Uudised

Kas LiFePo4 aku on hea mõte võrguväliste süsteemide jaoks?

Postituse aeg: 08.05.2024

  • sns04
  • sns01
  • sns03
  • Twitter
  • YouTube'i

Päikese- ja tuuleenergia võrguvälised süsteemid Päikese- ja tuuleenergia salvestamiseks kasutatavad akud on praegu peamiselt pliiakud. Pliiakude lühike eluiga ja väike tsüklite arv muudavad need keskkonna- ja kulutõhususe seisukohast nõrgaks kandidaadiks. Liitiumioonakud võimaldavad varustada päikese- või tuuleenergial töötavaid elektrijaamu, asendades vananenud pliiakude panku. Võrguväline energia salvestamine on seni olnud keeruline. Võrguvälise seeria disainimisel pidasime silmas lihtsust. Igal seadmel on sisseehitatud inverter, laadimiskontroller ja aku haldussüsteem. Kuna kõik on koos pakendatud, on seadistamine sama lihtne kui alalis- ja/või vahelduvvoolu ühendamine oma BSLBATT võrguvälise toitesüsteemiga. Soovitatav on kvalifitseeritud elektrik. Aga miks üldse liitiumioonakusid kasutada, kui need on kallimad ja keerukamad? Viimase viie aasta jooksul hakati liitiumioonakusid alles kasutama suuremahulistes päikesesüsteemides, kuid kaasaskantavates ja käeshoitavates päikesesüsteemides on neid kasutatud juba aastaid. Tänu nende suurenenud energiatihedusele ja transpordi lihtsusele peaksite kaasaskantava päikeseenergiasüsteemi planeerimisel tõsiselt kaaluma liitiumioonakude kasutamist. Kuigi liitiumioonakudel on oma eelised väikeste ja kaasaskantavate päikesepaneelide projektide jaoks, kõhklen ma nende soovitamises kõigi suuremate süsteemide jaoks. Enamik tänapäeval turul olevatest võrguvälistest laadimiskontrolleritest ja inverteritest on mõeldud pliiakude jaoks, mis tähendab, et kaitseseadmete sisseehitatud seadepunktid ei ole mõeldud liitiumioonakude jaoks. Nende elektroonikaseadmete kasutamine liitiumioonakudega tooks kaasa kommunikatsiooniprobleeme akut kaitsva akuhaldussüsteemiga (BMS). Siiski on juba mõned tootjad, kes müüvad liitiumioonakude laadimiskontrollereid, ja see arv tõenäoliselt tulevikus kasvab. Eelised: ● Eluiga (tsüklite arv) on oluliselt pikem kui pliiakudel (üle 1500 tsükli 90% tühjenemissügavusel) ● Jalajälg ja kaal 2–3 korda väiksemad kui pliiakudel ● Hooldust pole vaja ● Ühildub paigaldatud seadmetega (laadimiskontrollerid, vahelduvvoolu muundurid jne) tänu täiustatud hoonete juhtimissüsteemile (BMS) ● Rohelised lahendused (mittemürgised kemikaalid, taaskasutatavad akud) Pakume paindlikke ja modulaarseid lahendusi igat tüüpi rakenduste jaoks (pinge, mahtuvus, suurus). Nende akude paigaldamine on lihtne ja kiire, võimaldades otse vanade akupankade paigaldamist. KASUTUSALAD: BSLBATT® süsteem päikese- ja tuuleenergia autonoomsete süsteemide jaoks

Kas liitiumakud võivad olla odavamad kui pliiakud? Liitiumioonakudel võib olla kõrgem algne maksumus, kuid pikaajalised omamiskulud võivad olla väiksemad kui teist tüüpi akudel. Algne maksumus aku mahutavuse kohta Aku mahutavuse algse maksumuse graafik sisaldab järgmist: Aku algne maksumus Täisvõimsus 20-tunnise tööea korral Li-ioonpakett sisaldab BMS-i või PCM-i ja muid seadmeid, seega saab seda pliiakudega võrdselt võrrelda. Li-ioon 2nd Life eeldab vanade elektriautode akude kasutamist Kogu elutsükli maksumus Kogu elutsükli maksumuse graafik hõlmab ülaltoodud graafiku üksikasju, aga ka järgmist: ● Antud tsüklite arvul põhinev tüüpiline tühjenemissügavus (DOD) Edasi-tagasi efektiivsus tsükli jooksul Tsüklite arv, mille möödudes saavutatakse standardne eluea lõpu piirväärtus 80% tervislikust seisundist (SOH) Li-ioon, 2nd Life puhul eeldati 1000 tsüklit kuni aku kasutuselt kõrvaldamiseni. Kõik ülaltoodud kahe graafiku andmed tuginesid tüüpiliste andmelehtede tegelikele andmetele ja turuväärtusele. Ma otsustasin mitte loetleda tegelikke tootjaid ja kasutan iga kategooria keskmist toodet. Liitiumakude algne maksumus võib olla kõrgem, kuid elutsükli maksumus on madalam. Sõltuvalt sellest, millist graafikut esmalt vaatate, võite teha kõige kulutõhusama akutehnoloogia kohta drastiliselt erinevaid järeldusi. Aku algmaksumus on süsteemi eelarvestamisel oluline, kuid võib olla lühinägelik keskenduda ainult algkulu madalal hoidmisele, kui kallim aku võib pikas perspektiivis raha (või probleeme) kokku hoida. Liitiumraud vs AGM akud päikeseenergia jaoks Liitiumraua ja AGM aku valimisel päikeseenergia salvestamiseks sõltub lõppkokkuvõttes ostuhinnast. AGM ja pliiakud on läbiproovitud ja usaldusväärne elektrienergia salvestamise meetod, mis maksab murdosa liitiumi omast. See on aga tingitud asjaolust, et liitiumioonakud kestavad tavaliselt kauem, neil on rohkem kasutatavaid ampertunde (AGM akud suudavad kasutada ainult umbes 50% aku mahutavusest) ning nad on tõhusamad, ohutumad ja kergemad kui AGM akud. Tänu pikemale elueale on sageli kasutatavate liitiumakude tsükli hind madalam kui enamiku AGM-akude puhul. Mõnel tipptasemel liitiumakul on garantii kuni 10 aastat või 6000 tsüklit. Päikesepatareide suurused Aku suurus on otseselt seotud päikeseenergia hulgaga, mida saate öö või pilvise päeva jooksul salvestada ja kasutada. Allpool näete mõningaid kõige levinumaid päikesepatareide suurusi, mida me paigaldame, ja mida nendega toita saab. 5,12 kWh – külmkapp + tuled lühiajaliste elektrikatkestuste korral (koormuse nihutamine väikeste kodude jaoks) 10,24 kWh – külmkapp + tuled + muud seadmed (koormuse nihutamine keskmise suurusega kodudele) 18,5 kWh – külmkapp + tuled + muud kodumasinad + vähene kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete kasutamine (koormuse nihutamine suurte kodude puhul) 37 kWh – Suured kodud, mis soovivad võrgu katkestuse ajal tavapäraselt töötada (koormuse nihutamine XL-tüüpi kodude puhul) BSLBATT liitiumon 100% modulaarne 19-tolline liitiumioonaku süsteem. BSLBATT®-i sisseehitatud süsteem: see tehnoloogia sisaldab BSLBATT-i intelligentsust, pakkudes süsteemile uskumatut modulaarsust ja skaleeritavust: BSLBATT suudab hallata energiaallikaid võimsusega kuni 2,5 kWh–48 V, kuid seda saab hõlpsasti skaleerida ka suuremateks energiaallikateks võimsusega üle 1 MWh–1000 V. BSLBATT Lithium pakub laia valikut 12 V, 24 V ja 48 V liitiumioonakusid, et rahuldada enamikku meie klientide vajadusi. BSLBATT® aku pakub kõrgetasemelist ohutust ja jõudlust tänu uue põlvkonna liitium-raudfosfaat-ruudukujulistele alumiiniumkestaelementidele, mida haldab integreeritud BMS-süsteem. BSLBATT®-i saab ühendada järjestikku (maksimaalselt 4S) ja paralleelselt (kuni 16P), et suurendada tööpinget ja salvestatud energiat. Akusüsteemide edasiarenedes näeme üha rohkem inimesi neid tehnoloogiaid kasutamas ning eeldame turu paranemist ja küpsemist, sarnaselt sellele, mida oleme näinud fotogalvaanilise päikeseenergia puhul viimase 10 aasta jooksul.


Postituse aeg: 08.05.2024