System magazynowania energii LiFePO4 Pojemnik

System magazynowania energii LiFePO4 Pojemnik

System magazynowania energii to w zasadzie prosty system typu plug-and-play składający się z akumulatora litowo-LiFePO4, regulatora ładowania słonecznego zasilanego energią słoneczną oraz inwertera o żądanym napięciu.
Wyślij zapytanie
Opis
Twój wiodący dostawca Shencai New Energy Co., LTD.

 

Etap rozruchu

Shencai Energy wkroczyło na trudną ścieżkę przedsiębiorczości w X wieku, zaczynając od skromnej fabryki. Kierowane niezachwianą pasją do nowych technologii energetycznych i wizją przyszłościową, firma stopniowo zyskiwała uznanie w branży dzięki rygorystycznym środkom kontroli jakości i rozszerzaniu swojej obecności na rynku.

 

Etap stałego rozwoju

Wraz z ciągle rosnącym popytem rynkowym i ciągłą innowacją technologiczną, Shencai Energy weszło w fazę stabilnego rozwoju. Przedsiębiorstwo rozszerzyło swoje zdolności produkcyjne, zdywersyfikowało linię produktów i zwiększyło ogólne możliwości produkcyjne.

 

Etap rozbudowy i startu

W latach 20. XX wieku Shencai Energy doświadczyło gwałtownej ekspansji i wzniosło się na nowe wyżyny. Wykorzystując rozkwit nowego rynku energii, firma priorytetowo traktowała inwestycje w badania i rozwój, jednocześnie konsekwentnie wprowadzając zaawansowane technologie w celu poprawy jakości produktów i obniżenia kosztów produkcji. W tym okresie Shencai Energy odniosło niezwykły sukces zarówno w kraju, jak i za granicą, ugruntowując swoją pozycję jako renomowanej marki.

Dlaczego właśnie my?
 

Wysoka jakość

Nasze produkty są wytwarzane i wykonywane według bardzo wysokich standardów, przy użyciu najlepszych materiałów i procesów produkcyjnych.

Konkurencyjna cena

Oferujemy produkt lub usługę wyższej jakości w równoważnej cenie. W rezultacie mamy rosnącą i lojalną bazę klientów.

Wysyłka globalna

Nasze produkty obsługują wysyłkę globalną, a system logistyczny jest kompletny, dzięki czemu nasi klienci mają dostęp do usług na całym świecie.

Bogate doświadczenie

Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w produkcji. Koncepcja zorientowanej na klienta i współpracy win-win sprawia, że ​​firma jest dojrzalsza i silniejsza.

Obsługa posprzedażowa

Profesjonalny i troskliwy zespół obsługi posprzedażowej, pozwól Ci martwić się o naszą obsługę posprzedażową. Kompleksowa obsługa, silne wsparcie zespołu obsługi posprzedażowej.

Zaawansowany sprzęt

Maszyna, narzędzie lub instrument zaprojektowany z wykorzystaniem zaawansowanej technologii i funkcji w celu wykonywania wysoce wyspecjalizowanych zadań z większą precyzją, wydajnością i niezawodnością.

2

Różnica między szczytem a doliną między obciążeniami przemysłowymi i komercyjnymi rośnie z dnia na dzień. Wraz z popularyzacją nowych zastosowań energetycznych jakość zasilania sieci energetycznej stała się coraz bardziej niestabilna, a koszty nadal rosły.

4

Możliwość adaptacji do wielu scenariuszy, obsługa arbitrażu szczytowego i dolnego, usługi pomocnicze itp.

 

6

Ze względu na ciągły rozwój technologii medycznej i rosnącą liczbę sprzętu medycznego, szpitale mają coraz większe zapotrzebowanie na stabilne i niezawodne źródła zasilania.

4

Wysoce niezawodna ochrona, odporność na wysokie i niskie temperatury, wilgoć, słoną mgiełkę i inne trudne warunki środowiskowe

10

Systemy magazynowania energii Shencai Commercial można elastycznie wdrażać w różnych parkach przemysłowych i handlowych. Dzięki redukcji szczytów i wypełnianiu dolin, redukcji pojemności i redukcji zapotrzebowania użytkownicy mogą oszczędzać na kosztach energii elektrycznej, poprawiać jakość zasilania i zapewniać awaryjne usługi zasilania awaryjnego dla niezbędnych obciążeń.

Czym jest system magazynowania energii LiFePO4 Container?

 

 

System magazynowania energii to w zasadzie prosty system typu plug-and-play składający się z akumulatora litowo-LiFePO4, regulatora ładowania słonecznego zasilanego energią słoneczną oraz inwertera o żądanym napięciu.

Zalety systemu magazynowania energii LiFePO4 Container

 

Wydajność i pełna pojemność cyklu
Akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe można ładować stałym prądem i napięciem, co pozwala na ich szybkie ładowanie i ponowne użycie w razie potrzeby. LifePO4 może również rozładować się w 100% i utrzymać wysoki poziom napięcia. Z tych powodów akumulatory LifePO4 są obecnie stosowane w robotach, domowych magazynach energii, generatorach hybrydowych i systemach APU w ciężarówkach.

 

Niska gęstość energii
Gęstość energii to opis tego, ile energii jest magazynowane w danej przestrzeni. W porównaniu do baterii litowych wydaje się to wadą, ponieważ oznacza to, że baterie litowo-żelazowo-fosforanowe muszą być nieco większe, aby utrzymać tę samą energię, co zwykłe baterie litowo-jonowe. Jednak w większości przypadków niewielka ilość dodatkowego magazynowania jest tego warta. Niższa gęstość baterii sprawia, że ​​bateria jest mniej niestabilna.

 

Żywotność baterii
Cykl życia baterii litowo-żelazowo-fosforanowych jest dwa do czterech razy dłuższy niż baterii litowo-jonowych. Dzieje się tak częściowo dlatego, że opcje litowo-żelazowo-fosforanowe są bardziej stabilne w wysokich temperaturach, dzięki czemu mogą wytrzymać przeładowanie. Ponadto baterie litowo-żelazowo-fosforanowe można przechowywać przez dłuższy czas bez degradacji.

Dłuższy okres przydatności jest pomocny w sytuacjach związanych z energią słoneczną, w którym to przypadku ustawienia są zaprojektowane tak, aby zapewnić lata zasilania awaryjnego dla domów lub firm. Dłuższy okres przydatności oznacza mniejsze wydatki dla właściciela domu i mniejsze ryzyko rozładowania się baterii w niewłaściwym momencie.

 

Przyjazny dla środowiska
Chociaż podstawowe baterie litowo-jonowe zawierają niebezpieczne materiały i trudno się nimi posługiwać w odpowiedzialny sposób, baterie litowo-żelazowo-fosforanowe nie są uważane za toksyczne. Zawierają powszechne i łatwo dostępne materiały, takie jak żelazo, grafit i miedź. Dzięki temu łatwiej je poddać recyklingowi, a nawet można je ponownie wykorzystać jako nowe baterie. Im dłuższa żywotność baterii litowo-żelazowo-fosforanowej, tym bardziej korzystna jest dla Ziemi. Produkcja nowych baterii wymaga energii i zasobów, więc im dłużej są używane, tym mniejszy jest ogólny ślad węglowy.

Akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe mają większe bezpieczeństwo, dłuższą żywotność i zalety środowiskowe, które są bardzo odpowiednie dla przemysłu solarnego. Konsumenci bez wątpienia będą zadowoleni z tej alternatywy dla innych opcji akumulatorów dostępnych na rynku.

 

Temperatura pracy
Akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe działają na poziomie pełnej wydajności w zakresie temperatur od -40 stopni Fahrenheita do 158 stopni Fahrenheita.

Ta pojedyncza cecha sprawia, że ​​baterie LifePO4 są idealne do zdalnego monitorowania sprzętu w regionach Arktyki i Afryki Subsaharyjskiej. Są używane w sprzęcie do monitorowania pogody, bojach morskich oraz sprzęcie do rurociągów naftowych i gazowych w różnych klimatach na całym świecie.

 

Łatwe do przechowywania
Bardzo niski współczynnik samorozładowania sprawia, że ​​przechowywanie baterii LFP jest łatwe, nawet przez dłuższy czas. Baterie litowo-jonowe nie stanowią problemu przez rok, o ile przed przechowywaniem mają w sobie trochę energii. Idealna wartość to 50%–60%, co pozwoli na długi czas, zanim bateria się samorozładuje i napięcie zbliży się do niebezpiecznego punktu.

Nie ma problemu z przechowywaniem akumulatora poniżej temperatury zamarzania, nawet w bardzo niskich temperaturach, takich jak -40 stopni Celsjusza (taka sama temperatura w stopniach Fahrenheita), a nawet niższych! Elektrolit w akumulatorze LiFePO4 nie zawiera wody, więc nawet po zamrożeniu (występującym w temperaturze około -40 stopni Celsjusza, w zależności od konkretnej formuły), nie pęcznieje i nie uszkodzi akumulatora.

 

Głębokość zrzutu
Możliwość głębokiego rozładowania baterii litowo-żelazowo-fosforanowych może chronić je przed uszkodzeniami spowodowanymi nadmiernym zużyciem energii w baterii. Bateria LiFePO4 może być całkowicie rozładowana bez wpływu na pojemność dostarczania. Ta zaleta sprawia, że ​​baterie litowo-żelazowo-fosforanowe są idealnym wyborem dla urządzeń solarnych, ponieważ można podłączyć wiele baterii w celu zwiększenia pojemności magazynowania. Następnie bateria może być rozładowywana z różną szybkością bez powodowania jakichkolwiek uszkodzeń.

Chociaż zarówno baterie litowe, jak i baterie litowo-żelazowo-fosforanowe są rozsądnym wyborem dla domowych akumulatorów do magazynowania energii, baterie LifePo4 mają większy potencjał rozwoju. Baterie litowo-żelazowo-fosforanowe mają dłuższy okres trwałości, mniejszy wpływ na środowisko i wyższą stabilność. Lepsza wydajność i niższe koszty to najlepszy sposób na przyszłość.

Zastosowanie systemu magazynowania energii LiFePO4 Container
 
 

Systemy fotowoltaiczne

Akumulatory LFP są powszechnie stosowane w połączeniu z systemami fotowoltaicznymi (PV) w celu magazynowania nadmiaru energii wytworzonej w ciągu dnia do wykorzystania w okresach słabego nasłonecznienia lub dużego zapotrzebowania na energię.

 
 
 

Systemy zasilania awaryjnego

Wielu właścicieli domów używa baterii LFP jako zapasowych systemów zasilania, aby zapewnić nieprzerwane zasilanie podczas przerw w dostawie prądu lub sytuacji awaryjnych. Baterie te mogą zapewnić niezawodne zasilanie zapasowe dla niezbędnych urządzeń i sprzętów.

 
 
 

Życie poza siecią

Dla właścicieli domów mieszkających poza siecią lub na odległych obszarach bez dostępu do sieci energetycznej akumulatory LFP oferują niezawodne i zrównoważone rozwiązanie do magazynowania energii. Umożliwiają mieszkańcom magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna lub wiatrowa, do wykorzystania w dzień lub w nocy.

 

 

Elementy systemu magazynowania energii Pojemnik LiFePO4

 

 

System sterowania
System magazynowania energii LiFePO4 jest sterowany przez programowalny sterownik logiczny (PLC) i interfejs człowiek-maszyna (HMI). Jedną z kluczowych funkcji systemu PLC jest sterowanie czasem ładowania i szybkością systemu magazynowania energii. Na przykład PLC otrzymuje dane w czasie rzeczywistym na temat ceny energii elektrycznej i decyduje, jak szybko system akumulatorów może zostać naładowany na podstawie maksymalnego dopuszczalnego zapotrzebowania, stanu naładowania i porównania cen w godzinach szczytu/poza szczytem. Decyzja ta jest dynamiczna i może być optymalizowana w każdym przypadku. Jest on zintegrowany z resztą systemu za pomocą standardowych wejść komunikacyjnych, sygnałów sterujących i zasilania. Dostęp do niego można uzyskać za pośrednictwem połączenia dial-up lub Internetu. Posiada wiele warstw obronnych, aby ograniczyć dostęp do różnych funkcji i oferuje dostosowane funkcje raportowania i alarmowania do zdalnego monitorowania.

 

Układ konwersji mocy (PCS)
Funkcją Power Conversion System jest ładowanie i rozładowywanie baterii oraz zapewnianie lepszej jakości zasilania, obsługi napięcia i kontroli częstotliwości dla lokalnej sieci. Posiada złożony i szybko działający, wielokwadrantowy, dynamiczny sterownik (DSP) z dedykowanymi algorytmami sterowania, zdolny do konwersji wyjścia w całym zakresie urządzenia, tj. cyklicznie od pełnego poboru mocy do pełnej mocy wyjściowej. Działa prawidłowo dla dowolnej kombinacji mocy biernej oraz zapotrzebowania na moc czynną i bierną.

 

Stos baterii litowo-żelazowo-fosforanowych
Stos składa się z kilku pojedynczych ogniw. System magazynowania energii z akumulatorem litowo-żelazowo-fosforanowym jest w stanie ekonomicznie magazynować i dostarczać energię na dużą skalę na żądanie, głównie w trybie stacjonarnym. Jest to technologia o długiej żywotności, niskich wymaganiach konserwacyjnych i wysokiej wydajności, która obsługuje bezstopniową rozbudowę mocy i pojemności magazynowej. Systemy magazynowania energii są szczególnie skuteczne dla dostawców energii odnawialnej, firm sieciowych i użytkowników końcowych.

 

Systemy magazynowania energii oparte na fosforanach litowo-żelazowych można stosować na wszystkich etapach łańcucha dostaw energii elektrycznej, przekształcając niestabilną energię odnawialną, np. pochodzącą z wiatru i słońca, w stabilną energię elektryczną. To optymalne rozwiązanie w przypadku dostaw energii elektrycznej do odległych obszarów.

 
Jak konserwować system magazynowania energii LiFePO4 Pojemnik

4 kluczowe punkty dotyczące przechowywania baterii Lifepo4
1. Czas przechowywania Lifepo4
Ponieważ długotrwałe przechowywanie powoduje pasywację aktywności akumulatora i przyspiesza samorozładowanie, w zależności od czasu przechowywania należy stosować różne temperatury i środowiska przechowywania akumulatorów Lifepo4.

●Zalecana temperatura przechowywania: od -5 do +35 stopnia (od 23 do 95 stopni Fahrenheita)
●Do 1 miesiąca przechowywania: od -20 do +60 stopnia (od 4 do 140 stopni Fahrenheita)
●Do 3 miesięcy przechowywania: od -10 do +35 stopnia (od 14 do 95 stopni Fahrenheita)
●Rozszerzone przechowywanie: od +15 do +35 stopnia (od 59 do 95 stopni Fahrenheita)
●Dodatkowe wskazówki: Po pierwsze, należy utrzymywać poziom magazynowania nie mniejszy niż 25% i nie większy niż 85%. Pomoże to zapewnić, że akumulator zachowa swoją pojemność. Po drugie, należy upewnić się, że napięcie magazynowania wynosi 3,65 V/ogniwo lub mniej w przypadku długoterminowego przechowywania i poniżej 3,90 V/ogniwo w przypadku krótkoterminowego przechowywania. Dzięki temu akumulator nie zostanie przeładowany i nie ulegnie uszkodzeniu. Na koniec, jeśli potrzebujesz długoterminowego przechowywania Lifepo4, należy cyklicznie ładować akumulator co najmniej raz na 3-6 miesięcy, wykonywać głębokie ładowanie i rozładowywanie oraz nie przechowywać rozładowanego akumulatora.

2.Sezon magazynowania Lifepo4
Niektórzy używają baterii na kempingu latem, a inni wykorzystują je w innych celach, np. do ogrzewania zimą. Nieuniknione jest więc, że będą one musiały być przechowywane przez długi czas w pozostałych porach roku.

●Przechowywanie latem: Ze względu na wysoką temperaturę latem, wskaźnik samorozładowania akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych będzie stosunkowo wysoki, około 3-4% miesięcznie. Chociaż akumulator LFP jest akumulatorem odpornym na wysoką temperaturę, najlepiej nie umieszczać go w miejscu, które jest zbyt gorące. Najlepszym wyborem jest pomieszczenie wewnętrzne o temperaturze zbliżonej do temperatury pokojowej.

●Przechowywanie w zimie: Temperatura zimą jest niska i w niektórych obszarach może osiągnąć -20 stopnia. Ponieważ bateria jest w rzeczywistości reakcją chemiczną, szybkość samorozładowania baterii będzie stosunkowo niska zimą, około 2-3% miesięcznie. Należy jednak pamiętać, że podczas przechowywania baterii lifepo4 zimą najlepiej jest upewnić się, że temperatura przechowywania lifepo4 jest wyższa niż temperatura pokojowa.
Jeśli zimą temperatura w danym obszarze wynosi -20 stopnia, zaleca się wybranie specjalnego akumulatora LFP przeznaczonego do niskich temperatur, który może skutecznie wytrzymać wpływ niskich temperatur na akumulator, zapewniając w ten sposób dobry czas przechowywania i użytkowania akumulatora Lifepo4.

3. Środowisko zewnętrzne pamięci masowej lifepo4
Dzięki starannemu przemyśleniu i odpowiedniemu planowaniu można zoptymalizować środowisko przechowywania akumulatora LiFePO4, aby uzyskać maksymalną wydajność i żywotność.

Po pierwsze, temperatura powinna być stała i umiarkowana. Wysoka lub niska temperatura może spowodować trwałe uszkodzenie ogniw i skrócić ich cykl życia. Środowisko przechowywania między 10 stopniem a 25 stopniami jest idealne dla baterii LiFePO4, z maksymalnym skokiem 40 stopni. Z drugiej strony, temperatura niższa niż 0 stopni może spowodować nieodwracalne uszkodzenia.

Po drugie, upewnij się, że akumulator LiFePO4 jest przechowywany w suchym środowisku. Wilgoć może obniżyć wydajność ogniw i prowadzić do korozji metalowych zacisków. Ważne jest również, aby upewnić się, że do komory akumulatora nie dostanie się kurz ani zanieczyszczenia, ponieważ może to spowodować zwarcia, które z czasem uszkodzą ogniwa. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przechowuj akumulator LiFePO4 w oryginalnym opakowaniu z mocno zamkniętą pokrywą.

Na koniec, rozsądnie jest trzymać baterię LiFePO4 z dala od urządzeń elektronicznych, takich jak laptopy lub telefony, ponieważ mogą one powodować zakłócenia, które mogą zmniejszyć wydajność ogniwa. Ponadto, jeśli przechowujesz wiele baterii razem, trzymaj je w odległości co najmniej 5 cm od siebie, aby zapobiec potencjalnemu kontaktowi między ogniwami, który mógłby doprowadzić do zwarć lub niebezpiecznych sytuacji przegrzania.

●Dodatkowe wskazówki: Akumulator z systemem BMS może monitorować i chronić akumulator Lifepo4 podczas przechowywania lub użytkowania.

4. Odłącz przed przechowywaniem akumulatora lifepo4
Akumulatory Harveypower lifepo4 mają wyłącznik główny, dzięki czemu użytkownik może łatwo wyłączyć akumulator. Jednak samo wyłączenie wyłącznika głównego nie wystarczy, należy odłączyć kabel zacisku akumulatora przed przechowywaniem akumulatora lifepo4, aby upewnić się, że akumulator jest całkowicie wyłączony i odłączony od źródła zasilania.

Dzieje się tak, ponieważ niektóre komponenty, takie jak czujniki, są często projektowane tak, aby ominąć główny wyłącznik. Dlatego podczas przechowywania akumulatorów należy pamiętać o odłączeniu przewodów dodatnich i ujemnych akumulatora.

Dzięki temu możesz mieć pewność, że nie będzie się rozładowywać podczas przechowywania lifepo4 i zawsze będzie gotowy do użycia. Na koniec, ale nie mniej ważne, zawsze powinieneś upewnić się, że używasz tylko właściwych ładowarek lifepo4.

 

Jak Lifepo4 przechowuje się w zimne dni
1. Przygotuj baterię
Przed umieszczeniem akumulatora LIFEPO4 w chłodnym miejscu upewnij się, że jest on w pełni naładowany lub przynajmniej ma wystarczająco dużo ładunku, aby wytrzymać niską temperaturę. Pomoże to zapobiec uszkodzeniom spowodowanym głębokim rozładowaniem z powodu niskich temperatur. Ponadto, jeśli to możliwe, przechowuj akumulator w izolowanym pudełku lub pojemniku, ponieważ pomoże to utrzymać bardziej stabilną temperaturę i środowisko.

2. Monitoruj temperaturę
Przechowywanie akumulatorów LIFEPO4 w miejscu o temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza może spowodować trwałe uszkodzenie. Aby tego uniknąć, monitoruj temperaturę w miejscu przechowywania akumulatora i upewnij się, że nie spada ona zbyt nisko. Przydatne jest również trzymanie termometru w pobliżu, aby sprawdzić warunki w dowolnym momencie.

3. Utrzymuj go naładowanym
Nawet gdy są przechowywane w niskich temperaturach, ważne jest, aby regularnie ładować akumulatory LIFEPO4, aby zrównoważyć utratę mocy spowodowaną samorozładowaniem. Upewnij się, że regularnie ładujesz akumulator zgodnie z instrukcjami producenta i sprawdzaj poziom napięcia przed użyciem po okresach przechowywania.

Jak wybrać system magazynowania energii LiFePO4 Container
 

Pojemność:Określ wymagania dotyczące zasilania sprzętu serwerowego i oblicz, ile pojemności magazynowania energii potrzebujesz. Będzie to zależeć od takich czynników, jak liczba serwerów, ich zużycie energii i czas trwania wymaganego tworzenia kopii zapasowych.

 

Napięcie i konfiguracja:Akumulatory LiFePO4 mają zwykle napięcie znamionowe 3,2 V na ogniwo. Może być konieczne skonfigurowanie wielu ogniw szeregowo lub równolegle, aby uzyskać pożądane napięcie i pojemność.

 

Cykl życiowy:Akumulatory LiFePO4 są znane ze swojej długiej żywotności w porównaniu do innych chemii litowo-jonowych. Sprawdź specyfikacje producenta dotyczące szacowanej liczby cykli ładowania-rozładowania, które akumulator może wytrzymać, zanim jego pojemność znacznie się pogorszy.

6

 

4

Rozmiar fizyczny i współczynnik kształtu:Upewnij się, że wybrana bateria pasuje do wymiarów i formatu szafy serwerowej. Niektóre baterie są zaprojektowane specjalnie do instalacji w szafie.

 

Zarządzanie i monitorowanie:Szukaj baterii z wbudowanym systemem zarządzania baterią (BMS) dla bezpieczeństwa i monitorowania. BMS pomaga zapobiegać przeładowaniu, nadmiernemu rozładowaniu i innym potencjalnym problemom.

 

Tolerancja temperatury:Weź pod uwagę środowisko operacyjne swojej serwerowni. Akumulatory LiFePO4 mają zazwyczaj dobrą tolerancję temperaturową, ale ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na wydajność i żywotność.

 

Reputacja marki:Wybieraj akumulatory od renomowanych producentów, którzy mają ugruntowaną pozycję na rynku niezawodnych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie magazynowania energii.

 

Gwarancja i wsparcie:Sprawdź opcje gwarancji i wsparcia oferowane przez producenta. To może dać Ci pewność co do trwałości i wydajności baterii.

 

Certyfikaty bezpieczeństwa:Upewnij się, że akumulator posiada odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, np. certyfikat UL (Underwriters Laboratories), aby spełniać normy bezpieczeństwa.

3

Normy certyfikacji dla baterii LFP do zastosowań domowych

 

 

Instalacja baterii litowo-jonowych w domu wiąże się z ryzykiem, jeśli są nieprawidłowo zaprojektowane, wyprodukowane lub certyfikowane. Istnieją różne normy, które mają zapewnić, że baterie domowe spełniają minimalne kryteria bezpieczeństwa, trwałości i wydajności. Certyfikacja przez szanowane organizacje zewnętrzne oznacza, że ​​system baterii przeszedł rygorystyczne testy i ocenę. Oto kluczowe normy i certyfikaty dla baterii LFP przeznaczonych do użytku domowego.

 

ONZ 38.3:Zalecenia ONZ dotyczące testowania bezpieczeństwa baterii litowych w warunkach takich jak temperatura, wstrząs i zewnętrzne zwarcie. Dotyczy transportu baterii.

 

CE (zgodność europejska):Certyfikat CE oznacza, że ​​produkt spełnia normy ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska wymagane w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Akumulatory LFP muszą być zgodne z normami CE, aby mogły być sprzedawane w krajach europejskich.

 

IEC 62619 (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna):Obsługuje wymagania bezpieczeństwa specyficzne dla baterii litowo-jonowych w małych i dużych formatach. Testy obejmują przeładowanie, zwarcie, zgniecenie, narażenie na płomienie. Normy IEC są szeroko akceptowane i stosowane na całym świecie.

 

UL9540 i UL9540A:Te normy UL (Underwriters Laboratories) obejmują bezpieczeństwo systemów magazynowania energii podłączonych do sieci, w tym akumulatorów. Norma UL9540 koncentruje się na ogólnym bezpieczeństwie systemu, podczas gdy norma UL9540A dotyczy konkretnie wymagań dotyczących odporności ogniowej. Te certyfikaty są zazwyczaj wymagane w Ameryce Północnej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.

 

UL 1973 (laboratoria ubezpieczycieli):Północnoamerykański standard bezpieczeństwa dla akumulatorów używanych w stacjonarnym magazynowaniu. Określa testy obejmujące cykle temperaturowe, wilgotność, wibracje i zgniatanie.

 

FCC (Federalna Komisja Łączności):Certyfikacja FCC dotyczy zgodności z zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) urządzeń elektronicznych, w tym systemów baterii LFP z możliwością komunikacji bezprzewodowej. Certyfikacja ta zapewnia, że ​​produkt nie zakłóca działania innych urządzeń elektronicznych i działa w dopuszczalnych granicach. Jest ona wymagana w przypadku produktów przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.

Czy akumulatory Lifepo4 można przechowywać na boku?

 

Akumulatory LiFePO4 można przechowywać na boku, ale generalnie zaleca się przechowywanie ich w pozycji pionowej, aby zapobiec potencjalnemu wyciekowi lub uszkodzeniu akumulatora. Przechowywanie ich na boku może zwiększyć ryzyko wycieku elektrolitu z akumulatora i uszkodzenia otaczających przedmiotów lub sprzętu.

 

Jeśli jednak konieczne okaże się przechowywanie ich w pozycji poziomej, należy zadbać o bezpieczne ułożenie akumulatora i jego ochronę przed potencjalnymi uszkodzeniami.

Jakie jest najlepsze napięcie do przechowywania akumulatorów Lifepo4?

 

 

Najlepsze napięcie do przechowywania akumulatorów LiFePO4 wynosi od 3,2 V do 3,3 V na ogniwo, co stanowi około 50% do 70% maksymalnej pojemności ładowania akumulatora. Przechowywanie akumulatorów w tym zakresie napięcia pomaga zminimalizować ryzyko nadmiernego rozładowania lub przeładowania, co może uszkodzić akumulator i skrócić jego żywotność.

 
Nasz zakład

Po pierwsze, najnowocześniejsza technologia, wyznaczająca trendy w branży. Fabryka jest wyposażona w zaawansowaną na skalę międzynarodową linię produkcyjną baterii litowo-jonowych, od przesiewania surowców po montaż gotowego produktu, każde ogniwo zostało starannie zaprojektowane i zoptymalizowane. Firma ma zespół techniczny starszych ekspertów i inżynierów, którzy są zaangażowani w opracowywanie innowacyjnych technologii w celu poprawy wydajności baterii, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynku.

-1

 

Często zadawane pytania

P: Jak należy przechowywać akumulatory LiFePO4?

A: Przechowywanie krótkoterminowe
Upewnij się, że akumulator jest przechowywany w suchym miejscu i nie ma w nim wycieków ani gazów korozyjnych. Zakres temperatur mokrych dla akumulatorów LiFePO4 może wynosić od -20 stopnia do 35 stopni (-4 stopnia F do 95 stopni F).

P: Na czym polega proces magazynowania energii?

A: Magazynowanie energii to przechwytywanie energii wytworzonej w danym momencie do wykorzystania w późniejszym czasie w celu zmniejszenia nierównowagi między zapotrzebowaniem na energię a produkcją energii. Urządzenie, które przechowuje energię, jest zazwyczaj nazywane akumulatorem lub baterią.

P: Jaka jest metoda przechowywania baterii litowo-jonowych?

A: Akumulatory litowo-jonowe należy przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Tego typu ogniwa nie reagują dobrze na nadmierne ciepło lub wilgoć. Dlatego też, aby bezpiecznie przechowywać ogniwa akumulatora, konieczne jest zapewnienie wentylacji magazynów za pomocą środków naturalnych lub mechanicznych.

P: Jaka jest podstawowa zasada działania systemu magazynowania energii akumulatorowej?

A: System magazynowania baterii może być ładowany za pomocą energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i słoneczna. Inteligentne oprogramowanie baterii wykorzystuje algorytmy do koordynowania produkcji energii, a skomputeryzowane systemy sterowania są używane do decydowania, kiedy przechowywać energię lub uwalniać ją do sieci.

P: Czy można przechowywać akumulatory LiFePO4 w pełni naładowane?

A: Nie jest konieczne pełne naładowanie akumulatora LiFePO4 przed przechowywaniem, ponieważ przechowywanie akumulatora naładowanego w 100% przez dłuższy czas może zaszkodzić jego długoterminowemu zdrowiu. Zaleca się naładowanie akumulatora do 50% pojemności przed przechowywaniem.

P: Jak wydłużyć żywotność akumulatora LiFePO4?

A: W miarę możliwości utrzymuj poziom mocy poniżej maksymalnego
Maksymalne poziomy mocy pozwalają na szybsze ładowanie stacji zasilania. Jednak praca przy maksymalnej mocy może skrócić żywotność baterii. Jeśli masz czas na ładowanie stacji zasilania przy niższej mocy, wydłuży to żywotność baterii (i będzie ciszej).

P: Jakie są trzy proste metody magazynowania energii?

A: Do najpopularniejszych systemów magazynowania energii zalicza się akumulatory elektryczne, akumulatory ciepła i magazyny ciepła.

P: Czy akumulator litowy należy przechowywać w pełni naładowany?

A: Najlepiej przechowywać baterie litowo-jonowe w stanie naładowania około 40-50%, jeśli planujesz ich natychmiastowe użycie. Należy również pamiętać, że baterie litowo-jonowe mogą ulec uszkodzeniu, jeśli będą ładowane zbyt długo.

P: Jak działa urządzenie magazynujące energię?

A: Zasada działania systemu magazynowania energii akumulatorowej (BESS) jest prosta. Akumulatory otrzymują energię elektryczną z sieci energetycznej, bezpośrednio ze stacji elektroenergetycznej lub ze źródła energii odnawialnej, takiego jak panele słoneczne lub inne źródło energii, a następnie przechowują ją jako prąd, aby następnie uwolnić ją, gdy jest potrzebna.

P: Jak krok po kroku działa bateria?

A: Baterie wytwarzają prąd
Metal, który uwalnia więcej elektronów, wytwarza ładunek dodatni, a drugi metal ładunek ujemny. Jeśli przewodnik elektryczny lub drut łączy jeden koniec baterii z drugim, elektrony przepływają przez drut, aby zrównoważyć ładunek elektryczny.

P: Jaka temperatura jest zbyt niska dla akumulatorów LiFePO4?

A: Należy zachować szczególną ostrożność podczas ładowania akumulatorów LiFePO4, gdy temperatura akumulatorów jest niższa niż 32 stopnie F/0 stopnia, aby uniknąć uszkodzenia akumulatorów. Niektórzy producenci twierdzą, że ich akumulatory LiFePO4 są łatwe do ładowania w mroźną pogodę. Wystarczy ładować je bardzo niskim prądem. Jednak większość ekspertów od akumulatorów odradza to.

P: Czy LiFePO4 może przetrwać 20 lat?

A: Teoretycznie jest to możliwe, ponieważ teoretyczny cykl życia baterii litowo-żelazowo-fosforanowych wynosi maksymalnie 3,000 cykli ładowania i rozładowania. Litowo-żelazowo-fosforanowe baterie można nadal używać po 20 latach normalnego użytkowania, ale pojemność baterii będzie wówczas znacznie ograniczona.

P: Czy całkowite rozładowanie akumulatora LiFePO4 jest szkodliwe?

A: Skutki całkowitego rozładowania
Całkowite rozładowanie akumulatora LiFePO4 może prowadzić do obciążenia jego ogniw, co może potencjalnie skrócić ogólną żywotność i cykl życia akumulatora.

P: Czy akumulatory LiFePO4 tracą ładunek, gdy nie są używane?

A: Akumulatory LiFePO4 mają niski współczynnik samorozładowania wynoszący 2% miesięcznie. Oznacza to, że gdy akumulatory litowe są przechowywane, tracą 2% swojej pojemności ładowania co miesiąc. Zalecamy odłączenie całego zasilania od akumulatora, aby zapobiec wyższemu współczynnikowi rozładowania.

P: Jaka jest najnowsza technologia magazynowania energii w akumulatorach?

A: Akumulatory litowo-jonowe stały się podstawą ekosystemu magazynowania energii ze względu na swoją gęstość energii – oznacza to, że mogą zgromadzić ogromną ilość energii na małej przestrzeni.

P: Jaka technologia akumulatorowa jest najlepsza do magazynowania energii w sieci?

A: Akumulatory litowo-jonowe
Systemy akumulatorów w sieciach elektrycznych są zaprojektowane tak, aby dostarczać energię podczas szczytowego zapotrzebowania i ładować się poza godzinami szczytu. Akumulatory litowo-jonowe są obiecującą opcją dla takich zastosowań ze względu na ich wysoką gęstość energii i wydajność w obie strony.

P: W jaki sposób energia elektryczna jest magazynowana w sieci?

A: Energii elektrycznej nie można przechowywać na żadną skalę, ale można ją przekształcić w inne formy energii, które można przechowywać, a następnie przekształcać w energię elektryczną na żądanie. Systemy magazynowania energii elektrycznej obejmują akumulator, koło zamachowe, sprężone powietrze i magazynowanie hydroelektryczne.

P: Jaki jest koszt systemu magazynowania energii?

A: System magazynowania energii słonecznej o mocy 5 kW w Indiach może kosztować od 3,00,000 INR do 8,00,000 INR, w zależności od wybranych funkcji i pojemności. Koszt systemu magazynowania energii słonecznej zależy również od wybranego dostawcy.

P: Czy lepiej przechowywać baterie litowe pełne czy puste?

A: Podczas przechowywania akumulatory litowo-jonowe powinny utrzymywać poziom naładowania ~50%. Najgorsze, co możesz zrobić, to przechowywać pusty akumulator, który po miesiącu lub dwóch może już nigdy się nie obudzić. Inną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że akumulatory litowo-jonowe nie powinny być przechowywane w pełni naładowane.

P: Gdzie jest najbezpieczniejsze miejsce do przechowywania baterii litowych?

A: Twoje baterie muszą być przechowywane w umiarkowanych warunkach, ponieważ są znane ze swojej wrażliwości na ekstremalne ciepło i ekstremalne zimno. Wybierz dobrze wentylowany magazyn, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i nie w pobliżu gorących powierzchni, sprzętu mechanicznego, otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu.

Popularne Tagi: system magazynowania energii lifepo4 kontener, Chiny system magazynowania energii lifepo4 kontener producenci, dostawcy, fabryka, System magazynowania energii baterii do instalacji komercyjnych, System magazynowania energii baterii do udogodnień demonstracyjnych i promocyjnych, System magazynowania energii akumulatora do kontroli głębokości rozładowania, System magazynowania energii baterii do szybkiego ładowania, System magazynowania energii baterii do instalacji non-profit, System magazynowania energii baterii do badań i instalacji rozwojowych