາງແຜນ × ປະສິດທິພາບອິນເວີເຕີ ÷ ໂຫຼດສະເລ່ຍ (kW).

ຕາຕະລາງໃຊ້ສົມມຸດຖານຄວາມເລິກການຄາຍປະຈຸ 80% ແລະປະສິດທິພາບອິນເວີເຕີ 90%, ຄືປະມານ 72% ຂອງພະລັງງານພິກັດເຖິງໂຫຼດ AC. ເປັນຕົວຢ່າງວາງແຜນ ບໍ່ແມ່ນຮັບປະກັນເວລາ.

ຄວາມຈຸພິກັດ ພະລັງງານ AC ໂດຍປະມານ ໂຫຼດສະເລ່ຍ 0.5kW ໂຫຼດສະເລ່ຍ 1kW ໂຫຼດສະເລ່ຍ 2kW ໂຫຼດສະເລ່ຍ 3kW
5.12kWh3.69kWh7.4 ຊົ່ວໂມງ3.7 ຊົ່ວໂມງ1.8 ຊົ່ວໂມງ1.2 ຊົ່ວໂມງ
10.24kWh7.37kWh14.7 ຊົ່ວໂມງ7.4 ຊົ່ວໂມງ3.7 ຊົ່ວໂມງ2.5 ຊົ່ວໂມງ
15.36kWh11.06kWh22.1 ຊົ່ວໂມງ11.1 ຊົ່ວໂມງ5.5 ຊົ່ວໂມງ3.7 ຊົ່ວໂມງ
20.48kWh14.75kWh29.5 ຊົ່ວໂມງ14.7 ຊົ່ວໂມງ7.4 ຊົ່ວໂມງ4.9 ຊົ່ວໂມງ

ເວລາຈິງປ່ຽນຕາມລະດັບປະຈຸ, ອຸນຫະພູມ, ອາຍຸ, ປະສິດທິພາບອິນເວີເຕີທີ່ໂຫຼດນັ້ນ, ໄຟລໍຖ້າ, ການສູນເສຍສາຍ ແລະຮອບເຄື່ອງໃຊ້. ໂຊລາເວລາໄຟດັບອາດຕໍ່ເວລາໄດ້ ແຕ່ອິນເວີເຕີແລະລະບົບຕ້ອງຮອງຮັບສຳຮອງໄຟແລະສາກໂຊລາໂດຍບໍ່ມີສາຍສົ່ງ.

Home battery backup powering essential kitchen lighting, a refrigerator, Wi-Fi, and a laptop at night
ສຳຮອງສະເພາະໂຫຼດຈຳເປັນມັກໄດ້ດົນແລະຄາດຄະເນງ່າຍກວ່າຈ່າຍໃຫ້ທຸກວົງຈອນກຳລັງສູງໃນເຮືອນ.

ເລືອກຄວາມຈຸຕາມການໃຊ້ງານ

ສຳຮອງໂຫຼດຈຳເປັນ

ຕູ້ໂຫຼດຈຳເປັນອາດມີໄຟບາງຈຸດ, ຕູ້ເຢັນ, ອິນເຕີເນັດ, ຄວາມປອດໄພ ແລະປັກສຽບບາງສ່ວນ. 5.12kWh ເປັນຈຸດເລີ່ມທີ່ກະທັດຮັດ ເມື່ອໂຫຼດວັດໄດ້ຕ່ຳແລະຄາດວ່າໄຟດັບສັ້ນ. ຮຸ່ນ ແບັດເຕີຣີຕິດຝາ G-5000A 51.2V 100Ah ລະບຸພະລັງງານທີ່ມີ 5.12kWh, BMS 100A ແລະການສື່ສານ RS485, RS232 ແລະ CAN.

ໃຊ້ໄຟໂຊລາຂອງຕົນເອງຕອນກາງຄືນ

ຖ້າຕ້ອງການເກັບຜົນຜະລິດຕອນບ່າຍໄວ້ໃຊ້ຫຼັງຕາເວັນຕົກ ໃຫ້ທຽບການໃຊ້ປົກກະຕິແຕ່ແລງຮອດເຊົ້າກັບຄວາມຈຸທີ່ໃຊ້ໄດ້. ກຸ່ມ 10.24kWh ເພີ່ມພື້ນທີ່ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ, ຕູ້ເຢັນ, ບັນເທີງ, ອຸປະກອນຫ້ອງການ ແລະໂຫຼດພື້ນຖານກາງຄືນ. ຮຸ່ນ ແບັດເຕີຣີຕິດຝາ G-10000A 51.2V 200Ah ລະບຸພະລັງງານທີ່ມີ 10.24kWh ແລະກຳລັງສາກແລະຄາຍປະຈຸທີ່ແນະນຳ 5.12kW.

ອ່ານແນວທາງການໃຊ້ງານເພີ່ມທີ່ ການກັກເກັບພະລັງງານເຮືອນເພີ່ມການໃຊ້ໂຊລາເອງແນວໃດ.

ສຳຮອງດົນຂຶ້ນແລະເຮືອນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍ

ເຮືອນທີ່ໄຟດັບດົນ, ມີລະບົບນ້ຳໄຟຟ້າ, ປ້ຳ, ໂຫຼດຄວາມເຢັນສູງ ຫຼືໂຊລາລະດູໜາວນ້ອຍ ອາດຕ້ອງເກັບເພີ່ມ. 15.36kWh ຫຼື 20.48kWh ເພີ່ມສຳຮອງ ແຕ່ຕູ້ໂຫຼດແລະກຳລັງອິນເວີເຕີຍັງກຳນົດວ່າຫຍັງເຮັດວຽກພ້ອມກັນໄດ້. ຮຸ່ນ ແບັດເຕີຣີຕິດແຣັກ J-15000A 51.2V 300Ah ແລະ ແບັດເຕີຣີ G-20000A 51.2V 400Ah ເປັນສອງຮູບແບບຄວາມຈຸສູງກວ່າໃນກຸ່ມປັດຈຸບັນ.

ໂຄງການນອກສາຍສົ່ງແລະສາຍສົ່ງບໍ່ສະຖຽນ

ການເລືອກນອກສາຍສົ່ງຕ້ອງຄິດເຖິງໂຊລາຕາມລະດູ, ມື້ແດດນ້ອຍຕິດກັນ, ແຜນເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ອັດຕາສາກສູງສຸດ ແລະໂຫຼດທີ່ເພີ່ມ. ຄຳນວນມື້ດຽວມັກບໍ່ພໍ. ຈຳລອງສົມດຸນໃນລະດູທີ່ເສຍປຽບທີ່ສຸດຢ່າງເປັນຈິງ ແລະກຳນົດໂຫຼດທີ່ຕັດໄດ້ເມື່ອເຖິງຂີດສຳຮອງ. ໂຄງການສາກົນຕ້ອງພິຈາລະນາອຸນຫະພູມ, ບ່ອນຕິດຕັ້ງ, ຂໍ້ກຳນົດໄຟຟ້າ, ຂົນສົ່ງ ແລະບໍລິການທີ່ມີ.

ເລືອກຮູບແບບໃຫ້ເໝາະໂຄງການ

ຮູບແບບມີຜົນຕໍ່ຕິດຕັ້ງ, ຂົນສົ່ງ, ເຂົ້າສ້ອມ ແລະຂະຫຍາຍ. ຢ່າເລືອກປະເພດຕູ້ຈາກຄວາມຈຸຢ່າງດຽວ.

  • ແບັດເຕີຣີຕິດຝາ ປະຢັດພື້ນທີ່ແລະເໝາະກັບຫ້ອງລະບົບທີ່ວາງແຜນ. ກວດໂຄງສ້າງຝາ, ນ້ຳໜັກ, ໄລຍະຫ່າງ, ຊ່ອງສາຍ ແລະທາງເຂົ້າສ້ອມ.
  • ແບັດເຕີຣີຊ້ອນຊັ້ນ ຊ່ວຍຂະຫຍາຍເປັນໄລຍະເມື່ອກຽມໂມດູນທີ່ເຂົ້າກັນ, ໂຄງສ້າງ BMS ແລະພື້ນທີ່ໄວ້.
  • ລະບົບຕິດແຣັກ ຈັດຫຼາຍໂມດູນໃຫ້ສ້ອມງ່າຍ ແລະອາດເໝາະເຮືອນໃຫຍ່ຫຼືກິດຈະການນ້ອຍ.
  • ລະບົບຕັ້ງພື້ນ ລວມຄວາມຈຸສູງໃນຕູ້ດຽວໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງເບິ່ງທາງຂົນຍ້າຍ, ນ້ຳໜັກລົງພື້ນ, ລະບາຍອາກາດ ແລະທາງເຂົ້າບຳລຸງ.
Three rack-mounted LiFePO4 battery modules installed beside a solar inverter for expandable storage
ລະບົບໂມດູນຂະຫຍາຍໄດ້ ຖ້າອິນເວີເຕີ, ການສື່ສານ BMS, ການປ້ອງກັນ ແລະຂີດຈຳກັດຂະໜານອອກແບບຮອງຮັບ.

ຫ້າຈຸດກວດຄວາມເຂົ້າກັນກ່ອນເລືອກ

1. ແຮງດັນພິກັດແລະຊ່ວງເຮັດວຽກ

LiFePO4 51.2V ມັກເອີ້ນວ່າກຸ່ມ 48V ແຕ່ອິນເວີເຕີຕ້ອງຮອງຮັບແຮງດັນຈິງ. ຜະລິດຕະພັນເຮືອນ 51.2V ຂອງ Zhuosheng ລະບຸຊ່ວງ 44.8V–58.4V. ຢືນຢັນຊ່ວງອິນພຸດແບັດເຕີຣີແລະຄ່າສາກກ່ອນຕໍ່.

2. ໂປຣໂຕຄອນສື່ສານ BMS

ມີພອດ CAN ຫຼື RS485 ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການສື່ສານ. ຕ້ອງມີໂປຣໂຕຄອນຮ່ວມ, ຜັງຂາສາຍຖືກ, ຄ່າອັດຕາສົ່ງແລະທີ່ຢູ່ກົງກັນ ແລະໂໝດເໝາະສົມ. ສົ່ງຍີ່ຫໍ້, ຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ, ເຟີມແວຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຄວາມຕ້ອງການສື່ສານເພື່ອຂໍຢືນຢັນ.

3. ກຳລັງຕໍ່ເນື່ອງແລະກະຊາກເລີ່ມ

ລະບຸໂຫຼດທີ່ໃຊ້ພ້ອມກັນ ແລະມໍເຕີຫຼືຄອມເພຣສເຊີທີ່ກະຊາກເລີ່ມ. ທຽບກັບກະແສຕໍ່ເນື່ອງ, ສູງສຸດ, ຂີດ BMS, ອອກອິນເວີເຕີ ແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນ. ຢ່າຄາດກຳລັງຈາກຄວາມຈຸ kWh ຢ່າງດຽວ.

4. ອັດຕາສາກແລະໂຊລາທີ່ມີ

ແບັດເຕີຣີໃຫຍ່ທີ່ສາກຄືນບໍ່ທັນແດດອາດຖືກໃຊ້ບໍ່ເຕັມ. ກວດຜົນຜະລິດແຜງ, ຂີດຕົວຄວບຄຸມສາກຫຼືອິນເວີເຕີ, ອາກາດ ແລະການໃຊ້ກາງເວັນ. ເປົ້າໝາຍຄືລະບົບສົມດຸນ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈຸໃຫຍ່ສຸດ.

5. ກົດການຂະຫຍາຍ

ຂະຫຍາຍຂະໜານຕ້ອງໃຊ້ຮຸ່ນເຂົ້າກັນ ແລະເຮັດຕາມຜູ້ຜະລິດເລື່ອງສາຍ, ປ້ອງກັນ, ທີ່ຢູ່, ດຸນລະດັບປະຈຸ ແລະເຟີມແວ. ຂໍ້ກຳນົດ Zhuosheng ປັດຈຸບັນແນະນຳຫົກຊຸດ ແລະສູງສຸດ 16 ຊຸດສຳລັບບາງຮຸ່ນເຮືອນ 51.2V. ຢືນຢັນຈຳນວນສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການກ່ອນສັ່ງ.

ລາຍການກວດຕິດຕັ້ງແລະທົດລອງໃຊ້

  • ໃຊ້ຜູ້ຕິດຕັ້ງມີຄຸນສົມບັດ ແລະເຮັດຕາມຂໍ້ກຳນົດແບັດເຕີຣີ, ອິນເວີເຕີ ແລະໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ.
  • ຢືນຢັນນ້ຳໜັກ, ພື້ນຜິວຍຶດ, ຮັບນ້ຳໜັກພື້ນ, ລະບາຍອາກາດ ແລະໄລຍະສ້ອມ.
  • ກວດຂະໜາດສາຍ, ຂົ້ວ, ແຮງບິດຂັນ, ຕັດແຍກ, ຟິວຫຼືເບຣກເກີ, ສາຍດິນ ແລະປະສານການປ້ອງກັນ.
  • ຕັ້ງປະເພດແບັດເຕີຣີ, ຂີດສາກ/ຄາຍປະຈຸ, ລະດັບສຳຮອງ ແລະໂປຣໂຕຄອນໃຫ້ຖືກ.
  • ທົດສອບສາກໂຊລາປົກກະຕິ, ສາກສາຍສົ່ງຖ້າໃຊ້, ໂອນໂຫຼດ, ສຳຮອງ, ແຈ້ງເຕືອນ, ປິດ ແລະກັບມາເຮັດວຽກ.
  • ບັນທຶກຄ່າສຸດທ້າຍ, ເລກເຄື່ອງ, ລຸ້ນເຟີມແວ, ແຜນຜັງສາຍ ແລະຜົນທົດສອບໄວ້ບໍລິການພາຍຫຼັງ.

ສຳລັບການເລືອກໂຄງການທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ ອ່ານ ວິທີເລືອກລະບົບກັກເກັບພະລັງງານເຮືອນທີ່ເໝາະສົມ. ແລະປຽບທຽບ ແບັດເຕີຣີເຮືອນ LiFePO4 51.2V 100Ah, 200Ah ແລະ 300Ah.

ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ

LiFePO4 ເໝາະກັບການກັກເກັບໂຊລາບໍ່?

ໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນລະບົບປະຈຳທີ່ ເພາະຄວາມສະຖຽນຄວາມຮ້ອນ, ຮອບວຽນ, ທາງເລືອກ BMS ໃນຕົວ ແລະເຂົ້າກັບອິນເວີເຕີແຮງດັນຕ່ຳຫຼາຍແບບ. ການເລືອກສຸດທ້າຍຍັງຂຶ້ນກັບແບບລະບົບຮັບຮອງ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມເຂົ້າກັນ ແລະຂໍ້ກຳນົດທ້ອງຖິ່ນ.

ແບັດເຕີຣີເຮືອນ 10kWh ໃຊ້ໄດ້ດົນປານໃດເວລາໄຟດັບ?

ຂຶ້ນກັບຄວາມຈຸທີ່ໃຊ້ໄດ້ແລະໂຫຼດສະເລ່ຍ. ຕາມສົມມຸດຖານນີ້ 10.24kWh ໃຫ້ AC ປະມານ 7.37kWh: ປະມານ 14.7 ຊົ່ວໂມງທີ່ 0.5kW, 7.4 ຊົ່ວໂມງທີ່ 1kW ຫຼື 3.7 ຊົ່ວໂມງທີ່ 2kW. ຜົນຈິງຈະແຕກຕ່າງ.

LiFePO4 48V ໃຊ້ກັບອິນເວີເຕີໂຊລາທຸກຮຸ່ນໄດ້ບໍ່?

ບໍ່ໄດ້. ຕ້ອງຈັບຄູ່ຊ່ວງແຮງດັນຈິງ, ຂີດກະແສແລະກຳລັງ, ຄ່າສາກ, ໂປຣໂຕຄອນ BMS ແລະການຈັດລະບົບທີ່ອະນຸມັດ. ຫົວຕໍ່ CAN ຫຼື RS485 ຢ່າງດຽວບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານຄວາມເຂົ້າກັນ.

ແຜງໂຊລາຈະສາກແບັດເຕີຣີຕອນໄຟສາຍສົ່ງດັບບໍ່?

ພຽງເມື່ອອິນເວີເຕີແລະແບບສຳຮອງຮອງຮັບເຮັດວຽກແຍກສາຍສົ່ງແລະສາກໂຊລາ. ບາງລະບົບຕໍ່ສາຍສົ່ງຈະຢຸດເວລາໄຟດັບ ຖ້າບໍ່ມີຮາດແວແລະການຄວບຄຸມສຳຮອງທີ່ຈຳເປັນ.

ແບັດເຕີຣີເຮືອນໃຫຍ່ກວ່າດີກວ່າສະເໝີບໍ່?

ບໍ່. ຂະໜາດເກີນອາດເພີ່ມລາຄາ, ນ້ຳໜັກ ແລະເວລາສາກ ໂດຍບໍ່ເພີ່ມໂຫຼດທີ່ອິນເວີເຕີຮອງຮັບ. ເປົ້າໝາຍຄືພະລັງງານພໍກັບເວລາທີ່ກຳນົດ, ສ່ວນເຜື່ອເໝາະສົມ ແລະແຜນຂະຫຍາຍຊັດເຈນ.

ວາງແຜນແບັດເຕີຣີຈາກໂຫຼດຈິງ

ລະບົບໂຊລາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເລີ່ມຈາກການໃຊ້ທີ່ວັດໄດ້ແລະເປົ້າໝາຍສຳຮອງຊັດ. ຄຳນວນພະລັງງານ, ກວດກຳລັງພ້ອມກັນແລະກະຊາກ, ຢືນຢັນໂປຣໂຕຄອນ ແລະເລືອກຮູບແບບເໝາະກັບຕິດຕັ້ງແລະຂະຫຍາຍ. ວິທີນີ້ໃຫ້ຂໍ້ກຳນົດທີ່ມີປະໂຫຍດກວ່າເລືອກຈາກຄວາມຈຸຢ່າງດຽວ.

ເບິ່ງຜະລິດຕະພັນ Zhuosheng Energy: ກຸ່ມແບັດເຕີຣີກັກເກັບ LiFePO4 ສຳລັບເຮືອນຫຼື ຕິດຕໍ່ທີມເຕັກນິກຂອງພວກເຮົາ ພ້ອມຮຸ່ນອິນເວີເຕີ, ຄວາມຈຸເປົ້າໝາຍ, ໂຫຼດສູງສຸດ, ຈຳນວນ, ປະເທດຕິດຕັ້ງ ແລະກຳນົດສົ່ງ ເພື່ອທົບທວນຄວາມເຂົ້າກັນແລະສະເໜີລາຄາ.

ແບັດເຕີຣີເຮືອນ LiFePO4 10kWh ໃຊ້ໄດ້ດົນປານໃດ? ຄູ່ມືເວລາໃຊ້ເຄື່ອງໄຟຟ້າ
BMS ແບັດເຕີຣີ LiFePO4: CAN, RS485 ແລະສື່ສານອິນເວີເຕີ

ຂໍຄຳສະເໜີລາຄາ

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມຕິດຕໍ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານທັນທີ
ຜະລິດຕະພັນ

ຂໍຄຳສະເໜີລາຄາ

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມຕິດຕໍ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານທັນທີ
ຜະລິດຕະພັນ