Sistema di batterie al litio LiFePO4 ad alta tensione (modulo da 5 kWh)
| Opzioni di sistema | Tensione di sistema (V) | Quantità 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 |
Caratteristiche del prodotto
Descrizione tecnica
| Modello | Ade-48100 | Ade-9650 |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato (batteria LiFePO4) | |
| Capacità nominale | 100Ah (@0,5C, 250℃) | 50Ah (@0,5C, 250℃) |
| Tensione nominale | 51,2 V | 102,4 V |
| Acqua totale | 5120 Wh | |
| Tensione di funzionamento della batteria | 44,8 ~56,8 V | 89,6 ~113,6 V |
| Tensione di lavoro della cella | 2,5 ~ 3,65 V | 2,5 ~ 3,65 V |
| Corrente continua | 50A (carica/scarica) | 25A (carica/scarica) |
| Corrente continua massima | 100A (carica/scarica) | 50A (carica/scarica) |
| Ciclo di vita | ≥6000 cicli (25℃±2℃ 0,5C @90%DOD 70%EOL) | |
| Protezione contro l'ingresso di agenti esterni | IP21 | |
| Efficienza | ≥94% (25℃±2℃ 0,5°C @90%DOD) | |
| Capacità di espansione | Massimo 10 pezzi in serie | |
| Ambiente di lavoro | 0 ~ 45℃ (carica) | |
| 20 ~ 50℃ (scarica) | ||
| Umidità ≤85% | ||
| Ambiente di stoccaggio | -30℃~45℃ | |
| Umidità dal 5% al 95% | ||
| Peso | 108 kg | |
| Dimensioni (L x P x A, mm) | 445*550*133 mm | |
| Vita da designer | 15 anni | |
| Periodo di garanzia | 5 anni (10 anni facoltativi) | |
Consigli sulle batterie al litio
Il sistema di gestione della batteria (BMS) è un componente fondamentale dei moderni pacchi batteria, in particolare per le tecnologie di batterie ricaricabili come le LiFePO4 (litio ferro fosfato). Garantisce che la batteria funzioni entro parametri di sicurezza e mantenga prestazioni e durata ottimali.
Funzioni principali di un sistema di gestione della batteria (BMS)
1. Monitoraggio:
● Tensione: il BMS monitora continuamente la tensione di ciascuna cella del pacco batteria per garantire che rientri nei limiti di sicurezza operativi.
● Corrente: Monitora la corrente di carica e scarica per prevenire situazioni di sovracorrente.
● Protezione da sovraccarico: impedisce che le celle vengano caricate oltre la loro tensione massima, il che può causare surriscaldamento o addirittura esplosioni.
● Protezione da scarica eccessiva: impedisce che la batteria si scarichi al di sotto di una determinata tensione per prevenire danni alle celle.
● Protezione da sovracorrente: Previene danni causati da corrente eccessiva durante la carica o la scarica, scollegando il carico o il caricabatterie.
● Protezione da cortocircuito: scollega immediatamente la batteria in caso di cortocircuito per prevenire danni e potenziali pericoli.
● Protezione dalla temperatura: spegne la batteria o riduce il flusso di corrente se la temperatura supera i limiti di sicurezza.
4. Stima dello stato di carica (SoC):
● Si interfaccia con dispositivi e sistemi esterni (ad esempio, caricabatterie, inverter e sistemi di monitoraggio) utilizzando protocolli di comunicazione come CAN, I2C o RS485. Ciò consente il monitoraggio e il controllo da remoto, nonché l'integrazione con reti intelligenti e sistemi di gestione energetica.
Componenti di un BMS
1. Microcontrollore / Processore:
● Il cervello del BMS, che elabora i dati provenienti da vari sensori e prende decisioni per proteggere e gestire la batteria.
2. Sensori di tensione:
● Misurare la tensione di ciascuna cella e dell'intero pacco.
3. Sensori di corrente:
● Misurare la corrente in entrata e in uscita dal pacco batterie.
4. Sensori di temperatura:
● Monitorare la temperatura delle celle e del pacco batteria.
5. Bilanciamento dei circuiti:
● Assicurarsi che tutte le celle del pacco batteria abbiano una carica uniforme.
6. Interfaccia di comunicazione:
● Consente lo scambio di dati tra il BMS e sistemi o dispositivi esterni.
Importanza di un BMS nelle batterie al LiFePO4:
1. Sicurezza: le batterie LiFePO4 sono generalmente più sicure rispetto ad altre batterie agli ioni di litio, ma un BMS aggiunge un ulteriore livello di protezione contro potenziali pericoli come sovraccarico, scarica eccessiva e cortocircuiti.
2. Longevità: Una corretta gestione dei cicli di carica, della temperatura e del bilanciamento delle celle prolunga la durata della batteria.
3. Prestazioni: Assicura che la batteria funzioni in modo efficiente, fornendo energia affidabile e mantenendo la capacità nel tempo.
4. Efficienza: ottimizza i processi di carica e scarica, migliorando l'efficienza energetica complessiva e riducendo gli sprechi.
Un sistema di gestione della batteria (BMS) è essenziale per garantire il funzionamento sicuro, efficiente e affidabile dei pacchi batteria al litio ferro fosfato (LiFePO4). Monitorando e gestendo costantemente i parametri chiave, un BMS contribuisce a massimizzare le prestazioni e la durata della batteria, rendendolo un componente fondamentale nelle soluzioni di accumulo di energia per uso residenziale, commerciale e industriale.
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