高壓磷酸鐵鋰電池系統(模組 5kWh)
| 系統選項 | 系統電壓(V) | 模組數量 | |
| 冥王哈迪斯-48100 | 冥王哈迪斯-9650 | ||
| 5千瓦時鋰電池 | 44.8~56.8 | 89.6 ~113.6 | 1 |
| 10千瓦時鋰電池 | 89.6~113.6 | 179.2~227.2 | 2 |
| 15千瓦時鋰電池 | 134.4~170.4 | 268.8~340.8 | 3 |
| 20千瓦時鋰電池 | 179.2~227.2 | 358.4~454.4 | 4 |
| 25千瓦時鋰電池 | 224~284 | 448~568 | 5 |
| 30千瓦時鋰電池 | 268.8~340.8 | 537.6~681.6 | 6 |
| 35千瓦時鋰電池 | 313.6~397.6 | 627.2~795.2 | 7 |
| 40千瓦時鋰電池 | 358.4~454.4 | / | 8 |
| 45千瓦時鋰電池 | 403.2~511.2 | / | 9 |
| 50千瓦時鋰電池 | 448~568 | / | 10 |
產品特性
▶ 請在一小時內為電池充電;
▶ 遠端診斷與升級;
▶ 自動欠壓重啟;
▶ 自主設計的電池管理系統保護電池;
技術說明
| 模型 | 冥王哈迪斯-48100 | 冥王哈迪斯-9650 |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池(LiFePO4電池) | |
| 額定容量 | 100Ah(@0.5C,250℃) | 50Ah(@0.5C,250℃) |
| 標稱電壓 | 51.2伏 | 102.4伏 |
| 總能量 | 5120瓦時 | |
| 電池工作電壓 | 44.8~56.8伏 | 89.6~113.6伏 |
| 電池工作電壓 | 2.5~3.65V | 2.5~3.65V |
| 連續電流 | 50A(充電/放電) | 25A(充電/放電) |
| 最大連續電流 | 100A(充電/放電) | 50A(充電/放電) |
| 循環壽命 | ≥6000 次循環(25℃±2℃ 0.5℃ @90%DOD 70%EOL) | |
| 防護等級 | IP21 | |
| 效率 | ≥94%(25℃±2℃ 0.5C @90%DOD) | |
| 擴展能力 | 系列最多 10 件 | |
| 工作環境 | 0~45℃(充電溫度) | |
| 20~50℃(放電) | ||
| 濕度≤85% | ||
| 儲存環境 | -30℃~45℃ | |
| 濕度:5%~95% | ||
| 重量 | 108公斤 | |
| 尺寸(寬 x 深 x 高,毫米) | 445*550*133毫米 | |
| 設計生活 | 15年 | |
| 保固期 | 5年(可選10年) | |
關於鋰電池的提示
電池管理系統(BMS)簡介
電池管理系統 (BMS) 是現代電池組的關鍵組成部分,尤其對於磷酸鋰鐵 (LiFePO4) 等可充電電池技術而言更是如此。它確保電池在安全參數範圍內運行,並保持最佳性能和使用壽命。
電池管理系統(BMS)的主要功能
1.監控:
● 電壓:BMS 持續監控電池組中每個電芯的電壓,以確保其在安全工作範圍內。
● 電流:追蹤充電和放電電流,以防止過電流狀況。
● 過充保護:防止電池充電超過其最大電壓,否則可能導致過熱甚至爆炸。
● 過放電保護:防止電池放電至低於一定電壓,以防止損壞電芯。
● 過電流保護:透過斷開負載或充電器,防止充電或放電過程中電流過大造成的損壞。
● 短路保護:發生短路時立即斷開電池,以防止損壞和潛在危險。
● 溫度保護:如果溫度超過安全限度,則關閉電池或減少電流。
4. 電量狀態 (SoC) 估算:
● 透過 CAN、I2C 或 RS485 等通訊協定與外部設備和系統(例如充電器、逆變器和監控系統)進行介面。這可以實現遠端監控和控制,以及與智慧電網和能源管理系統整合。
電池管理系統 (BMS) 的組成部分
1.微控制器/處理器:
● 電池管理系統的大腦,處理來自各種感測器的數據,並做出決策來保護和管理電池。
2.電壓感知器:
● 測量每個電芯和整個電池組的電壓。
3.電流感測器:
● 測量流入和流出電池組的電流。
4.溫度感測器:
● 監測電芯和電池組的溫度。
5.平衡電路:
● 確保電池組中各電芯的電量相等。
6.通訊介面:
● 實作 BMS 與外部系統或設備之間的資料交換。
電池管理系統在磷酸鋰鐵電池中的重要性:
1.安全性:磷酸鐵鋰電池通常比其他鋰離子電池更安全,但電池管理系統 (BMS) 可以額外提供一層保護,防止過充、過放和短路等潛在危險。
2.壽命:合理管理充電循環、溫度和電池平衡可以延長電池的使用壽命。
3.性能:確保電池高效運行,提供可靠的電源,並隨著時間的推移保持容量。
4.效率:優化充電和放電過程,提高整體能源效率並減少浪費。
電池管理系統(BMS)對於確保磷酸鐵鋰電池組的安全、高效和可靠運作至關重要。透過持續監控和管理關鍵參數,BMS有助於最大限度地提高電池的性能和使用壽命,使其成為住宅、商業和工業儲能解決方案的關鍵組件。
電池管理系統 (BMS) 是現代電池組的關鍵組成部分,尤其對於磷酸鋰鐵 (LiFePO4) 等可充電電池技術而言更是如此。它確保電池在安全參數範圍內運行,並保持最佳性能和使用壽命。
電池管理系統(BMS)的主要功能
1.監控:
● 電壓:BMS 持續監控電池組中每個電芯的電壓,以確保其在安全工作範圍內。
● 電流:追蹤充電和放電電流,以防止過電流狀況。
● 溫度:BMS 監控電池單體和整個電池組的溫度,以防止過熱並確保最佳效能。
2.平衡: ● 電池均衡:確保電池組中的所有電芯均勻充電和放電。這可以防止單一電芯過充或欠充,從而避免性能下降和壽命縮短。均衡可以是被動的(以熱量的形式散發多餘的能量)或主動的(在電芯之間重新分配能量)。
3.保護:● 過充保護:防止電池充電超過其最大電壓,否則可能導致過熱甚至爆炸。
● 過放電保護:防止電池放電至低於一定電壓,以防止損壞電芯。
● 過電流保護:透過斷開負載或充電器,防止充電或放電過程中電流過大造成的損壞。
● 短路保護:發生短路時立即斷開電池,以防止損壞和潛在危險。
● 溫度保護:如果溫度超過安全限度,則關閉電池或減少電流。
4. 電量狀態 (SoC) 估算:
● 計算電池剩餘容量,估算剩餘電量。這有助於管理能源使用和預測電池續航時間。
5.健康狀況(SoH)監測: ● 評估電池的整體健康狀況和容量隨時間的變化,並指出電池何時可能需要維護或更換。
6.溝通:● 透過 CAN、I2C 或 RS485 等通訊協定與外部設備和系統(例如充電器、逆變器和監控系統)進行介面。這可以實現遠端監控和控制,以及與智慧電網和能源管理系統整合。
電池管理系統 (BMS) 的組成部分
1.微控制器/處理器:
● 電池管理系統的大腦,處理來自各種感測器的數據,並做出決策來保護和管理電池。
2.電壓感知器:
● 測量每個電芯和整個電池組的電壓。
3.電流感測器:
● 測量流入和流出電池組的電流。
4.溫度感測器:
● 監測電芯和電池組的溫度。
5.平衡電路:
● 確保電池組中各電芯的電量相等。
6.通訊介面:
● 實作 BMS 與外部系統或設備之間的資料交換。
電池管理系統在磷酸鋰鐵電池中的重要性:
1.安全性:磷酸鐵鋰電池通常比其他鋰離子電池更安全,但電池管理系統 (BMS) 可以額外提供一層保護,防止過充、過放和短路等潛在危險。
2.壽命:合理管理充電循環、溫度和電池平衡可以延長電池的使用壽命。
3.性能:確保電池高效運行,提供可靠的電源,並隨著時間的推移保持容量。
4.效率:優化充電和放電過程,提高整體能源效率並減少浪費。
電池管理系統(BMS)對於確保磷酸鐵鋰電池組的安全、高效和可靠運作至關重要。透過持續監控和管理關鍵參數,BMS有助於最大限度地提高電池的性能和使用壽命,使其成為住宅、商業和工業儲能解決方案的關鍵組件。
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