แบตเตอรี่ลิเธียมแรงดันสูง 100Ah สำหรับใช้งานนอกระบบโครงข่ายไฟฟ้า เหมาะสำหรับระบบจัดเก็บพลังงานในบ้าน
ฮอฟฟัมข้อกำหนด
สเปค | 102.4V 100Ah | 192V 50Ah | |
แบตเตอรี่ | |||
ประเภทแบตเตอรี่ | ไลเฟพอโรฟอสเฟต | ||
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 102.4 โวลต์ | 192 โวลต์ | |
พลังงานที่ได้รับการจัดอันดับ | 10 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 9.6 กิโลวัตต์ชั่วโมง | |
แรงดันตัดการชาร์จ/คายประจุ | 86.4V - 115.2V | 162V - 216V | |
ออกแบบชีวิต | 5000 รอบ | ||
ประสิทธิภาพการเดินทางไปกลับ | ≥95% | ||
กระแสชาร์จ/คายประจุที่กำหนด | 50A / 50A | 25A / 25A | |
กระแสชาร์จ/คายประจุสูงสุด | 100A / 100A | 50A / 50A | |
กำลังปล่อยประจุสูงสุด | 9.28 กิโลวัตต์ | 8.63 กิโลวัตต์ | |
ขนาด | 600*300*696 มม. | 500*440*420 มม. | |
น้ำหนัก | 146 กก. | 104 กก. | |
ระบบ | |||
การขยายกำลังการผลิต | 10 กิโลวัตต์ชั่วโมง - 100 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 9.6 กิโลวัตต์ชั่วโมง - 96 กิโลวัตต์ชั่วโมง | |
เชื่อมต่อได้สูงสุด 10 ระบบ | |||
การสื่อสาร | CAN / RS485 | ||
สวิตช์ DC | แรงดันไฟฟ้ากระจาย 48 โวลต์ | ||
การป้องกัน BMS | แรงดันไฟเกิน (การชาร์จ), แรงดันไฟต่ำเกินไป (การคายประจุ) ระบบป้องกันกระแสเกิน ไฟฟ้าลัดวงจร... เป็นต้น | ||
การเชื่อมต่อ | เทอร์มินัลแบบเสียบแล้วใช้งานได้เลย | ||
แสดง | ไฟ LED | หน้าจอ LCD | |
(แสดงสถานะการทำงานของแบตเตอรี่, SOC เป็นต้น) | |||
ความชื้นในการจัดเก็บ | 10% - 95% ไม่มีไอน้ำควบแน่น | ||
ระดับการป้องกัน | ไอพี20 | ||
การระบายความร้อน | การระบายความร้อนตามธรรมชาติ | ||
อุณหภูมิ | อุณหภูมิในการชาร์จ: 0℃- 45℃ (32℉- 113℉) ช่วงการคายประจุ: -20℃ ถึง 50℃ (-4℉ ถึง 122℉) | ||
ระดับความสูง | |||
ฮอฟฟัมคำอธิบาย
บ้าน โซลูชันระบบจัดเก็บพลังงานให้พลังงานไฟฟ้าสะอาดที่ครอบคลุมสำหรับ บ้านผู้ใช้
บ้านการเก็บพลังงาน หรือที่รู้จักกันในชื่อ บ้านการจัดเก็บพลังงาน เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบพลังงานแบบกระจาย ทรัพยากร(เดอะ)
สำหรับ บ้านต้นทุนค่าไฟฟ้าสามารถลดลงได้โดยการเพิ่มสัดส่วนการใช้เองและการเข้าร่วมบริการเสริม ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองฉุกเฉินในกรณีเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าส่วนกลาง ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าได้ บ้านการจ่ายพลังงาน; สำหรับโครงข่ายไฟฟ้า การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (VRE) จะยิ่งทำให้ความแตกต่างระหว่างกราฟการผลิตพลังงานและกราฟการใช้ไฟฟ้ากว้างขึ้น การกำหนดค่าระบบกักเก็บพลังงานสามารถถ่ายโอนไฟฟ้าในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อช่วยให้โครงข่ายไฟฟ้าปรับสมดุลระหว่างกำลังการผลิตไฟฟ้าและความต้องการใช้ไฟฟ้าได้
บ้านระบบจัดเก็บพลังงานสามารถจำแนกได้เป็นระบบที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า บ้านระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และระบบนอกโครงข่ายไฟฟ้า บ้านระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า บ้านระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์สามารถจ่ายพลังงานให้กับ บ้านโหลดจากโครงข่ายไฟฟ้าหรือส่งกำลังไฟฟ้าจาก บ้านระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า ระบบนอกโครงข่ายไฟฟ้า บ้านระบบกักเก็บพลังงานนี้ไม่มีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้ากับโครงข่ายไฟฟ้า และเหมาะสำหรับพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีโครงข่ายไฟฟ้า เช่น เกาะต่างๆ
บ้านระบบกักเก็บพลังงานโดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน และอินเวอร์เตอร์ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันได้ บ้านและเก็บสะสมไฟฟ้าส่วนเกินไว้ใช้ในอนาคต
ความจุของ บ้านระบบกักเก็บพลังงานโดยทั่วไปมีกำลังการผลิตตั้งแต่หลายกิโลวัตต์ชั่วโมงไปจนถึงหลายสิบกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยการนำโหมดการทำงานแบบกระจายศูนย์มาใช้ ซึ่งแต่ละระบบจะ... บ้านหรืออาคารมีระบบที่เป็นอิสระของตัวเอง และอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานจะเชื่อมต่อโดยตรงกับแผงโซลาร์เซลล์หรือกังหันลม ระบบนี้ช่วยให้ บ้านสามารถนำไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้มาใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นแหล่งพลังงานสำรองฉุกเฉินในกรณีที่ไฟฟ้าดับ
ความจุของ บ้านระบบกักเก็บพลังงานโดยทั่วไปมีกำลังการผลิตตั้งแต่หลายกิโลวัตต์ชั่วโมงไปจนถึงหลายสิบกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยการนำโหมดการทำงานแบบกระจายศูนย์มาใช้ ซึ่งแต่ละระบบจะ... บ้านหรืออาคารมีระบบที่เป็นอิสระของตัวเอง และอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานจะเชื่อมต่อโดยตรงกับแผงโซลาร์เซลล์หรือกังหันลม ระบบนี้ช่วยให้ บ้านสามารถนำไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้มาใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นแหล่งพลังงานสำรองฉุกเฉินในกรณีที่ไฟฟ้าดับ








