ميزات المنتج
الوصف الفني
| غرض | رقم الموديل | تيثيس 0505X-H | تيثيس 1005X-H | تيثيس 0505X-V | |||||||||
| العاكس (كيلوواط) | 5 كيلو واط | 10 كيلو واط | 6 كيلو واط | ||||||||||
| البطارية (كيلوواط ساعة) | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | |
| وحدة البطارية | الجهد االكهربى | 51.2 فولت | 51.2 فولت | ||||||||||
| سعة | 100 أمبير/ساعة | 100 أمبير/ساعة | |||||||||||
| جهد الشحن | 58 فولت | 58 فولت | |||||||||||
| جهد قطع التفريغ | 42 فولت | 42 فولت | |||||||||||
| تيار الشحن | 50A | 50A | |||||||||||
| تيار الشحن الأقصى | 100 أمبير | 100 أمبير | |||||||||||
| تيار التفريغ | 50A | 50A | |||||||||||
| تيار التفريغ الأقصى | 100 أمبير | 100 أمبير | |||||||||||
| تواصل | RS485 / CAN | RS485 / CAN | |||||||||||
| تيار مرور الموصل | 100 أمبير (مستمر) | 200 أمبير (مستمر) | 100 أمبير (مستمر) | ||||||||||
| مقاس | 231 × 410 × 150 مم | 480 × 460 × 147 مم | |||||||||||
| محول الطاقة خارج الشبكة | قوة | 5 كيلو واط | 10 كيلو واط | 12 كيلو واط | |||||||||
| خرج الجهد | 230 فولت تيار متردد | 230 فولت تيار متردد | |||||||||||
| تكرار | 50 هرتز / 60 هرتز | 50 هرتز / 60 هرتز | |||||||||||
| الطاقة المدخلة (PV) | 5.5 كيلوواط | 11 كيلو واط | 8 كيلو واط | ||||||||||
| نطاق جهد الإدخال (PV) | 120~450 فولت تيار مستمر | 120-450 فولت تيار مستمر | |||||||||||
| واجهة المستخدم | RS485/CAN | RS485/CAN | |||||||||||
| مقاس | 231 × 410 × 240 مم | 395 × 460 × 147 مم | |||||||||||
| عام | الضوضاء (ديسيبل) | أقل من 40 ديسيبل (متر واحد) | |||||||||||
| رطوبة | 0~95% (بدون تكثف) | ||||||||||||
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية | ||||||||||||
| الارتفاع (م) | 1500 | ||||||||||||
| ضمان | 5 سنوات (سنتان لجزء العاكس) | ||||||||||||
نصائح حول بطاريات الليثيوم
تؤدي المولدات دورًا هامًا في تطبيقات تخزين الطاقة، لا سيما في توفير الطاقة الاحتياطية، وتعزيز موثوقية النظام، ودعم استقرار الشبكة. إليكم لمحة عامة عن وظائفها وفوائدها واعتباراتها:
دور المولدات في تطبيقات تخزين الطاقة
1. مصدر طاقة احتياطي
● الغرض: توفير الكهرباء أثناء انقطاع التيار الكهربائي أو عندما يكون مصدر الطاقة الرئيسي غير متاح.
● الاستخدام: يستخدم عادة في المرافق الحيوية مثل المستشفيات ومراكز البيانات والمصانع الصناعية لضمان استمرارية التشغيل.
2. تقليل ذروة الطلب وإدارة الأحمال
● الهدف: تقليل رسوم الطلب عن طريق توليد الطاقة خلال أوقات ذروة الأحمال.
● الاستخدام: يمكن للمولدات، عند دمجها مع أنظمة تخزين الطاقة، أن تساعد في إدارة أنماط الأحمال وتقليل تكاليف الكهرباء.
3. دمج الطاقة المتجددة
● الغرض: استكمال مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
● الاستخدام: يمكن للمولدات توفير الطاقة عندما تكون مصادر الطاقة المتجددة غير كافية، مما يضمن إمدادًا مستقرًا بالطاقة.
4. دعم الشبكة واستقرارها
● الغرض: توفير خدمات مساعدة للشبكة، مثل تنظيم التردد ودعم الجهد.
● الاستخدام: يمكن إرسال المولدات بسرعة لتحقيق استقرار الشبكة أثناء التقلبات أو حالات الطوارئ.
فوائد استخدام المولدات في أنظمة تخزين الطاقة
1. الموثوقية والمرونة
● الفائدة: تعمل المولدات على تعزيز موثوقية أنظمة تخزين الطاقة من خلال توفير مصدر طاقة موثوق به أثناء انقطاع التيار الكهربائي أو فترات انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة.
2. المرونة
● الفائدة: يمكن استخدامها في تطبيقات متنوعة، من التجهيزات السكنية الصغيرة إلى المنشآت الصناعية الكبيرة، مما يوفر مرونة في تصميم النظام وتشغيله.
3. توفير التكاليف
● الفائدة: من خلال استخدام المولدات خلال أوقات الذروة، يمكن للمنشآت تقليل رسوم الطلب وتكاليف الطاقة الإجمالية، مما يؤدي إلى وفورات مالية كبيرة.
4. قابلية التوسع
● الفائدة: يمكن زيادة أو تقليل قدرة المولدات بسهولة بناءً على متطلبات الطاقة للمنشأة، مما يجعلها قابلة للتكيف مع احتياجات الطاقة المختلفة.
أنواع المولدات المستخدمة في تطبيقات تخزين الطاقة
1. مولدات الديزل
● المزايا: قدرة خرج عالية، موثوقية، وأوقات تشغيل سريعة.
● السلبيات: ارتفاع الانبعاثات وتكاليف الوقود والضوضاء ومتطلبات الصيانة.
2. مولدات الغاز الطبيعي
● المزايا: احتراق أنظف من الديزل، انبعاثات أقل، وغالبًا ما يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.
● السلبيات: الاعتماد على البنية التحتية لإمدادات الغاز الطبيعي وتقلب أسعار الوقود المحتمل.
3. مولدات الكتلة الحيوية
● المزايا: متجدد ومستدام، ويمكن استخدام مواد عضوية متنوعة كوقود.
● السلبيات: محدودية قابلية التوسع، وتوافر الوقود، والآثار البيئية المحتملة.
4. المولدات الهجينة
● المزايا: الجمع بين مصادر الطاقة المختلفة (مثل الطاقة الشمسية والديزل) لتحسين الأداء والكفاءة.
● السلبيات: ارتفاع التكاليف الأولية وتعقيد عملية دمج النظام.
اعتبارات دمج المولدات مع أنظمة تخزين الطاقة
1. الحجم والسعة
● الاعتبارات: التأكد من أن المولد ذو حجم مناسب لتلبية متطلبات ذروة الحمل ومتطلبات الطاقة الاحتياطية للمنشأة.
2. إمدادات الوقود وتخزينه
● الاعتبارات: تقييم مدى توافر إمدادات الوقود ولوجستياتها، بما في ذلك سعة التخزين وتواتر التزود بالوقود.
3. الأثر البيئي
● الاعتبارات: تقييم الانبعاثات ومستويات الضوضاء واللوائح البيئية المحتملة، وخاصة في المناطق الحضرية أو الحساسة.
4. التكاليف التشغيلية
● الاعتبارات: حساب التكلفة الإجمالية للملكية، بما في ذلك الاستثمار الأولي وتكاليف الوقود والصيانة والوفورات المحتملة.
5. تكامل الأنظمة
● الاعتبارات: ضمان التكامل السلس مع نظام تخزين الطاقة والبنية التحتية لإدارة الطاقة في المنشأة، بما في ذلك التزامن وأنظمة التحكم وآليات السلامة.
6. الصيانة والموثوقية
● ملاحظة هامة: الصيانة الدورية ضرورية لضمان موثوقية المولد وطول عمره. لذا، يُنصح بوضع جدول زمني للصيانة والتخطيط لعمليات الفحص والصيانة الدورية.
تُعدّ المولدات مكونات أساسية في تطبيقات تخزين الطاقة، إذ توفر طاقة احتياطية موثوقة، وتدعم إدارة الأحمال، وتعزز استقرار الشبكة. ومن خلال دراسة نوع المولد وحجمه وإمدادات الوقود والأثر البيئي وتكاليف التشغيل وتكامل النظام بعناية، يمكن للمنشآت تحسين حلول تخزين الطاقة لديها لتحقيق كفاءة ومرونة أكبر وتوفير في التكاليف.
الوصف 2








