Πώς να επιλέξετε μια μπαταρία αποθήκευσης ενέργειας 24 V ή 48 V;

Aug 20, 2026

Αφήστε ένα μήνυμα

Περιεχόμενα
  1. Αρχικά, λάβετε υπόψη τη συνολική ισχύ του συστήματος: όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς, τόσο μεγαλύτερη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στα 48V.
    1. Σύγκριση θεωρητικού ρεύματος για συστήματα 24V και 48V με την ίδια ισχύ.
  2. Σύγκριση βασικού ρεύματος συστήματος: 48 V μειώνει σημαντικά DC-Πίεση πλευρικού ρεύματος σε εφαρμογές υψηλής ισχύος-
  3. Μην κοιτάτε μόνο το Αχ. Χρησιμοποιήστε kWh για να συγκρίνετε την πραγματική αποθηκευμένη ενέργεια
    1. Παράδειγμα μετατροπής χωρητικότητας αποθήκευσης ενέργειας 24V και 48V
  4. Πρώτα πρέπει να επιβεβαιωθεί η τάση εισόδου του μετατροπέα: Οι συνδέσεις της μπαταρίας και του μετατροπέα δεν μπορούν να βασιστούν σε "κατά προσέγγιση" αντιστοιχίσεις
  5. Επιλογή χωρητικότητας μπαταρίας και BMS: Η επαρκής χωρητικότητα δεν εγγυάται επαρκή ισχύ εξόδου
  6. Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος καλωδίων, ασφαλειών και εγκατάστασης: Το κρυφό κόστος των υψηλών-τρέχοντων συστημάτων δεν μπορεί να αγνοηθεί
  7. Επιλέξτε με βάση τα πραγματικά σενάρια εφαρμογής: Τα 24 V είναι κατάλληλα για "Μικρές και ευέλικτες" εφαρμογές, τα 48 V είναι κατάλληλα για "Υψηλή ισχύ και επεκτασιμότητα"
  8. Σκεφτείτε τη μελλοντική επέκταση: Τα 48 V συνήθως προσφέρουν καλύτερες δυνατότητες μακροπρόθεσμης-αναβάθμισης εάν αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.
  9. Οι πιστοποιήσεις ασφαλείας και το σύστημα-Οι απαιτήσεις ασφαλείας επιπέδου δεν πρέπει να αγνοούνται κατά την επιλογή του LiFePO4
  10. Επιλέξτε με βάση το ρυθμό φόρτισης/εκφόρτισης και τον ημερήσιο τρόπο λειτουργίας, χωρίς να επιδιώκετε τυφλά τη μεγάλη χωρητικότητα.
  11. Βασική εστίαση στη συνοχή του παράλληλου συστήματος: Οι μπαταρίες 24V και 48V δεν πρέπει να αναμειγνύονται αυθαίρετα
  12. Κρίνοντας από το συνολικό κόστος κύκλου ζωής: Η φθηνότερη λύση 24V ή 48V δεν είναι απαραίτητα η πιο οικονομική
    1. Σύγκριση ολοκληρωμένης επιλογής μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας 24V και 48V
  13. Πώς να επιλέξετε μεταξύ προϊόντων αποθήκευσης ενέργειας BLOO POWER 24V και 48V;
  14. 24V ή 48V; Διαδικασία Γρήγορης Απόφασης
  15. Συμπέρασμα: Μην ρωτάτε απλώς "24V ή 48V είναι καλύτερα", αλλά μάλλον "Ποιο είναι πιο κατάλληλο για το σύστημά μου;"

 

 

Πώς να επιλέξετε μια μπαταρία αποθήκευσης ενέργειας 24 V ή 48 V; - Ένας πλήρης οδηγός επιλογής από την ισχύ συστήματος, ρεύμα, χωρητικότητα, συμβατότητα μετατροπέα έως πιστοποιήσεις ασφαλείας

 

Με την ανάπτυξη οικιακών φωτοβολταϊκών, τροφοδοσίας εκτός δικτύου, RV, εφεδρικής ισχύος επικοινωνίας καιμικρά εμπορικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, οι μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας χαμηλής-τάσης 24V και 48V παραμένουν δύο πολύ κοινές τεχνολογίες στην αγορά. Πολλοί χρήστες συχνά εστιάζουν μόνο στο "χωρητικότητα της μπαταρίας σε Ah" ή "που είναι φθηνότερο" κατά την αγορά. Ωστόσο, η επιλογή μεταξύ 24V και 48V δεν είναι απλώς θέμα επιλογής χωρητικότητας. περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες όπως ισχύς συστήματος, τρέχουσες απαιτήσεις, προδιαγραφές καλωδίων, εύρος εισόδου μετατροπέα, δυνατότητα συνεχούς εκφόρτισης BMS, σχεδιασμό παράλληλου συστήματος, μελλοντική επέκταση, πιστοποίηση ασφάλειας και μακροπρόθεσμο συνολικό κόστος.

 

Από την άποψη της ηλεκτρικής αρχής, για την ίδια ισχύ εξόδου, μια υψηλότερη τάση συστήματος απαιτεί λιγότερο ρεύμα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το P=U×I, για την ίδια ισχύ εξόδου 4,8 kW, ένα σύστημα 24V απαιτεί θεωρητικά περίπου 200A ρεύμα, ενώ ένα σύστημα 48V απαιτεί περίπου 100A. Χαμηλότερο ρεύμα σημαίνει μικρότερη καταπόνηση ρεύματος στα καλώδια και τους συνδέσμους, και δεδομένου ότι οι απώλειες αγωγών είναι ανάλογες με το I²R, οι εφαρμογές υψηλής- ισχύος γενικά επωφελούνται περισσότερο από μια αρχιτεκτονική 48 V. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι τα 48V είναι κατάλληλα για όλα τα έργα: για συστήματα χαμηλότερης-τροφοδοσίας όπως RV, σκάφη καιμικρά συστήματα εκτός-πλέγματοςπου είναι εγγενώς είσοδος 24 V, τα 24 V μπορεί να είναι πιο οικονομικά και πιο εύκολο να ενσωματωθούν.

 

Αυτό το άρθρο θα αναλύσει λεπτομερώς τον τρόπο επιλογής μεταξύ μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας 24V και 48V από 12 βασικές πτυχές και, σε συνδυασμό με τη στρατηγική προϊόντων αποθήκευσης ενέργειας LiFePO4 της BLOO POWER, θα παρέχει μια πιο συστηματική αναφορά επιλογής για οικιακούς χρήστες, εγκαταστάτες ηλιακών, διανομείς και επενδυτές έργων.

 

24V vs 48V LiFePo4 Battery

 

 

Αρχικά, λάβετε υπόψη τη συνολική ισχύ του συστήματος: όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς, τόσο μεγαλύτερη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στα 48V.

 

Όταν επιλέγετε μεταξύ 24V και 48V, το πρώτο βήμα δεν πρέπει να είναι να ρωτάτε "πόσα Ah χρειάζομαι;", αλλά μάλλον να υπολογίσετε τη συνολική ισχύ φορτίου που χρειάζεται ολόκληρο το σύστημα για να οδηγήσει. Αυτό συμβαίνει επειδή η τάση καθορίζει άμεσα το ρεύμα που χρειάζεται να χειριστεί το σύστημα για να επιτύχει την ίδια ισχύ. Για εφαρμογές χαμηλής ισχύος-όπως φωτισμός, τηλεοράσεις, δρομολογητές, μικρά ψυγεία και εξοπλισμός RV, συνήθως αρκεί ένα σύστημα 24V. Ωστόσο, όταν το σύστημα χρειάζεται να λειτουργήσει έναν μεγαλύτερο μετατροπέα για εκτεταμένες περιόδους, όπως 5kW, 6kW, 8kW ή ακόμα μεγαλύτερη ισχύ, ένα σύστημα 48V προσφέρει συνήθως ένα πιο σημαντικό μηχανολογικό πλεονέκτημα.

 

Για παράδειγμα, ένα φορτίο 4,8 kW που λειτουργεί ιδανικά απαιτεί περίπου 200 Α ρεύματος με σύστημα 24 V, ενώ ένα σύστημα 48 V χρειάζεται μόνο περίπου 100 Α. Εάν το φορτίο φτάσει τα 9,6 kW, το θεωρητικό ρεύμα για 24V είναι περίπου 400A, ενώ για 48V είναι περίπου 200A. Η πραγματική απόδοση του συστήματος πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την απόδοση του μετατροπέα, την ισχύ αιχμής και το κύμα εκκίνησης, επομένως το πραγματικό ρεύμα μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερο. Το υπερβολικό ρεύμα συνεχούς ρεύματος αυξάνει τις απαιτήσεις σχεδιασμού για BMS, καλώδια, ασφάλειες, ράβδους διαύλου, συνδέσμους και ακροδέκτες. Επομένως, γιαοικιακή ηλιακή αποθήκευσηέργα που απαιτούν υψηλότερη συνεχή ισχύ εξόδου, τα 48V είναι γενικά πιο κατάλληλα από τα 24V.

 

Βασικά σημεία επιλογής:

 

● Τα μικρά συστήματα και τα φορτία χαμηλής{0}}ισχύουν κατά κύριο λόγο τα 24V.

 

● Έργα με συνεχή ισχύ 5kW και άνω θα πρέπει να αξιολογούν προσεκτικά τις λύσεις 48V.

 

● Τα 48V είναι γενικά πιο πλεονεκτήματα όταν λειτουργούν φορτία υψηλής ισχύος{{1}, όπως κλιματιστικά, αντλίες νερού και ηλεκτρικός εξοπλισμός θέρμανσης.

 

● Εκτός από την εξέταση της ονομαστικής ισχύος του μετατροπέα, θα πρέπει επίσης να υπολογιστεί η μέγιστη ισχύς και το ρεύμα εκκίνησης.

 

Τύπος υπολογισμού: Ρεύμα I=Ισχύς P ÷ Τάση U.

 

Για παράδειγμα, με πραγματικό φορτίο 6.000W, αγνοώντας τις απώλειες, το θεωρητικό ρεύμα ενός συστήματος 24V είναι 250A, ενώ το θεωρητικό ρεύμα ενός συστήματος 48V είναι περίπου 125A. Η πραγματική επιλογή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την απόδοση του μετατροπέα, το μεταβατικό φορτίο και το περιθώριο ασφαλείας.

 

Σύγκριση θεωρητικού ρεύματος για συστήματα 24V και 48V με την ίδια ισχύ.

 

Ισχύς φορτίου

Θεωρητικό ρεύμα συστήματος 24V

Θεωρητικό ρεύμα συστήματος 48V

Συστάσεις επιλογής

1,200W

50A

25A

24V ή 48V είναι και τα δύο αποδεκτά

2,400W

100A

50A

Επιλέξτε με βάση τις ανάγκες επέκτασης

4,800W

200A

100A

48V συνιστάται περισσότερο

6,000W

250A

125A

Προτιμάται το 48V

9,600W

400A

200A

Πιο κατάλληλο για αρχιτεκτονικές 48V και υψηλότερης τάσης

12,000W

500A

250A

Η δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης της μπαταρίας 48 V και η ικανότητα BMS πρέπει να αξιολογηθούν λεπτομερώς.

 

Σημείωση: Ο παραπάνω είναι ένας απλοποιημένος θεωρητικός υπολογισμός. Τα πραγματικά συστήματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την απόδοση του μετατροπέα, το ρεύμα εισόδου, τις απώλειες γραμμής και τα περιθώρια σχεδιασμού.

 

 

Σύγκριση βασικού ρεύματος συστήματος: 48 V μειώνει σημαντικά DC-Πίεση πλευρικού ρεύματος σε εφαρμογές υψηλής ισχύος-

 

Το ρεύμα είναι μια από τις πιο κρίσιμες διαφορές μεταξύ συστημάτων 24V και 48V. Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι "τα 24V και τα 48V είναι απλώς διαφορετικές τάσεις", αλλά στην πραγματικότητα, ο αντίκτυπος και των δύο στο σύνολοσύστημα αποθήκευσης ενέργειαςγίνεται πολύ σημαντικό όταν αυξάνεται η ισχύς. Με βάση τις βασικές σχέσεις κυκλώματος, στην ίδια ισχύ, το ρεύμα ενός συστήματος 48V είναι περίπου το μισό από αυτό ενός συστήματος 24V. Με τη μείωση του ρεύματος, το συνεχές ρεύμα που χρειάζεται να αντέξει το BMS της μπαταρίας, οι προδιαγραφές των ασφαλειών, η χωρητικότητα μεταφοράς ρεύματος-του διαύλου DC και οι απαιτήσεις για συνδέσεις καλωδίων ενδέχεται να μειωθούν ανάλογα.

 

Εν τω μεταξύ, η θέρμανση γραμμής και οι απώλειες δεν μπορούν να αγνοηθούν. Η απώλεια αντίστασης που δημιουργείται από έναν αγωγό μπορεί να προσεγγιστεί ως Pαπώλεια= I²R. Αυτό σημαίνει ότι με την ίδια αντίσταση, εάν το ρεύμα διπλασιαστεί, η θεωρητική απώλεια αντίστασης θα αυξηθεί σε τέσσερις φορές. Επομένως, όταν τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας απαιτούν μεγαλύτερες αποστάσεις καλωδίου DC ή υψηλότερη ισχύ εξόδου, η χρήση υψηλότερης τάσης μπορεί να μειώσει τις απώλειες χαλκού και το θερμικό στρες που προκαλείται από το ρεύμα. Φυσικά, οι πραγματικές απώλειες επηρεάζονται επίσης από το μήκος του καλωδίου, το εμβαδόν διατομής, τη θερμοκρασία και την ποιότητα σύνδεσης, επομένως η απόδοση δεν μπορεί να κριθεί αποκλειστικά με βάση την τάση.

 

Για τα BLOO POWERχαμηλής-τάσης αποθήκευσης ενέργειας LiFePO4λύσεις, όταν επιλέγουν 24V ή 48V, οι χρήστες θα πρέπει να αντιστοιχούν πλήρως το ρεύμα συνεχούς φόρτισης, το ρεύμα συνεχούς εκφόρτισης, την ικανότητα αιχμής εκφόρτισης και την προστασία BMS της μπαταρίας με τις μέγιστες απαιτήσεις εισόδου DC του μετατροπέα, αντί να συγκρίνουν απλώς "πόσα Ah".

 

Βασικά σημεία επιλογής:

 

● Για συστήματα υψηλής ισχύος-, δώστε προτεραιότητα στον υπολογισμό του μέγιστου συνεχούς ρεύματος.

 

● Το ονομαστικό ρεύμα της μπαταρίας BMS πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του μετατροπέα.

 

● Το μέγιστο φορτίο δεν μπορεί να προσδιοριστεί μόνο από παραμέτρους συνεχούς εκφόρτισης.

 

● Οι συνδέσεις DC σε μεγάλες αποστάσεις απαιτούν πρόσθετη εξέταση των απωλειών γραμμής και των πτώσεων τάσης.

 

 

Μην κοιτάτε μόνο το Αχ. Χρησιμοποιήστε kWh για να συγκρίνετε την πραγματική αποθηκευμένη ενέργεια

 

Πολλοί αγοραστές ρωτούν συνήθως: "Είναι τα 200Ah διπλάσια χωρητικότητα από τα 100Ah;" Αυτή η ερώτηση πρέπει να απαντηθεί σε συνδυασμό με την τάση του συστήματος. Το Ah αντιπροσωπεύει τη χωρητικότητα φόρτισης της μπαταρίας, αλλά όταν συγκρίνετε πραγματικά την αποθήκευση ενέργειας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται kWh. Η μέθοδος υπολογισμού είναι:

 

Ενέργεια μπαταρίας (Wh)=Ονομαστική τάση (V) × Χωρητικότητα (Ah)

 

Για παράδειγμα, μια μπαταρία 24 V 200 Ah έχει θεωρητική ονομαστική αποθήκευση ενέργειας περίπου 4,8 kWh, ενώ μια μπαταρία 48 V 100 Ah έχει επίσης περίπου 4,8 kWh. Επομένως, δεν μπορεί απλά να υποτεθεί ότι "200Ah είναι πάντα μεγαλύτερα από 100Ah." Κατά τη σύγκριση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας διαφορετικών επιπέδων τάσης, η ενέργεια θα πρέπει να μετατρέπεται ομοιόμορφα σε kWh για κρίση.

 

Λαμβάνοντας ως παράδειγμα το κοινό σύστημα LiFePO4, η πραγματική ονομαστική τάση συχνά καθορίζεται ως 25,6 V ή 51,2 V, επειδή η ονομαστική τάση ενόςκυψέλη φωσφορικού σιδήρου λιθίουείναι συνήθως γύρω στα 3,2V. Κατά τη διαμόρφωση ενός έργου, η BLOO POWER μπορεί να σχεδιάσει ένα αντίστοιχο σύστημα μπαταρίας 25,6 V ή 51,2 V με βάση το εύρος τάσης DC του μετατροπέα. Για τους οικιακούς χρήστες, είναι πιο σημαντικό να υπολογίσετε "πόση ηλεκτρική ενέργεια χρειάζονται πραγματικά κάθε μέρα" και στη συνέχεια να εργαστείτε προς τα πίσω για να καθορίσετε την απαιτούμενη χωρητικότητα αποθήκευσης ενέργειας.

 

Για παράδειγμα, εάν ένα νοικοκυριό χρειάζεται 8 kWh ηλεκτρικής ενέργειας τη νύχτα και λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες του συστήματος, τη δεσμευμένη χωρητικότητα και τη μακροπρόθεσμη-διαχείριση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, τότε η απλή επιλογή μιας ονομαστικής μπαταρίας 8 kWh μπορεί να μην αρκεί. θα πρέπει να αυξηθεί κατάλληλα με βάση την πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα.

 

Βασικά σημεία επιλογής:

 

● Οι μπαταρίες διαφορετικών τάσεων πρέπει να μετατραπούν σε kWh για σύγκριση.

 

● 24V × 200Ah ≈ 4,8kWh.

 

● 48V × 100Ah ≈ 4,8kWh.

 

● Κατά την επιλογή της χωρητικότητας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαθέσιμες DoD, οι απώλειες μετατροπέα και η μελλοντική αύξηση του φορτίου.

 

Παράδειγμα μετατροπής χωρητικότητας αποθήκευσης ενέργειας 24V και 48V

 

Ονομαστικές προδιαγραφές μπαταρίας

Θεωρητική ενέργεια

Κατάλληλες τυπικές εφαρμογές

25,6V 100Ah

2,56 kWh

Μικρό εφεδρικό τροφοδοτικό, επικοινωνία, μικρό δίκτυο-

25,6V 200Ah

5,12 kWh

RV και μικρά οικιακά συστήματα εκτός δικτύου-

25,6V 300Ah

7,68 kWh

Σύστημα μεσαίας χωρητικότητας-24V

51,2V 100Ah

5,12 kWh

Αποθήκευση οικιακής ενέργειας, αποθήκευση ηλιακής ενέργειας

51,2V 200Ah

10,24 kWh

Μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους-οικιακή αποθήκευση ενέργειας

51,2V 280Ah

14,34 kWh

Έργο αποθήκευσης ενέργειας υψηλής-χωρητικότητας 48 V

51,2V 314Ah

16,08 kWh

Εμπορική αποθήκευση ενέργειας-μεγάλης χωρητικότητας και μικρής- κλίμακας

 

Οι πραγματικές ονομαστικές παράμετροι θα πρέπει να βασίζονται στο συγκεκριμένο φύλλο δεδομένων προϊόντος.

 

 

Πρώτα πρέπει να επιβεβαιωθεί η τάση εισόδου του μετατροπέα: Οι συνδέσεις της μπαταρίας και του μετατροπέα δεν μπορούν να βασιστούν σε "κατά προσέγγιση" αντιστοιχίσεις

 

Σε έργα πραγματικής αποθήκευσης ενέργειας, η τάση της μπαταρίας πρέπει να ταιριάζει με το εύρος εισόδου της μπαταρίας του μετατροπέα. Ένας μετατροπέας 24 V συνήθως δεν μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε μια μπαταρία 48 V και ένας μετατροπέας 48 V δεν μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε μια μπαταρία 24 V. Επομένως, πριν από την επιλογή μπαταρίας, πρέπει να αναθεωρηθεί το φύλλο δεδομένων του μετατροπέα, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής τάσης μπαταρίας, του επιτρεπόμενου εύρους τάσης εισόδου, του μέγιστου ρεύματος φόρτισης, του μέγιστου ρεύματος εκφόρτισης, των απαιτήσεων εκκίνησης και του πρωτοκόλλου επικοινωνίας.

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι η "μπαταρία 48 V" δεν σημαίνει ότι η πραγματική τάση λειτουργίας όλων των προϊόντων είναι πάντα 48,0 V. Για παράδειγμα, μια μπαταρία LiFePO4 51,2 V ταξινομείται συχνά ως σύστημα αποθήκευσης ενέργειας χαμηλής-τάσης 48 V, αλλά η πραγματική της τάση θα αλλάξει κατά τη φόρτιση και την εκφόρτιση. Επομένως, οι χρήστες πρέπει να ελέγχουν εάν ο μετατροπέας υποστηρίζει το πλήρες εύρος λειτουργίας μιας μπαταρίας LiFePO4 51,2 V, αντί να βασίζονται απλώς στον χαρακτηρισμό "48V".

 

Για έργα BLOO POWER, συνιστάται η ταυτόχρονη επιβεβαίωση της συμβατότητας επικοινωνίας CAN ή RS485 μεταξύ της μπαταρίας και του υβριδικού μετατροπέα κατά τη φάση σχεδιασμού της λύσης. Εάν το σύστημα υποστηρίζει επικοινωνία BMS, ο μετατροπέας μπορεί να εκτελέσει πιο συντονισμένο έλεγχο φόρτισης και εκφόρτισης με βάση την κατάσταση της μπαταρίας. Εάν χρησιμοποιείται μη-τρόπος επικοινωνίας, η τάση φόρτισης, η τάση διακοπής{{3}, τα όρια ρεύματος και οι παράμετροι προστασίας πρέπει να ρυθμιστούν πιο αυστηρά. Η UL Solutions επισημαίνει ότι το UL 9540 αξιολογεί ολόκληρο το σύστημα ESS, το οποίο περιλαμβάνει πολλαπλές πτυχές όπως η φόρτιση και η εκφόρτιση, η προστασία, ο έλεγχος και η επικοινωνία μεταξύ συσκευών-. Ως εκ τούτου, η συμβατότητα του συστήματος δεν μπορεί να κριθεί αποκλειστικά από το εάν μεμονωμένα εξαρτήματα μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα.

 

Εστίαση επιλογής:

 

● Επιβεβαιώστε εάν ο μετατροπέας είναι πλατφόρμα 24V, 48V ή άλλης τάσης.

 

● Ελέγξτε το πραγματικό επιτρεπόμενο εύρος τάσης εισόδου DC.

 

● Επιβεβαιώστε το μέγιστο ρεύμα φόρτισης και το μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης.

 

● Δώστε προτεραιότητα σε λύσεις αντιστοίχισης που υποστηρίζουν επικοινωνία BMS, όπως το CAN/RS485.

 

 

Επιλογή χωρητικότητας μπαταρίας και BMS: Η επαρκής χωρητικότητα δεν εγγυάται επαρκή ισχύ εξόδου

 

Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι έχουν επιλέξει τη σωστή μπαταρία αφού υπολογίσουν την χωρητικότητα kWh. Ωστόσο, η ικανότητα ενός συστήματος αποθήκευσης ενέργειας να οδηγεί αποτελεσματικά ένα φορτίο εξαρτάται επίσης από την τρέχουσα-φορητική ικανότητα του BMS. Για παράδειγμα, μια μπαταρία 10 kWh μπορεί να έχει μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης, αλλά εάν το ρεύμα συνεχούς εκφόρτισης του BMS είναι χαμηλό, ενδέχεται να μην μπορεί να υποστηρίξει έναν μετατροπέα υψηλής- ισχύος που λειτουργεί με πλήρες φορτίο. Επομένως, όταν επιλέγετε μπαταρίες 24 V ή 48 V, πρέπει να υπολογίζονται ταυτόχρονα και το "πόση ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί" και "πόση ισχύς μπορεί να παραχθεί ανά ώρα".

 

Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι μια μπαταρία 48 V έχει χωρητικότητα 10 kWh αλλά συνεχή χωρητικότητα εκφόρτισης μόνο 100 Α, η θεωρητική ισχύς εξόδου συνεχούς ρεύματος είναι περίπου 4,8 kW έως 5,12 kW. Εάν ο μετατροπέας είναι 10 kW, μια μεμονωμένη μπαταρία ενδέχεται να μην μπορεί να υποστηρίζει συνεχώς λειτουργία με πλήρη-ισχύ. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να συνδεθούν πολλές μπαταρίες παράλληλα, με πολλαπλά BMS να μοιράζονται το ρεύμα. Ένα σύστημα 24 V απαιτεί υψηλότερο ρεύμα με την ίδια ισχύ, επομένως η απαίτηση τρέχουσας χωρητικότητας{11}}για ένα μεμονωμένο BMS είναι συχνά υψηλότερη.

 

Κατά το σχεδιασμό λύσεων σπονδυλωτής αποθήκευσης ενέργειας, το BLOO POWER θα πρέπει να ταιριάζει με τον αριθμό των μονάδων μπαταρίας με τις απαιτήσεις του έργου. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης χρειάζεται συνεχές φορτίο 10 kW, η διαμόρφωση δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στο "πόσες kWh χρειάζονται". είναι επίσης απαραίτητο να επαληθευτεί εάν η συνολική χωρητικότητα συνεχούς εκφόρτισης όλων των παράλληλων{{2}συνδεδεμένων μπαταριών μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις λειτουργίας των 10 kW.

 

Βασικά σημεία επιλογής:

 

● Ελέγξτε το ρεύμα συνεχούς φόρτισης.

 

● Ελέγξτε το συνεχές ρεύμα εκφόρτισης.

 

● Ελέγξτε το ρεύμα και τη διάρκεια αιχμής εκφόρτισης.

 

● Όταν πολλές μπαταρίες συνδέονται παράλληλα, επιβεβαιώστε τον συνολικό επιτρεπόμενο αριθμό παράλληλων συνδέσεων στο σύστημα.

 

 

48V LiFePO4 Home Energy Storage Installation Solution

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος καλωδίων, ασφαλειών και εγκατάστασης: Το κρυφό κόστος των υψηλών-τρέχοντων συστημάτων δεν μπορεί να αγνοηθεί

 

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μηχανικής των συστημάτων 24V είναι η ανάγκη για υψηλότερο ρεύμα συνεχούς ρεύματος σε υψηλά επίπεδα ισχύος. Υψηλότερο ρεύμα συνήθως σημαίνει ότι απαιτούνται καλώδια, ασφάλειες, διακόπτες κυκλώματος, ζυγοί και ακροδέκτες με υψηλότερη χωρητικότητα-μεταφοράς ρεύματος. Ενώ το κόστος αγοράς των ίδιων των μπαταριών 24 V μπορεί να είναι επωφελές, καθώς αυξάνεται η ισχύς του έργου, οι απαιτήσεις για τα κατάντη ηλεκτρικά υλικά και την εγκατάσταση ενδέχεται επίσης να αυξηθούν, επηρεάζοντας το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO).

 

Για παράδειγμα, ένας μετατροπέας 6 kW που λειτουργεί στην πλευρά των 24 V θεωρητικά αντλεί περίπου 250 Α και το πραγματικό ρεύμα μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερο λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση. Αυτό απαιτεί από τους σχεδιαστές του συστήματος να επιλέξουν προσεκτικά τις κατάλληλες περιοχές διατομής καλωδίων-και τις συσκευές προστασίας και να ελέγξουν την απόσταση μεταξύ της μπαταρίας και του μετατροπέα. Αντίθετα, το ίδιο σύστημα 6 kW που χρησιμοποιεί μια αρχιτεκτονική 48 V αντλεί περίπου το μισό αυτού του ρεύματος, καθιστώντας τον μηχανικό σχεδιασμό γενικά ευκολότερο.

 

Ως εκ τούτου, συνιστάται η αγορά προσωπικού να μην συγκρίνει μόνο την "τιμή μονάδας της μπαταρίας", αλλά και να συγκρίνει το συνολικό κόστος του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων:

 

● Κόστος αγοράς μπαταριών.

 

● Υψηλό-καλώδιο ρεύματος και χάλκινο ζυγό.

 

● Κόστος ασφαλειών, διακοπτών κυκλώματος και εξοπλισμού προστασίας DC.

 

● Κόστος εργασίας εγκατάστασης, επέκτασης και μακροπρόθεσμης-συντήρησης.

 

Για μικρά συστήματα 24V, η αρχιτεκτονική των 24V μπορεί να είναι πιο απλή συνολικά. Ωστόσο, για συστήματα άνω των 5 kW ή για συστήματα που θα συνεχίσουν να επεκτείνονται στο μέλλον, το μειωμένο ρεύμα που παρέχεται από τα 48 V μπορεί να κάνει ολόκληρη την πλευρική μηχανική DC{4}} πιο ορθολογική.

 

 

Επιλέξτε με βάση τα πραγματικά σενάρια εφαρμογής: Τα 24 V είναι κατάλληλα για "Μικρές και ευέλικτες" εφαρμογές, τα 48 V είναι κατάλληλα για "Υψηλή ισχύ και επεκτασιμότητα"

 

Η επιλογή τάσης δεν πρέπει να διαχωρίζεται από το σενάριο εφαρμογής. 24Τα συστήματα V χρησιμοποιούνται συνήθως σε RV, πλοία, μικρές κατοικίες εκτός δικτύου, εξοπλισμό επικοινωνίας, φορητή αποθήκευση ενέργειας και μικρού έως μεσαίου μεγέθους- ηλιακά έργα. Αυτά τα σενάρια μοιράζονται τα κοινά χαρακτηριστικά των σχετικά μικρών φορτίων, των απαιτήσεων σχετικά μεγάλου μεγέθους εξοπλισμού ή των υπαρχόντων συστημάτων που χρησιμοποιούν ήδη αρχιτεκτονική 24V DC. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συνέχιση της χρήσης 24V μπορεί να είναι πιο οικονομική από την αναβάθμιση σε 48V για τη διατήρηση της συμβατότητας με τον υπάρχοντα εξοπλισμό.

 

Τα συστήματα 48V, από την άλλη πλευρά, είναι πιο κατάλληλα για σύγχρονη αποθήκευση ηλιακής ενέργειας σε κατοικίες. Ειδικά όταν συνδυάζονται με υβριδικούς μετατροπείς ισχύος 5kW, 6kW, 8kW, 10kW ή ακόμα και μεγαλύτερους, τα συστήματα 48V-κατηγορίας LiFePO4 έχουν γίνει μια πολύ κοινή λύση αποθήκευσης ενέργειας χαμηλής-τάσης. Για προϊόντα οικιακής αποθήκευσης ενέργειας{11}}του BLOO POWER σε τοίχο, σε ράφι{12}}και δομοστοιχειωτή αποθήκευση ενέργειας, τα συστήματα κλάσης 48 V{14} με χωρητικότητες 5kWh, 10kWh, 15kWh ή ακόμα μεγαλύτερες μπορούν να διαμορφωθούν με βάση την κατανάλωση και την αύξηση της ημερήσιας ισχύος του χρήστη. σύνδεση.

 

Το 24V χρησιμοποιείται πιο συχνά για:

 

● Τροφοδοτικό εκτός δικτύου για RV και κάμπινγκ.

 

● Ναυτική βοηθητική ισχύς.

 

● Μικρά συστήματα επικοινωνίας και UPS.

 

● Μικρά-φωτοβολταϊκά έργα εκτός κλίμακας-με χαμηλότερη ισχύ εξόδου.

 

Το 48V χρησιμοποιείται πιο συχνά για:

 

● Οικιακή αποθήκευση ηλιακής ενέργειας.

 

● Υβριδικά συστήματα inverter άνω των 5 kW.

 

● Έργα παράλληλης επέκτασης πολλών-κυψελών.

 

● Μέσης έως μεγάλης κλίμακας-εκτός-οικιακής και μικρής εμπορικής εφεδρικής ισχύος δικτύου.

 

 

Σκεφτείτε τη μελλοντική επέκταση: Τα 48 V συνήθως προσφέρουν καλύτερες δυνατότητες μακροπρόθεσμης-αναβάθμισης εάν αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας δεν είναι-μοναδικές συσκευές. Οι μελλοντικές ανάγκες των χρηστών σε ηλεκτρική ενέργεια ενδέχεται να συνεχίσουν να αυξάνονται. Για παράδειγμα, αρχικά μπορεί να χρειαστούν μόνο φωτισμός, ψυγεία και τηλεοράσεις, αλλά αργότερα θα μπορούσαν να προστεθούν κλιματισμός, φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος, αντλίες θερμότητας, αντλίες νερού ή περισσότερες οικιακές συσκευές. Επομένως, οι αλλαγές φορτίου τα επόμενα 3-10 χρόνια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή ενός συστήματος, αντί να καλύπτονται απλώς οι τρέχουσες ανάγκες.

Εάν ένας χρήστης εγκαθιστά επί του παρόντος ένα μικρό σύστημα 24V αλλά σκοπεύει να αναβαθμίσει σε μετατροπέα 8kW ή 10kW στο μέλλον, μπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσει αργότερα τον μετατροπέα, τις μπαταρίες και έναν μεγάλο αριθμό πλευρικών συσκευών DC-. Αντίθετα, εάν ο χρήστης υιοθετήσει αΑρθρωτή αποθήκευση ενέργειας κατηγορίας 48V-από την αρχή, μπορούν να αυξήσουν τη χωρητικότητα kWh προσθέτοντας μονάδες μπαταρίας και να βελτιώσουν τη δυνατότητα συνεχούς εκφόρτισης του συστήματος εντός των ορίων του προϊόντος.

 

Η αρθρωτή λύση αποθήκευσης ενέργειας LiFePO4 του BLOO POWER επιτρέπει τον προγραμματισμό χωρητικότητας με βάση τις ανάγκες του έργου. για παράδειγμα, η κατασκευή ενός συστήματος 10 kWh αρχικά και στη συνέχεια η προσθήκη μιας δεύτερης ή τρίτης μπαταρίας με βάση την πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά την επέκταση της χωρητικότητας, είναι σημαντικό να επιβεβαιώνεται η συνοχή των μοντέλων μπαταριών, των εκδόσεων υλικολογισμικού, των κανόνων παράλληλης σύνδεσης και της σχέσης μεταξύ νέων και παλαιών μπαταριών για να αποφευχθεί η αυθαίρετη ανάμειξη μπαταριών από διαφορετικές παρτίδες ή σε διαφορετικές καταστάσεις.

 

● Προβλέψτε εάν θα χρειαστούν μελλοντικές προσθήκες, όπως κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας ή φόρτιση EV.

 

● Επιβεβαιώστε τη μελλοντική χωρητικότητα της μπαταρίας που μπορεί να υποστηρίξει ο μετατροπέας.

 

● Επιβεβαιώστε τον μέγιστο αριθμό μπαταριών που επιτρέπει το BMS για παράλληλη σύνδεση.

 

● Δώστε προτεραιότητα σε αρθρωτές και τυποποιημένες αρχιτεκτονικές αποθήκευσης ενέργειας.

 

 

Οι πιστοποιήσεις ασφαλείας και το σύστημα-Οι απαιτήσεις ασφαλείας επιπέδου δεν πρέπει να αγνοούνται κατά την επιλογή του LiFePO4

 

Είτε επιλέγετε 24V είτε 48V, η ασφάλεια της μπαταρίας δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στον ισχυρισμό της «χρήσης φωσφορικού σιδήρου λιθίου». Τα συστήματα μπαταριών περιλαμβάνουν πολλαπλές πτυχές, όπως κυψέλες, BMS, προστασία ασφαλειών, επαφές, καλώδια, περίβλημα, επικοινωνία, μετατροπείς, περιβάλλον εγκατάστασης και απαιτήσεις πυρασφάλειας. Για εφαρμογές σταθερής αποθήκευσης ενέργειας, η εστίαση θα πρέπει να είναι στο εάν το προϊόν και το σύστημα πληρούν τις πιστοποιήσεις και τις προδιαγραφές που απαιτούνται από την αγορά-στόχο.

 

Το IEC 62619:2022 καθορίζει τις απαιτήσεις ασφάλειας και το πεδίο δοκιμών για δευτερεύουσες μπαταρίες λιθίου που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων σταθερών εφαρμογών όπως συστήματα επικοινωνίας, UPS και αποθήκευσης ενέργειας. Το IEC 63056:2020 προτείνει πρόσθετες ή ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας προϊόντων για μπαταρίες λιθίου που χρησιμοποιούνται σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, καλύπτοντας ρητά τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε οικίες και τις εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας στο δίκτυο-μεγάλης κλίμακας-συνδεδεμένο και εκτός-.

 

Για την αγορά της Βόρειας Αμερικής, η UL Solutions εξηγεί ότι το UL 9540 είναι ένα κρίσιμο πρότυπο ασφάλειας επιπέδου συστήματος-για συστήματα και εξοπλισμό αποθήκευσης ενέργειας, που καλύπτει τη φόρτιση, την εκφόρτιση, την προστασία, τον έλεγχο και την επικοινωνία εξοπλισμού και αναφέρεται σε σχετικά πρότυπα όπως το UL 1973 και το UL 1741. Τα έργα οικιακής ασφάλειας και πυρασφάλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν τοπικούς κανονισμούς πυρασφάλειας. Επομένως, τα έργα BLOO POWER με εξαγωγικό-προσανατολισμό πρέπει να επιβεβαιώνουν σχέδια πιστοποίησης και εγκατάστασης με βάση τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της χώρας, της πολιτείας ή των τοπικών αρχών και δεν μπορούν απλώς να υποθέσουν ότι "μια μπαταρία με μία πιστοποίηση μπορεί να εγκατασταθεί σε όλες τις αγορές".

 

● Η σταθερή αποθήκευση ενέργειας θα πρέπει να επικεντρώνεται σε ισχύοντα πρότυπα όπως το IEC 62619 και το IEC 63056.

 

● Τα έργα της Βόρειας Αμερικής θα πρέπει να αξιολογούν τις σχετικές απαιτήσεις όπως το UL 1973 και το UL 9540.

 

● Επιβεβαιώστε ταυτόχρονα την πιστοποίηση του μετατροπέα και ολόκληρου του ESS (Energy Storage System).

 

● Τελικά, θα υπερισχύουν οι κανονισμοί και οι απαιτήσεις πιστοποίησης της τοποθεσίας του έργου.

 

 

Επιλέξτε με βάση το ρυθμό φόρτισης/εκφόρτισης και τον ημερήσιο τρόπο λειτουργίας, χωρίς να επιδιώκετε τυφλά τη μεγάλη χωρητικότητα.

 

Μεγαλύτερη χωρητικότητα μπαταρίας δεν σημαίνει απαραίτητα καλύτερο σύστημα. Η αγορά μιας υπερβολικά μεγάλης μπαταρίας όταν το πραγματικό φορτίο είναι μικρό μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικά υψηλή αρχική επένδυση. Αντίστροφα, εάν η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι πολύ μικρή, η παρατεταμένη βαθιά φόρτιση/εκφόρτιση ή η λειτουργία με υψηλό{1}ρυθμό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία και τη διάρκεια ζωής του χρήστη. Επομένως, και τα δύο συστήματα 24V και 48V θα πρέπει να σχεδιάζονται με βάση τις πραγματικές ημερήσιες απαιτήσεις φόρτισης/εκφόρτισης.

 

Συνιστάται στους χρήστες να υπολογίζουν πρώτα την ισχύ και τον χρόνο λειτουργίας των μεγάλων φορτίων, όπως ψυγεία, φωτισμός, τηλεοράσεις, κλιματιστικά, αντλίες νερού και άλλος εξοπλισμός, για να υπολογίσουν τη συνολική ημερήσια κατανάλωση ενέργειας. Για παράδειγμα, εάν η πραγματική ημερήσια απαίτηση εφεδρικής ισχύος είναι 12 kWh και λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες μετατροπέα, τις απώλειες γραμμής και τα αποθέματα χωρητικότητας, το σύστημα μπορεί να χρειαστεί να διαμορφωθεί με ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας άνω των 12 kWh. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση πρέπει επίσης να καθοριστεί με βάση το επιτρεπόμενο DoD, το προτεινόμενο παράθυρο λειτουργίας από τον κατασκευαστή και τον χρόνο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

 

Για τα προϊόντα LiFePO4 της BLOO POWER, ο σχεδιασμός της λύσης θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε μια προσέγγιση τριών-βημάτων: "ισχύς φορτίου + ημερήσια kWh + εφεδρικός χρόνος", αντί να αναφέρει απλώς μια τιμή βάσει του αιτήματος του πελάτη για "48V 200Ah". Αυτό αποφεύγει ζητήματα όπως επαρκή χωρητικότητα μπαταρίας αλλά ανεπαρκή ισχύ ή επαρκή ισχύ αλλά ανεπαρκή εφεδρικό χρόνο.

 

Προτεινόμενα βήματα υπολογισμού:

 

1. Υπολογίστε τη συνολική ημερήσια κατανάλωση ενέργειας.

 

2. Επιβεβαιώστε τον απαιτούμενο χρόνο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

 

3. Υπολογίστε τη μέγιστη ισχύ ταυτόχρονης λειτουργίας.

 

4. Προσδιορίστε τον αριθμό των μπαταριών με βάση την απόδοση του μετατροπέα, τη διαθέσιμη χωρητικότητα και το περιθώριο σχεδιασμού.

 

 

Βασική εστίαση στη συνοχή του παράλληλου συστήματος: Οι μπαταρίες 24V και 48V δεν πρέπει να αναμειγνύονται αυθαίρετα

 

Όταν η χωρητικότητα μιας μπαταρίας είναι ανεπαρκής, οι χρήστες συχνά επεκτείνουν το σύστημα συνδέοντας τις μπαταρίες παράλληλα. Ωστόσο, η παράλληλη σύνδεση πολλών μπαταριών δεν εγγυάται-μακροπρόθεσμη σταθερή λειτουργία απλώς συνδέοντας όλους τους θετικούς και αρνητικούς ακροδέκτες μαζί. Η απευθείας ανάμειξη μπαταριών διαφορετικών εμπορικών σημάτων, χωρητικότητας, χημικών συστημάτων, διάρκειας ζωής, ακόμη και αρχικών SOC μπορεί να οδηγήσει σε ασυνεπή φόρτιση και εκφόρτιση.

 

Για παράδειγμα, η παράλληλη σύνδεση μιας νέας μπαταρίας με μια μπαταρία-που χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαφορές στην εσωτερική αντίσταση και την πραγματική χωρητικότητά τους. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας με υψηλό-ρεύμα, ορισμένες μπαταρίες ενδέχεται να αντέχουν περισσότερο ρεύμα, προκαλώντας συχνές διακοπές προστασίας BMS. Για συστήματα 24 V και 48 V, ειδικά παράλληλα συστήματα υψηλής{{6} ισχύος, μπαταρίες του ίδιου μοντέλου, προδιαγραφών και παρόμοιες παρτίδες παραγωγής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όποτε είναι δυνατόν και να εγκαθίστανται σύμφωνα με την καθορισμένη ποσότητα παράλληλης σύνδεσης και τη μέθοδο καλωδίωσης του κατασκευαστή.

 

Το BLOO POWER μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ενοποιημένη αρθρωτή λύση όταν παρέχει πολλαπλά έργα μπαταριών-επιτοίχιας ή rack-, διαχείρισης μπαταριών μέσω τυποποιημένων γραμμών επικοινωνίας και παράλληλης αρχιτεκτονικής. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος αριθμός μπαταριών που θα συνδεθούν παράλληλα πρέπει να βασίζεται στο εγχειρίδιο του προϊόντος και στις τεχνικές προδιαγραφές του BMS. δεν θα πρέπει να αναληφθεί απεριόριστη επέκταση για την αύξηση της χωρητικότητας.

 

● Χρησιμοποιείτε μπαταρίες της ίδιας μάρκας, μοντέλου και χωρητικότητας όποτε είναι δυνατόν.

 

● Αποφύγετε-μακροπρόθεσμη απευθείας παράλληλη σύνδεση νέων και παλαιών μπαταριών.

 

● Επιβεβαιώστε την κατάσταση SOC και τάσης πριν από την παράλληλη σύνδεση.

 

● Διαμορφώστε αυστηρά τον εξοπλισμό επικοινωνίας και προστασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.

 

 

Κρίνοντας από το συνολικό κόστος κύκλου ζωής: Η φθηνότερη λύση 24V ή 48V δεν είναι απαραίτητα η πιο οικονομική

 

Η τελική επιλογή θα πρέπει να βασίζεται στο "συνολικό κόστος συστήματος" και όχι στην "τιμή ανά μπαταρία". Ένα σύστημα 24V μπορεί να έχει χαμηλότερο αρχικό κόστος εξοπλισμού σε μικρά έργα και είναι πιο συμβατό με τον υπάρχοντα εξοπλισμό 24V, γεγονός που το καθιστά δυνητικά πολύ οικονομικό για RV, μικρά-συστήματα εκτός δικτύου και εφαρμογές χαμηλής-ισχύουσας ισχύος. Ωστόσο, καθώς αυξάνεται η ισχύς, το υπερβολικό ρεύμα προσθέτει πολυπλοκότητα στην καλωδίωση, στις συσκευές προστασίας και στην εγκατάσταση, καθιστώντας το λιγότερο-οικονομικό μακροπρόθεσμα.

 

Ένα σύστημα 48 V μπορεί να έχει υψηλότερο αρχικό κόστος ανά μονάδα, αλλά για οικιακή αποθήκευση φωτοβολταϊκών, συστήματα υψηλής-απενεργοποίησης-δικτύων και έργα που απαιτούν μακροπρόθεσμη-επέκταση, το χαμηλότερο ρεύμα συνήθως μειώνει τη μηχανική καταπόνηση στην πλευρά DC και είναι ευκολότερο να ενσωματωθεί με σύγχρονα υβριδικά 5kW-10kW. Επομένως, θα πρέπει να υπολογιστεί το συνολικό κόστος κύκλου ζωής ολόκληρου του έργου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης, καλωδίωσης, αντιστοίχισης μετατροπέων, συντήρησης, επέκτασης και μελλοντικής αντικατάστασης.

 

Από άποψη επιπέδου συστήματος, τα πρότυπα ασφαλείας τονίζουν επίσης ότι τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας δεν μπορούν να επικεντρωθούν αποκλειστικά σε μεμονωμένες μπαταρίες. Η αξιολόγηση του συστήματος UL 9540 περιλαμβάνει πολλαπλές πτυχές, όπως φόρτιση και εκφόρτιση, προστασία, έλεγχος και επικοινωνία μεταξύ{3}}συσκευών. Επομένως, κατά την αγορά, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τη "συμβατότητα ολόκληρου του συστήματος" αντί να συγκρίνετε απλώς την τιμή Ah μιας μπαταρίας.

 

Σύγκριση ολοκληρωμένης επιλογής μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας 24V και 48V

 

Συγκρίνετε αντικείμενα

Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας 24V

Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας 48V

Κατάλληλο εύρος ισχύος

Μικρό έως μεσαίο-μέγεθος

Μεσαίου και μεγάλου-μεγέθους, υψηλής-ισχύς

Ρεύμα με την ίδια ισχύ

Πιο ψηλά

Χαμηλότερος

Απαιτήσεις καλωδίων

Απαιτούνται υψηλότερες απαιτήσεις για υψηλή ισχύ.

Συνήθως είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί

Πίεση απώλειας γραμμής I²R

Πιο αισθητό σε υψηλά ρεύματα

Σχετικά χαμηλότερα

Ταίριασμα μετατροπέα

Βρίσκεται συνήθως σε συστήματα χαμηλής-ισχύουσας ενέργειας

Βρίσκεται συνήθως σε συστήματα αποθήκευσης κατοικιών με χωρητικότητα 5 kW ή μεγαλύτερη

Συμβατότητα RV/Boat

Καλύτερα

Εξαρτάται από το αρχικό σύστημα

Φωτοβολταϊκή αποθήκευση ενέργειας στο σπίτι

Κατάλληλο για μικρά έργα

Γενικά πιο επεκτάσιμο

Διαστολή υψηλής ισχύος

Η τρέχουσα πίεση είναι μεγάλη

Πιο κατάλληλο

Κόστος αρχικού εξοπλισμού

Τα μικρά συστήματα μπορεί να είναι χαμηλότερα

Ανάλογα με τη χωρητικότητα και τη διαμόρφωση

Μακροπρόθεσμη-αναβάθμιση συστήματος

Απαιτείται προκαταρκτική αξιολόγηση.

Η αρθρωτή επέκταση είναι γενικά πιο κατάλληλη.

 

 

Πώς να επιλέξετε μεταξύ προϊόντων αποθήκευσης ενέργειας BLOO POWER 24V και 48V;

 

Για τους πελάτες BLOO POWER, η ακόλουθη απλή προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική επιλογή:

 

Επιλογή Α: Επιλέξτε μια μπαταρία αποθήκευσης ενέργειας 24V LiFePO4

 

Κατάλληλο για σχετικά μικρή ισχύ φορτίου, υπάρχοντα εξοπλισμό 24V ή εφαρμογές σε RVs, πλοία και μικρές εφαρμογές εκτός δικτύου-. Συνιστάται να εστιάσετε στη χωρητικότητα της μπαταρίας, στο συνεχές ρεύμα εκφόρτισης και στην πραγματική περιοχή εισόδου του μετατροπέα. Για παράδειγμα, εάν απαιτείται αποθήκευση ενέργειας περίπου 5 kWh, μπορεί να αξιολογηθεί μια λύση LiFePO4 25,6V 200Ah, αλλά οι τελικές προδιαγραφές θα πρέπει να βασίζονται στο πραγματικό φύλλο δεδομένων του προϊόντος και στους υπολογισμούς του φορτίου του έργου.

 

Επιλογή Β: Επιλέξτε μια μπαταρία αποθήκευσης ενέργειας 48V LiFePO4

 

Κατάλληλο για οικιακή αποθήκευση ηλιακής ενέργειας, μετατροπείς 5 kW και άνω, εφεδρικά τροφοδοτικά μεγάλης- χωρητικότητας και έργα που απαιτούν μελλοντική αρθρωτή επέκταση. Για παράδειγμα, μια μπαταρία 51,2 V 100 Ah έχει χωρητικότητα περίπου 5 kWh, μια μπαταρία 51,2 V 200 Ah έχει χωρητικότητα περίπου 10 kWh, μια μπαταρία 51,2 V 280 Ah έχει χωρητικότητα περίπου 14,3 kWh και μια μπαταρία 51,2 V έχει χωρητικότητα περίπου 314 kWh. Η BLOO POWER μπορεί να δημιουργήσει λύσεις αποθήκευσης ενέργειας με χωρητικότητες 10kWh, 20kWh, 30kWh ή ακόμα μεγαλύτερες συνδέοντας πολλές μπαταρίες παράλληλα, με βάση την πραγματική ημερήσια κατανάλωση ενέργειας και το αιχμή του φορτίου του πελάτη.

 

Λύση Γ: Υψηλής ισχύος-οικιστικά ή μικρά εμπορικά έργα

 

Εάν ο πελάτης απαιτεί όχι μόνο μεγάλη χωρητικότητα αλλά και υψηλή συνεχή ισχύ εξόδου, τότε πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των μπαταριών ή να επιλεγούν προϊόντα με υψηλότερες δυνατότητες ρεύματος. Το γεγονός ότι μια μπαταρία έχει χωρητικότητα 30 kWh δεν σημαίνει ότι μπορεί να υποστηρίξει μετατροπείς οποιασδήποτε ισχύος. Η συνολική χωρητικότητα kWh, το συνολικό συνεχές ρεύμα του BMS και η μέγιστη ισχύς του μετατροπέα πρέπει να υπολογίζονται κατά τη φάση σχεδιασμού.

 

 

24V ή 48V; Διαδικασία Γρήγορης Απόφασης

 

Εάν το σύστημά σας εμπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες, έχετε μεγαλύτερη τάση να επιλέξετε 24V:

 

● Διαθέτετε ήδη μετατροπέα 24 V ή εξοπλισμό συνεχούς ρεύματος 24 V.

 

● Η συνολική ισχύς φορτίου σας είναι σχετικά χαμηλή.

 

● Χρησιμοποιείται κυρίως σε τροχόσπιτα, σκάφη ή μικρά συστήματα εκτός δικτύου.

 

● Θέλετε μια απλή δομή συστήματος και δεν χρειάζεστε επέκταση χωρητικότητας-μεγάλης κλίμακας στο μέλλον.

 

Εάν το σύστημά σας εμπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες, έχετε μεγαλύτερη τάση να επιλέξετε 48V:

 

● Το σπίτι σας απαιτεί μετατροπέα ισχύος 5kW, 6kW, 8kW ή μεγαλύτερης ισχύος.

 

● Πρέπει να τροφοδοτείτε ταυτόχρονα πολλές οικιακές συσκευές υψηλής ισχύος.

 

● Σκοπεύετε να προσθέσετε κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας ή άλλα φορτία υψηλής- ισχύος στο μέλλον.

 

● Θέλετε να επεκτείνετε τη χωρητικότητα παραλληλίζοντας τις μπαταρίες.

 

● Δίνετε προτεραιότητα στη μείωση της πίεσης του καλωδίου και της σύνδεσης που προκαλείται από το υψηλό ρεύμα συνεχούς ρεύματος.

 

 

Συμπέρασμα: Μην ρωτάτε απλώς "24V ή 48V είναι καλύτερα", αλλά μάλλον "Ποιο είναι πιο κατάλληλο για το σύστημά μου;"

 

Δεν υπάρχει απόλυτη υπεροχή των 24V ή 48V. Η πραγματικά σωστή επιλογή εξαρτάται από την ισχύ εξόδου του έργου, την ημερήσια κατανάλωση ενέργειας, τις προδιαγραφές μετατροπέα, την τρέχουσα χωρητικότητα BMS, τα μελλοντικά σχέδια επέκτασης και το κόστος εγκατάστασης. Για εφαρμογές χαμηλής ισχύος-με υπάρχουσα υποδομή 24V, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας 24V LiFePO4 εξακολουθούν να προσφέρουν υψηλή πρακτική αξία. Ωστόσο, για μοντέρνα οικιακή αποθήκευση ηλιακής ενέργειας, μετατροπείς άνω των 5 kW και έργα που απαιτούν συνεχή μελλοντική επέκταση, τα συστήματα 48 V συνήθως μειώνουν την πλευρική πίεση σχεδιασμού συνεχούς ρεύματος{11}}μειώνοντας το ρεύμα και παρέχουν μια αρχιτεκτονική συστήματος πιο κατάλληλη για εφαρμογές υψηλής ισχύος.

 

Επομένως, πριν αγοράσουν μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας BLOO POWER, συνιστάται στους πελάτες να παρέχουν τουλάχιστον τις ακόλουθες έξι πληροφορίες: μοντέλο μετατροπέα, μέγιστη ισχύς φορτίου, ημερήσια κατανάλωση ενέργειας, απαιτούμενες ώρες αναμονής, υπάρχουσα κλίμακα ηλιακού συστήματος και μελλοντικά σχέδια επέκτασης. Μόνο με την ταυτόχρονη ολοκλήρωση των υπολογισμών χωρητικότητας και ισχύος, μπορείτε να προσδιορίσετε πραγματικά αν θα επιλέξετε 24V ή 48V και πόσες kWh μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας LiFePO4 χρειάζονται.

 

Όσον αφορά την ασφάλεια, τα έργα σταθερής αποθήκευσης ενέργειας θα πρέπει επίσης να επανεξετάζουν τα ισχύοντα πρότυπα σύμφωνα με τους κανονισμούς της αγοράς-στόχου. Το IEC 62619 καλύπτει τις απαιτήσεις ασφαλείας για μπαταρίες λιθίου σε βιομηχανικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της σταθερής αποθήκευσης ενέργειας, ενώ το IEC 63056 προσδιορίζει περαιτέρω απαιτήσεις ασφαλείας για μπαταρίες λιθίου σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Τα έργα της Βόρειας Αμερικής ενδέχεται να περιλαμβάνουν απαιτήσεις{4}}σε επίπεδο συστήματος όπως UL 1973, UL 9540 και τοπικές προδιαγραφές εγκατάστασης. Το σχέδιο πιστοποίησης και εγκατάστασης του τελικού προϊόντος θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένους κανονισμούς της αγοράς, τις τοπικές αρχές και την τεχνική τεκμηρίωση του κατασκευαστή.

Αποστολή ερώτησής