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Sistema di batterie al litio LiFePO4 ad alta tensione (modulo 15KWh)
CHE COS'È?

Sistema di batterie al litio LiFePO4 ad alta tensione (modulo 15KWh)

Opzioni di sistema

Tensione di sistema (V)

Quantità del modulo

Ade-48100

Ade-9650

Batteria al litio da 5 kWh

44,8~56,8

89,6 ~113,6

1

Batteria al litio da 10 kWh

89,6~113,6

179,2~227,2

2

Batteria al litio da 15 kWh

134,4~170,4

268,8~340,8

3

Batteria al litio da 20 kWh

179,2~227,2

358,4~454,4

4

Batteria al litio da 25 kWh

224~284

448~568

5

Batteria al litio da 30 kWh

268,8~340,8

537,6~681,6

6

Batteria al litio da 35 kWh

313,6~397,6

627,2~795,2

7

Batteria al litio da 40 kWh

358,4~454,4

/

8

Batteria al litio da 45 kWh

403.2~511.2

/

9

Batteria al litio da 50 kWh

448~568

/

10

I moduli ENSMAR Hades da 15 kWh sono batterie ad alta tensione che offrono molteplici opzioni di accumulo di energia grazie a un design modulare espandibile, che semplifica ulteriormente l'installazione e la gestione e manutenzione con molteplici funzioni intelligenti. La tecnologia delle celle a batteria più sicura (LFP) è dotata di un'elevata velocità di ricarica, garantendo prestazioni superiori e fornendo energia affidabile per tutta la vita. Sono ideali per nuove installazioni di sistemi di accumulo di energia domestici.

    Caratteristiche del prodotto

    ▶ Carica la batteria entro UN'ORA;

     Diagnosi e aggiornamento da remoto;

     Riavvio automatico in caso di sottotensione;

     Il BMS autoprogettato protegge le batterie;

    ▶ La batteria LiFePO4 di grado A garantisce la sicurezza;

    Descrizione tecnica

    MODELLO

    Ade-48280

    Tipo di batteria

    Batteria al litio ferro fosfato (batteria LiFePO4)

    Capacità nominale

    280Ah (@0.5C, 250℃)

    Tensione nominale

    51,2 V

    Energia totale

    14336 Wh

    Tensione di lavoro della batteria

    44,8 ~56,8 V

    Tensione di lavoro della cella

    2,5 ~ 3,65 V

    Corrente continua

    140A (carica/scarica)

    Corrente continua massima

    160A (carica/scarica)

    Corrente di picco

    180A@5S (carica/scarica)

    Ciclo di vita

    ≥5000 cicli (25℃±2 ℃ 0,5C @90%DOD 70%EOL)

    Protezione dall'ingresso

    IP21

    Efficienza

    ≥94% (25℃±2 ℃ 0,5°C @90%DOD)

    Capacità di espansione

    32 pezzi max in serie

    Ambiente di lavoro

    0 ~ 45℃ (carica)

    20 ~ 50℃ (scarica)

    ≤85% di umidità

    Ambiente di archiviazione

    -30℃~45℃

    umidità 5%~95%

    Peso

    108 kg

    Dimensioni (L x P x A, mm)

    376*885*238,5 mm (inclusi ganci ecc.)

    Progettare la vita

    15 anni

    Periodo di garanzia

    5 anni (10 anni facoltativi)

    Suggerimenti sulla batteria al litio

    Tempo di backup dell'accumulo di energia LiFePO4
    L'autonomia di un sistema di accumulo di energia LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) dipende da diversi fattori, tra cui la capacità della batteria, il consumo energetico dell'abitazione o dei dispositivi alimentati e l'efficienza del sistema. Ecco come stimarla:

    Stima del tempo di backup
    Formula: Tempo di backup (ore) = Capacità della batteria (Wh) / Tempo di backup (ore)

    Passaggi per il calcolo:
    1. Determinare la capacità della batteria:
    La capacità della batteria è solitamente espressa in wattora (Wh). Se è espressa in ampereora (Ah) e tensione (V), è possibile convertirla utilizzando:
    Capacità della batteria (Wh) = Capacità della batteria (Ah) x Tensione della batteria (V)
     
    2. Calcola la potenza del carico:
    Sommare il consumo energetico di tutti i dispositivi o il consumo energetico medio di una famiglia (in watt, W).
    3. Considerare l'efficienza:
    Sebbene le batterie LiFePO4 siano altamente efficienti (circa il 95%), è opportuno tenere conto di eventuali inefficienze del sistema.

    Esempio di calcolo
    Supponiamo di avere una batteria LiFePO4 da 10 kWh (10.000 Wh) e che la tua famiglia abbia un consumo energetico medio di 500 W.
    Tempo di backup (ore) = 10000 Wh/500 W = 20 ORE
    Ciò significa che, in teoria, la batteria può fornire 20 ore di alimentazione di riserva con un carico continuo di 500 W.

    Considerazioni pratiche
    1. Picchi e variabilità:
    Il consumo energetico effettivo può variare nel corso della giornata. Elettrodomestici ad alta potenza come condizionatori, riscaldatori o fornelli elettrici possono ridurre significativamente i tempi di autonomia quando sono in uso.

    2.Scarica parziale:
    Per prolungare la durata della batteria, spesso si consiglia di non scaricarla completamente. Ad esempio, utilizzare solo l'80% della capacità della batteria per la ricarica di riserva significherebbe:
    Capacità utilizzabile = 10000 Wh x 0,8 = 8 000 Wh
    Tempo di backup (ore) = 8000 Wh/500 W = 16 ore

    3.Scarica parziale:
    Considerando una perdita di efficienza del 5%:

    Capacità effettiva = 10.000 Wh × 0,95 = 9.500 Wh
    Tempo di backup = 9500 Wh/500 W = 19 ore

    L'autonomia di un sistema di accumulo di energia LiFePO4 varia in base a diversi fattori, ma può essere stimata utilizzando la capacità della batteria e il consumo energetico del carico. La comprensione di queste variabili consente ai proprietari di casa di prendere decisioni consapevoli sulle proprie esigenze di accumulo di energia e di gestirne efficacemente i consumi durante le interruzioni.

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