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Sistema di batterie al litio LiFePO4 ad alta tensione (modulo da 5 kWh)
CHE COS'È?

Sistema di batterie al litio LiFePO4 ad alta tensione (modulo da 5 kWh)

I moduli ENSMAR Hades da 5 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 manutenzione con numerose funzioni intelligenti. La tecnologia delle celle a batteria (LFP), la più sicura, offre un'elevata velocità di carica, garantendo prestazioni superiori e un'alimentazione affidabile per tutta la vita. Sono ideali per le nuove installazioni di sistemi di accumulo di energia domestica.

    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

    ▶ Ricarica la batteria entro UN'ORA;

     Diagnosi e aggiornamento da remoto;

     Riavvio automatico in caso di sottotensione;

     Il sistema BMS progettato internamente protegge le batterie;

    ▶ La batteria LiFePO4 di grado A garantisce la sicurezza;

    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

    Breve introduzione al sistema di gestione della batteria (BMS)

    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.
     Temperatura: il BMS monitora la temperatura delle celle della batteria e dell'intero pacco per prevenire il surriscaldamento e garantire prestazioni ottimali.
    2. Bilanciamento:
     Bilanciamento delle celle: garantisce che tutte le celle di un pacco batteria vengano caricate e scaricate in modo uniforme. Ciò impedisce il sovraccarico o la sottocarica delle singole celle, che possono comportare una riduzione delle prestazioni e della durata. Il bilanciamento può essere passivo (dissipando l'energia in eccesso sotto forma di calore) o attivo (ridistribuendo l'energia tra le celle).
    3. Protezione:
    ● 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):
     Calcola la capacità residua della batteria, fornendo una stima della carica rimanente. Questo aiuta a gestire il consumo energetico e a prevedere l'autonomia della batteria.
    5. Monitoraggio dello stato di salute (SoH):
     Valuta lo stato di salute generale e la capacità della batteria nel tempo, indicando quando potrebbe essere necessaria manutenzione o sostituzione.
    6. Comunicazione:
    ● 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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