คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
คำอธิบายทางเทคนิค
| แบบอย่าง | ฟีบี้ 50/100-เอ็น | ฟีบี้ 100/215-เอ็น | ฟีบี้ 50/100-ที | ฟีบี้ 100/215-ที |
| 50KW/100KWh | 100 กิโลวัตต์/215 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 50KW/100KWh | 100 กิโลวัตต์/215 กิโลวัตต์ชั่วโมง | |
| กำลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดจากแผงโซลาร์เซลล์ | / | / | 50 กิโลวัตต์ | 100 กิโลวัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า PV สูงสุด | / | / | 680 โวลต์ | 620 โวลต์ |
| เอสทีเอส | / | / | STS ตัวเลือกเสริม | STS ตัวเลือกเสริม |
| หม้อแปลง | / | / | หม้อแปลงภายใน | หม้อแปลงภายใน |
| แบตเตอรี่ (DC) | ||||
| ความจุแบตเตอรี่ที่กำหนด | 100 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 215 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 100 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 215 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| แรงดันไฟฟ้าของระบบที่กำหนด | 844.8 โวลต์ | 768 โวลต์ | 844.8 โวลต์ | 768 โวลต์ |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ LFP | |||
| ความจุของเซลล์แบตเตอรี่ | 120Ah | 280Ah | 120Ah | 280Ah |
| ชุดแบตเตอรี่ | 1 P*24S* 11S | 1P*20S* 12S | 1P*24S* 11S | 1P*20S* 12S |
| เอซี | ||||
| กำลังไฟฟ้ากระแสสลับที่กำหนด | 50 กิโลวัตต์ | 100 กิโลวัตต์ | 50 กิโลวัตต์ | 100 กิโลวัตต์ |
| กระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่กำหนด | 72A | 144เอ | 72A | 144เอ |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่กำหนด | 400V, 3P+N+PE, 50/60Hz | |||
| ทีดี | น้อยกว่า 3% (กำลังไฟที่กำหนด) | |||
| พีเอฟ | -1 (นำหน้า) ~ +1 (ตามหลัง) | |||
| พารามิเตอร์ทั่วไป | ||||
| การป้องกันการซึมผ่าน | IP55 | |||
| โหมดแยก | แบบไม่แยกวงจร (การเพิ่มหม้อแปลงแยกวงจรเป็นทางเลือกเพิ่มเติม) | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25~60℃ (ลดกำลังการให้ความร้อนเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 45℃) | |||
| ระดับความสูง | 3000 เมตร (ลดกำลังส่งเมื่อเกิน 3000 เมตร) | |||
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS485 / CAN 2.0 / อีเธอร์เน็ต / หน้าสัมผัสแห้ง | |||
| ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง) | 1300* 1030*2100 มม. | 1800*1200*2300 มม. | 1300* 1030*2100 มม. | 1800*1200*2300 มม. |
| น้ำหนัก (โดยประมาณ) | 1600 กก. | 2400 กก. | 1950 กก. | 3000 กก. |
เคล็ดลับเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียม
ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (C&I) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความน่าเชื่อถือ และความยั่งยืนในการดำเนินงานขนาดใหญ่ ต่อไปนี้คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกและติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม:
1. ความจุพลังงานและความต้องการพลังงาน
ก. ความจุพลังงาน (กิโลวัตต์ชั่วโมง)
● คำจำกัดความ: ปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ระบบสามารถจัดเก็บได้ โดยวัดเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)
● ข้อควรพิจารณา: กำหนดปริมาณพลังงานทั้งหมดที่จำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานของคุณ รวมถึงความต้องการสูงสุดและข้อกำหนดด้านพลังงานสำรอง
บี. กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์)
● คำจำกัดความ: อัตราสูงสุดที่ระบบสามารถส่งหรือดูดซับพลังงานได้ โดยวัดเป็นกิโลวัตต์ (kW)
● ข้อควรพิจารณา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบสามารถรองรับความต้องการพลังงานสูงสุดของสถานที่ของคุณได้
2. การประยุกต์ใช้และกรณีศึกษา
ก. การโกนหนวดแบบพีค
● วัตถุประสงค์: ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานตามความต้องการ โดยลดการใช้พลังงานสูงสุดในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง
● ข้อกำหนด: ระบบที่มีกำลังไฟฟ้าสูงและสามารถคายประจุได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด
บี. การเคลื่อนย้ายน้ำหนักบรรทุก
● วัตถุประสงค์: กักเก็บพลังงานในช่วงเวลาที่มีความต้องการต่ำ และนำมาใช้ในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง
● ข้อกำหนด: ระบบที่มีกำลังการผลิตพลังงานเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงโหลดจำนวนมากได้
ซี. ระบบไฟฟ้าสำรอง
● วัตถุประสงค์: จ่ายกระแสไฟฟ้าในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ
● ข้อกำหนด: ระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีกำลังการผลิตเพียงพอที่จะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์สำคัญได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ
ง. การบูรณาการพลังงานหมุนเวียน
● วัตถุประสงค์: เก็บพลังงานส่วนเกินที่ผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
● ข้อกำหนด: ระบบที่มีความสามารถในการชาร์จและคายประจุที่ยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการผลิตพลังงานหมุนเวียน
3. ประเภทเทคโนโลยี
ก. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
● ข้อดี: ความหนาแน่นของพลังงานสูง ประสิทธิภาพสูง และอายุการใช้งานยาวนาน
● ข้อเสีย: ต้นทุนเริ่มต้นสูงกว่า และต้องการการจัดการความร้อนที่ซับซ้อนกว่า
บี. แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LiFePO4)
● ข้อดี: มีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีเยี่ยม ปลอดภัย และมีอายุการใช้งานยาวนาน
● ข้อเสีย: ความหนาแน่นของพลังงานต่ำกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดอื่นๆ เล็กน้อย
ค. แบตเตอรี่ตะกั่วกรด
● ข้อดี: ต้นทุนต่ำกว่า เทคโนโลยีเข้าใจง่าย
● ข้อเสีย: อายุการใช้งานสั้นกว่า การบำรุงรักษามากกว่า และความหนาแน่นของพลังงานต่ำกว่า
ง. แบตเตอรี่แบบไหลเวียน
● ข้อดี: อายุการใช้งานยาวนาน ปรับขนาดได้ และเหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลระยะยาว
ก. ประสิทธิภาพการเดินทางไปกลับ
● คำจำกัดความ: อัตราส่วนของพลังงานที่ส่งออกต่อพลังงานที่ป้อนเข้าตลอดวงจรการชาร์จและการคายประจุเต็มรูปแบบ
● ข้อควรพิจารณา: ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นหมายถึงการสูญเสียพลังงานน้อยลงและประสิทธิภาพโดยรวมของระบบที่ดีขึ้น
5. อายุการใช้งานและความทนทาน
ก. อายุการใช้งานของวงจร
● คำจำกัดความ: จำนวนรอบการชาร์จและการคายประจุที่ระบบสามารถทำได้ก่อนที่ความจุจะลดลงถึงระดับที่กำหนด
● ข้อควรพิจารณา: อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นจะช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนชิ้นส่วนและต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน
บี. ชีวิตปฏิทิน
● คำจำกัดความ: อายุการใช้งานที่คาดหวังของระบบ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนรอบการใช้งาน
● ข้อควรพิจารณา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบนั้นตรงกับอายุการใช้งานที่คาดหวังของสถานที่ของคุณ
6. ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น
ก. ความสามารถในการปรับขนาด
● คำจำกัดความ: ความสามารถในการขยายกำลังการผลิตและกำลังไฟฟ้าของระบบเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น
● ข้อควรพิจารณา: ระบบแบบโมดูลาร์ช่วยให้สามารถขยายระบบได้ทีละน้อย ทำให้มีความยืดหยุ่นและประหยัดต้นทุน
7. ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ก. มาตรฐานความปลอดภัย
● การปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรับรองที่เกี่ยวข้อง (เช่น UL, IEC)
● ข้อควรพิจารณา: ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษา
8. สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน
ก. ช่วงอุณหภูมิ
● ข้อควรพิจารณา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมของสถานที่ติดตั้ง
บี. ความชื้นและฝุ่นละออง
● ข้อควรพิจารณา: ควรพิจารณาระบบที่มีระดับการป้องกัน IP ที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงหรือฝุ่นละอองสูง
9. ปัจจัยด้านต้นทุน
ก. ต้นทุนเงินทุนเริ่มต้น
● ข้อควรพิจารณา: ประเมินต้นทุนเบื้องต้นของระบบ ซึ่งรวมถึงค่าติดตั้งและค่าทดสอบระบบ
บี. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา
● ข้อควรพิจารณา: ประเมินค่าใช้จ่ายต่อเนื่องสำหรับการบำรุงรักษา การใช้งาน และการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่อาจเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของระบบ
ซี. ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO)
● ข้อควรพิจารณา: คำนวณต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมตลอดอายุการใช้งานของระบบ รวมถึงการประหยัดจากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง
10. การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่เดิม
ก. ความเข้ากันได้
● ข้อควรพิจารณา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบจัดเก็บพลังงานนั้นเข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีอยู่ รวมถึงระบบพลังงานหมุนเวียนและการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า
บี. ระบบการสื่อสารและการควบคุม
● ข้อควรพิจารณา: ระบบควรสนับสนุนโปรโตคอลการสื่อสารขั้นสูงและการบูรณาการกับระบบจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อประสิทธิภาพและการตรวจสอบที่ดีที่สุด
การเลือกใช้ระบบจัดเก็บพลังงานที่เหมาะสมสำหรับงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมนั้น จำเป็นต้องมีการประเมินอย่างครอบคลุมถึงความต้องการพลังงานและกำลังไฟฟ้า กรณีการใช้งาน ตัวเลือกเทคโนโลยี ประสิทธิภาพของระบบ อายุการใช้งาน ความสามารถในการขยายขนาด ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านต้นทุน และความสามารถในการบูรณาการ โดยการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบ ธุรกิจต่างๆ สามารถนำโซลูชันการจัดเก็บพลังงานไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุน และสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืน
คำอธิบาย2






