Kaip pasirinkti 24 V arba 48 V energijos kaupimo bateriją?

Aug 20, 2026

Palik žinutę

Turinys
  1. Pirmiausia atsižvelkite į bendrą sistemos galią: kuo didesnė galia, tuo didesnis prioritetas turėtų būti teikiamas 48 V įtampai.
    1. Teorinės srovės palyginimas 24V ir 48V sistemoms su ta pačia galia.
  2. Pagrindinis sistemos srovės palyginimas: 48 V žymiai sumažina nuolatinės srovės-šoninės srovės slėgį- didelės galios įrenginiuose
  3. Nežiūrėk tik į Ah; Naudokite kWh, kad palygintumėte faktinę sukauptą energiją
    1. 24V ir 48V energijos kaupimo talpos konvertavimo pavyzdys
  4. Pirmiausia reikia patvirtinti keitiklio įvesties įtampą: akumuliatoriaus ir keitiklio jungtys negali būti pagrįstos „apytiksliais“ atitikmenimis
  5. Akumuliatoriaus ir BMS talpos pasirinkimas: pakankama talpa negarantuoja pakankamai išėjimo galios
  6. Atsižvelgiant į kabelių, saugiklių ir įrengimo išlaidas: negalima nepaisyti paslėptų didelių{0}}dabartinių sistemų išlaidų
  7. Pasirinkite pagal faktinius taikymo scenarijus: 24 V tinka "mažoms ir lanksčioms" programoms, 48 ​​V tinka "didelės galios ir mastelio"
  8. Apsvarstykite būsimą plėtrą: 48 V paprastai suteikia geresnį ilgalaikį{1}}naujinimo potencialą, jei tikimasi, kad elektros poreikis augs.
  9. Saugos sertifikatai ir sistemos{0}}Saugos reikalavimai neturėtų būti ignoruojami renkantis LiFePO4
  10. Rinkitės pagal įkrovimo / iškrovimo greitį ir kasdienį darbo režimą, o ne aklai siekdami didelio pajėgumo.
  11. Pagrindinis dėmesys lygiagrečios sistemos nuoseklumui: 24 V ir 48 V baterijos neturėtų būti maišomos savavališkai
  12. Vertinant pagal bendras gyvavimo ciklo išlaidas: pigiausias 24 V arba 48 V sprendimas nebūtinai yra pats ekonomiškiausias
    1. Išsamus 24 V ir 48 V energijos akumuliatorių pasirinkimo palyginimas
  13. Kaip pasirinkti tarp BLOO POWER 24V ir 48V energijos kaupimo produktų?
  14. 24V ar 48V? Greitas sprendimo procesas
  15. Išvada: neklauskite tiesiog „24 V ar 48 V yra geriau“, o „Kas labiau tinka mano sistemai?

 

 

Kaip pasirinkti 24 V arba 48 V energijos kaupimo bateriją? - Išsamus atrankos vadovas nuo sistemos galios, srovės, talpos, keitiklio suderinamumo iki saugos sertifikatų

 

Tobulėjant gyvenamųjų namų fotoelektrai, išjungtam{0}}tinklo maitinimo šaltiniui, RV, atsarginiam ryšio maitinimui irmažos komercinės energijos kaupimo sistemos, 24 V ir 48 V žemos- įtampos energijos kaupimo baterijos išlieka dvi labai paplitusios technologijos rinkoje. Daugelis vartotojų pirkdami dažnai kreipia dėmesį tik į „baterijos talpą Ah“ arba „kuris yra pigesnis“. Tačiau pasirinkimas tarp 24 V ir 48 V nėra vien tik galios pasirinkimas; tai susiję su keliais veiksniais, pvz., sistemos galia, dabartiniais reikalavimais, kabelių specifikacijomis, keitiklio įvesties diapazonu, BMS nuolatinio iškrovimo galimybe, lygiagrečiu sistemos dizainu, būsimu plėtimu, saugos sertifikatu ir ilgalaikėmis bendromis sąnaudomis.

 

Žvelgiant iš elektros principo, esant tokiai pačiai išėjimo galiai, aukštesnei sistemos įtampai reikia mažesnės srovės. Pavyzdžiui, pagal P=U×I tai pačiai 4,8 kW išėjimo galiai teoriškai 24 V sistemai reikia maždaug 200 A srovės, o 48 V sistemai reikia maždaug 100 A. Mažesnė srovė reiškia mažesnį kabelių ir jungčių srovės įtempimą, o laidininkų nuostoliai yra proporcingi I²R, todėl didelės galios{8}}galios taikymui paprastai yra daugiau naudos iš 48 V architektūros. Žinoma, tai nereiškia, kad 48 V tinka visiems projektams: mažesnės{12}}galios sistemoms, pvz., RV, valtims irmažos išjungti{0}}tinklelio sistemoskurie iš prigimties yra 24 V įvestis, 24 V gali būti ekonomiškesnis ir lengviau integruojamas.

 

Šiame straipsnyje bus išsamiai išanalizuota, kaip iš 12 pagrindinių aspektų pasirinkti 24 V ir 48 V energijos kaupimo baterijas, ir, kartu su BLOO POWER LiFePO4 energijos kaupimo produktų strategija, bus pateikta sistemingesnė atrankos nuoroda gyventojams, saulės energijos montuotojams, platintojams ir projektų investuotojams.

 

24V vs 48V LiFePo4 Battery

 

 

Pirmiausia atsižvelkite į bendrą sistemos galią: kuo didesnė galia, tuo didesnis prioritetas turėtų būti teikiamas 48 V įtampai.

 

Renkantis tarp 24V ir 48V, pirmiausia reikėtų ne klausti „kiek Ah man reikia?“, o apskaičiuojant bendrą apkrovos galią, kurią turi važiuoti visa sistema. Taip yra todėl, kad įtampa tiesiogiai nustato srovę, kurią sistema turi valdyti, kad būtų pasiekta tokia pati galia. Mažos-galios programoms, pvz., apšvietimui, televizoriams, maršrutizatoriams, mažiems šaldytuvams ir RV įrangai, paprastai pakanka 24 V sistemos. Tačiau kai sistemai reikia ilgesnį laiką eksploatuoti didesnį keitiklį, pvz., 5kW, 6kW, 8kW ar net didesnę galią, 48V sistema paprastai suteikia didesnį inžinerinį pranašumą.

 

Pavyzdžiui, 4,8 kW apkrovai idealiai reikia maždaug 200 A srovės su 24 V sistema, o 48 V sistemai reikia tik apie 100 A. Jei apkrova siekia 9,6 kW, teorinė srovė 24 V yra apie 400 A, o 48 V – apie 200 A. Faktinis sistemos veikimas taip pat turi atsižvelgti į keitiklio efektyvumą, didžiausią galią ir paleidimo bangą, todėl tikroji srovė gali būti dar didesnė. Per didelė nuolatinė srovė padidina BMS, kabelių, saugiklių, šynų, jungčių ir gnybtų projektavimo reikalavimus. Todėl užgyvenamoji saulės saugyklaprojektams, kuriems reikalinga didesnė nuolatinė galia, 48 V paprastai yra tinkamesnis nei 24 V.

 

Pagrindiniai pasirinkimo taškai:

 

● Mažoms sistemoms ir mažos{0}}galios apkrovoms pirmiausia galima atsižvelgti į 24 V.

 

● Projektai, kurių nuolatinė galia yra 5 kW ir daugiau, turėtų atidžiai įvertinti 48 V sprendimus.

 

● 48 V paprastai yra naudingesnis, kai veikia didelės-galios apkrovos, pvz., oro kondicionieriai, vandens siurbliai ir elektrinė šildymo įranga.

 

● Be keitiklio vardinės galios, reikia apskaičiuoti didžiausią galią ir paleidimo srovę.

 

Skaičiavimo formulė: srovė I=Galia P ÷ Įtampa U.

 

Pavyzdžiui, esant 6000 W faktinei apkrovai, neatsižvelgiant į nuostolius, teorinė 24 V sistemos srovė yra 250 A, o 48 V sistemos teorinė srovė yra maždaug 125 A. Faktinis pasirinkimas taip pat turėtų apimti keitiklio efektyvumą, pereinamąją apkrovą ir saugos ribą.

 

Teorinės srovės palyginimas 24V ir 48V sistemoms su ta pačia galia.

 

Apkrovos galia

24V sistemos teorinė srovė

48V sistemos teorinė srovė

Pasirinkimo rekomendacijos

1,200W

50A

25A

24 V arba 48 V yra priimtini

2,400W

100A

50A

Pasirinkite pagal išplėtimo poreikius

4,800W

200A

100A

Labiau rekomenduojama 48 V

6,000W

250A

125A

Pageidautina 48V

9,600W

400A

200A

Labiau tinka 48V ir aukštesnės įtampos architektūroms

12,000W

500A

250A

Reikia detaliai įvertinti 48V akumuliatoriaus lygiagretaus prijungimo galimybes ir BMS galimybes.

 

Pastaba: aukščiau pateiktas supaprastintas teorinis skaičiavimas. Faktinėse sistemose reikia atsižvelgti į keitiklio efektyvumą, įsijungimo srovę, linijos nuostolius ir projektines ribas.

 

 

Pagrindinis sistemos srovės palyginimas: 48 V žymiai sumažina nuolatinės srovės-šoninės srovės slėgį- didelės galios įrenginiuose

 

Srovė yra vienas iš svarbiausių skirtumų tarp 24 V ir 48 V sistemų. Daugelis vartotojų mano, kad „24 V ir 48 V yra tik skirtingos įtampos“, tačiau iš tikrųjų abiejų įtaka visamenergijos kaupimo sistematampa labai reikšmingas padidėjus galiai. Remiantis pagrindiniais grandinės ryšiais, esant tokiai pačiai galiai, 48 V sistemos srovė yra maždaug perpus mažesnė nei 24 V sistemos srovė. Sumažinus srovę, atitinkamai gali sumažėti nuolatinė srovė, kurią turi atlaikyti akumuliatoriaus BMS, saugiklių specifikacijos, nuolatinės srovės magistralės srovės-laida ir reikalavimai kabelių jungtims.

 

Tuo tarpu linijos šildymo ir nuostolių ignoruoti negalima. Laidininko sukuriamas varžos nuostolis gali būti apytikslis kaip Ppraradimas= I²R. Tai reiškia, kad esant tokiai pačiai varžai, jei srovė padvigubės, teoriniai varžiniai nuostoliai padidės iki keturių kartų. Todėl, kai energijos kaupimo sistemoms reikia ilgesnių nuolatinės srovės kabelių atstumų arba didesnės galios, naudojant didesnę įtampą galima sumažinti vario nuostolius ir srovės sukeltą šilumos įtampą. Žinoma, tikriems nuostoliams įtakos turi ir kabelio ilgis, skerspjūvio plotas,{4}}temperatūra ir ryšio kokybė, todėl efektyvumo negalima vertinti vien pagal įtampą.

 

BLOO POWER'sžemos-įtampos LiFePO4 energijos saugyklasprendimus, rinkdamiesi 24V ar 48V, vartotojai turėtų kompleksiškai suderinti akumuliatoriaus nuolatinio įkrovimo srovę, nuolatinio iškrovimo srovę, didžiausią iškrovimo pajėgumą ir BMS apsaugos parametrus su maksimaliais keitiklio nuolatinės srovės įvesties reikalavimais, o ne tiesiog lyginti „kiek Ah“.

 

Pagrindiniai pasirinkimo taškai:

 

● Didelės{0}}galios sistemose pirmenybę teikite didžiausios nuolatinės srovės apskaičiavimui.

 

● Akumuliatoriaus BMS vardinė srovė turi atitikti keitiklio reikalavimus.

 

● Didžiausios apkrovos negalima nustatyti vien pagal nuolatinio iškrovimo parametrus.

 

● Dėl toli{0}}nuolatinės srovės jungčių reikia papildomai atsižvelgti į linijos nuostolius ir įtampos kritimą.

 

 

Nežiūrėk tik į Ah; Naudokite kWh, kad palygintumėte faktinę sukauptą energiją

 

Daugelis perkančiųjų personalo dažnai klausia: „Ar 200 Ah yra dvigubai daugiau nei 100 Ah? Į šį klausimą reikia atsakyti kartu su sistemos įtampa. Ah reiškia akumuliatoriaus įkrovimo talpą, tačiau iš tikrųjų lyginant energijos kaupimą reikėtų naudoti kWh. Skaičiavimo metodas yra toks:

 

Akumuliatoriaus energija (Wh)=Nominali įtampa (V) × Talpa (Ah)

 

Pavyzdžiui, 24 V 200 Ah akumuliatoriaus teorinis nominalios energijos kaupimas yra maždaug 4,8 kWh, o 48 V 100 Ah akumuliatoriaus taip pat maždaug 4,8 kWh. Todėl negalima tiesiog manyti, kad „200 Ah visada yra didesnis nei 100 Ah“. Lyginant skirtingų įtampos lygių energijos kaupimo baterijas, energija turėtų būti tolygiai konvertuojama į kWh, kad būtų galima įvertinti.

 

Kaip pavyzdį paėmus įprastą LiFePO4 sistemą, tikroji vardinė įtampa dažnai nurodoma kaip 25,6 V arba 51,2 V, nes vieno vardinė įtampaličio geležies fosfato ląstelėpaprastai yra apie 3,2 V. Konfigūruodamas projektą, BLOO POWER gali suprojektuoti atitinkamą 25,6 V arba 51,2 V akumuliatorių sistemą pagal keitiklio nuolatinės srovės įtampos diapazoną. Privatiems vartotojams svarbiau apskaičiuoti, „kiek iš tikrųjų jiems reikia elektros energijos kiekvieną dieną“, o tada dirbti atgal, kad nustatytų reikiamą energijos kaupimo pajėgumą.

 

Pavyzdžiui, jei namų ūkiui naktį reikia 8 kWh elektros energijos, o atsižvelgiant į sistemos nuostolius, rezervuotą pajėgumą ir ilgalaikį akumuliatoriaus veikimo laiką, tada paprasčiausiai pasirinkti 8 kWh vardinės talpos akumuliatorių gali nepakakti; ji turėtų būti atitinkamai padidinta, atsižvelgiant į faktinius turimus pajėgumus.

 

Pagrindiniai pasirinkimo taškai:

 

● Skirtingos įtampos baterijas palyginimui reikia perskaičiuoti į kWh.

 

● 24V × 200Ah ≈ 4,8kWh.

 

● 48V × 100Ah ≈ 4,8kWh.

 

● Renkantis pajėgumą, reikia atsižvelgti į galimą DoD, keitiklio nuostolius ir būsimą apkrovos augimą.

 

24V ir 48V energijos kaupimo talpos konvertavimo pavyzdys

 

Baterijos nominalios specifikacijos

Teorinė energija

Tinkamos tipinės programos

25,6V 100Ah

2,56 kWh

Mažas atsarginis maitinimo šaltinis, ryšys, mažas išjungtas{0}}tinklas

25.6V 200Ah

5,12 kWh

Poilsiniai automobiliai ir nedidelės{0}}namų tinklo sistemos

25,6V 300Ah

7,68 kWh

Vidutinės{0}}talpos 24 V sistema

51,2V 100Ah

5,12 kWh

Gyvenamasis energijos kaupimas, saulės energijos kaupimas

51.2V 200Ah

10,24 kWh

Vidutinio ir didelio{0}}namų energijos saugykla

51,2V 280Ah

14,34 kWh

Didelės{0}}talpos 48 V energijos kaupimo projektas

51,2V 314Ah

16,08 kWh

Didelės{0}}talpos gyvenamosios ir nedidelės-komercinės energijos saugyklos

 

Faktiniai vardiniai parametrai turi būti pagrįsti konkretaus gaminio duomenų lape.

 

 

Pirmiausia reikia patvirtinti keitiklio įvesties įtampą: akumuliatoriaus ir keitiklio jungtys negali būti pagrįstos „apytiksliais“ atitikmenimis

 

Realiuose energijos kaupimo projektuose akumuliatoriaus įtampa turi atitikti keitiklio akumuliatoriaus įvesties diapazoną. 24 V keitiklio paprastai negalima tiesiogiai prijungti prie 48 V akumuliatoriaus, o 48 V keitiklio negalima tiesiogiai prijungti prie 24 V akumuliatoriaus. Todėl prieš pasirenkant akumuliatorių, reikia peržiūrėti keitiklio duomenų lapą, įskaitant nominalią akumuliatoriaus įtampą, leistiną įėjimo įtampos diapazoną, maksimalią įkrovimo srovę, maksimalią iškrovimo srovę, paleidimo reikalavimus ir ryšio protokolą.

 

Ypač svarbu pažymėti, kad „48 V baterija“ nereiškia, kad visų gaminių tikroji darbinė įtampa visada yra 48,0 V. Pavyzdžiui, 51,2 V LiFePO4 akumuliatorius dažnai priskiriamas 48 V žemos -tampos energijos kaupimo sistemai, tačiau įkrovimo ir iškrovimo metu jos tikroji įtampa pasikeis. Todėl vartotojai turi patikrinti, ar keitiklis palaiko visą 51,2 V LiFePO4 akumuliatoriaus veikimo diapazoną, o ne tiesiog pasikliauti „48 V“ žymėjimu.

 

BLOO POWER projektams sprendimo projektavimo etape rekomenduojama vienu metu patvirtinti CAN arba RS485 ryšio suderinamumą tarp akumuliatoriaus ir hibridinio keitiklio. Jei sistema palaiko BMS ryšį, keitiklis gali atlikti labiau koordinuotą įkrovimo ir iškrovimo valdymą pagal akumuliatoriaus būseną; jei naudojamas ne-ryšio režimas, įkrovimo įtampa, išjungimo-įtampa, srovės ribos ir apsaugos parametrai turi būti nustatyti griežčiau. UL Solutions nurodo, kad UL 9540 įvertina visą ESS sistemą, apimančią kelis aspektus, pvz., įkrovimą ir iškrovimą, apsaugą, valdymą ir ryšį tarp įrenginių; todėl sistemos suderinamumo negalima spręsti vien pagal tai, ar atskiri komponentai gali veikti nepriklausomai.

 

Atrankos akcentas:

 

● Patikrinkite, ar keitiklis yra 24 V, 48 V ar kitos įtampos platformos.

 

● Patikrinkite faktinį leistiną nuolatinės srovės įvesties įtampos diapazoną.

 

● Patvirtinkite didžiausią įkrovimo srovę ir didžiausią iškrovimo srovę.

 

● Pirmenybę teikite suderinimo sprendimams, kurie palaiko BMS ryšį, pvz., CAN/RS485.

 

 

Akumuliatoriaus ir BMS talpos pasirinkimas: pakankama talpa negarantuoja pakankamai išėjimo galios

 

Daugelis vartotojų mano, kad apskaičiavę kWh talpą, pasirinko tinkamą bateriją. Tačiau energijos kaupimo sistemos gebėjimas efektyviai vairuoti krovinį taip pat priklauso nuo dabartinės -BMS keliamosios galios. Pavyzdžiui, 10 kWh akumuliatoriaus talpa gali būti didelė, tačiau jei BMS nuolatinės iškrovos srovė yra maža, ji vis tiek gali nepalaikyti didelės-galios keitiklio, veikiančio esant visa apkrova. Todėl renkantis 24V arba 48V baterijas vienu metu turi būti skaičiuojama ir „kiek galima sukaupti elektros energijos“, ir „kiek galios gali būti pagaminta per valandą“.

 

Pavyzdžiui, darant prielaidą, kad 48 V akumuliatoriaus bloko talpa yra 10 kWh, bet nuolatinio iškrovimo galia tik 100 A, teorinė nuolatinės srovės išėjimo galia yra maždaug 4,8–5,12 kW. Jei keitiklio galia yra 10 kW, viena baterija gali nepajėgti nuolat palaikyti visos{7}}galios veikimo. Tokiu atveju gali reikėti lygiagrečiai prijungti kelias baterijas, o srovę dalijasi kelios BMS. 24 V sistemai reikia didesnės srovės esant tokiai pat galiai, todėl vienos BMS srovės{11}}galios reikalavimas dažnai yra didesnis.

 

Kuriant modulinius energijos kaupimo sprendimus, BLOO POWER akumuliatorių modulių skaičių turi atitikti projekto reikalavimus. Pavyzdžiui, jei vartotojui reikia nuolatinės 10 kW apkrovos, konfigūracija negali būti pagrįsta vien tuo, „kiek kWh reikia“; taip pat būtina patikrinti, ar bendra visų lygiagrečiai -prijungtų akumuliatorių nuolatinio iškrovimo talpa gali patenkinti 10 kW veikimo poreikį.

 

Pagrindiniai pasirinkimo taškai:

 

● Patikrinkite nuolatinio įkrovimo srovę.

 

● Patikrinkite nuolatinio iškrovimo srovę.

 

● Patikrinkite didžiausią iškrovos srovę ir trukmę.

 

● Kai lygiagrečiai prijungti keli akumuliatoriai, patvirtinkite bendrą leistiną lygiagrečių jungčių skaičių sistemoje.

 

 

48V LiFePO4 Home Energy Storage Installation Solution

 

 

Atsižvelgiant į kabelių, saugiklių ir įrengimo išlaidas: negalima nepaisyti paslėptų didelių{0}}dabartinių sistemų išlaidų

 

Vienas iš didžiausių 24 V sistemų inžinerinių iššūkių yra didesnės nuolatinės srovės poreikis esant dideliam galios lygiui. Didesnė srovė paprastai reiškia, kad reikia kabelių, saugiklių, grandinės pertraukiklių, šynų ir gnybtų su didesne srovės{2}}galia. Nors pačių 24 V baterijų pirkimo kaina gali būti naudinga, nes didėjant projekto galiai, gali padidėti ir tolesnių elektros medžiagų ir įrengimo reikalavimai, o tai turės įtakos bendroms nuosavybės išlaidoms (TCO).

 

Pavyzdžiui, 6 kW inverteris, veikiantis 24 V pusėje, teoriškai sunaudoja apie 250 A, o tikroji srovė gali būti dar didesnė, atsižvelgiant į efektyvumą. Tam reikia, kad sistemos projektuotojai atidžiai parinktų tinkamas kabelio skerspjūvio sritis-ir apsaugos įrenginius bei kontroliuotų atstumą tarp akumuliatoriaus ir keitiklio. Priešingai, ta pati 6 kW sistema, naudojanti 48 V architektūrą, sunaudoja maždaug pusę šios srovės, todėl inžinerinis projektavimas paprastai yra lengvesnis.

 

Todėl perkančiam personalui rekomenduojama ne tik palyginti „baterijos vieneto kainą“, bet ir palyginti bendrą sistemos kainą, įskaitant:

 

● Baterijos pirkimo kaina.

 

● Didelė{0}}srovės kabelio ir varinių šynų kaina.

 

● Saugiklių, grandinės pertraukiklių ir nuolatinės srovės apsaugos įrangos kaina.

 

● Montavimo darbų, išplėtimo ir ilgalaikės{0}}priežiūros išlaidos.

 

Mažoms 24 V sistemoms 24 V architektūra apskritai gali būti paprastesnė; tačiau sistemose, kurių galia viršija 5 kW arba kurios toliau plėsis ateityje, dėl sumažintos 48 V srovės visa nuolatinės srovės -pusės inžinerija gali būti racionalesnė.

 

 

Pasirinkite pagal faktinius taikymo scenarijus: 24 V tinka "mažoms ir lanksčioms" programoms, 48 ​​V tinka "didelės galios ir mastelio"

 

Įtampos pasirinkimas neturėtų būti atskirtas nuo taikymo scenarijaus. 24V sistemos dažniausiai naudojamos RV, laivuose, mažose-tinklo gyvenamosiose patalpose, ryšių įrangoje, mobiliuosiuose energijos kaupikliuose ir mažuose bei vidutinio dydžio saulės energijos projektuose. Šie scenarijai turi bendras santykinai mažų apkrovų, santykinai didelių įrangos dydžio reikalavimų arba esamų sistemų, jau naudojančių 24 V nuolatinės srovės architektūrą, charakteristikas. Tokiais atvejais toliau naudoti 24 V gali būti ekonomiškiau nei atnaujinti iki 48 V, kad būtų išlaikytas suderinamumas su esama įranga.

 

Kita vertus, 48 ​​V sistemos labiau tinka moderniai gyvenamajai saulės energijai kaupti. Ypač suporuotos su 5kW, 6kW, 8kW, 10kW ar net didesnės galios hibridiniais keitikliais, 48V-klasės LiFePO4 sistemos tapo labai įprastu žemos-tampos energijos kaupimo sprendimu. BLOO POWER sieniniuose,{11}}montuojamuose ir moduliniuose namų energijos kaupimo gaminiuose 48V-klasės sistemos, kurių talpa yra 5kWh, 10kWh, 15kWh ar net didesnė, gali būti konfigūruojamos atsižvelgiant į naudotojo kasdienį elektros suvartojimą ir palaikoma bendra galia.

 

24 V dažniau naudojamas:

 

● Išjungtas{0}}kempingų ir stovyklaviečių maitinimo šaltinis.

 

● Pagalbinė jūrų galia.

 

● Mažos ryšio ir UPS sistemos.

 

● Maži-išjungti-tinklelio fotovoltiniai projektai su mažesne galia.

 

48V dažniau naudojamas:

 

● Gyvenamoji saulės energijos saugykla.

 

● Hibridinės keitiklių sistemos, kurių galia didesnė nei 5 kW.

 

● Kelių{0}}ląstelių lygiagrečiai išplėtimo projektai.

 

● Vidutinio ir didelio{0}}atjungimo-tinklo gyvenamosios ir mažos komercinės energijos atsarginė energija.

 

 

Apsvarstykite būsimą plėtrą: 48 V paprastai suteikia geresnį ilgalaikį{1}}naujinimo potencialą, jei tikimasi, kad elektros poreikis augs.

 

Energijos kaupimo sistemos nėra{0}}vienetiniai įrenginiai; vartotojų elektros energijos poreikiai ateityje gali augti. Pavyzdžiui, iš pradžių gali prireikti tik apšvietimo, šaldytuvų, televizorių, tačiau vėliau galima pridėti oro kondicionavimo, elektromobilių įkrovimo, šilumos siurblių, vandens siurblių ar daugiau buitinės technikos. Todėl renkantis sistemą reikia atsižvelgti į apkrovos pokyčius per ateinančius 3-10 metų, o ne tik tenkinant esamus poreikius.

Jei naudotojas šiuo metu įdiegia nedidelę 24 V sistemą, bet ateityje planuoja atnaujinti į 8 kW arba 10 kW keitiklį, vėliau gali tekti pakeisti keitiklį, baterijas ir daugybę nuolatinės srovės -šoninių įrenginių. Ir atvirkščiai, jei vartotojas priima a48V-klasės modulinis energijos kaupiklisarchitektūra nuo pat pradžių, jie gali padidinti kWh talpą pridedant baterijų modulius ir pagerinti sistemos nuolatinio iškrovimo galimybes neperžengiant gaminio ribų.

 

BLOO POWER modulinis LiFePO4 energijos kaupimo sprendimas leidžia planuoti pajėgumus pagal projekto poreikius; pavyzdžiui, iš pradžių sukurti 10 kWh sistemą, o vėliau pridėti antrą arba trečią akumuliatorių paketą, atsižvelgiant į faktinį elektros suvartojimą. Didinant talpą, labai svarbu patvirtinti baterijų modelių, programinės įrangos versijų, lygiagretaus ryšio taisyklių nuoseklumą ir naujų bei senų baterijų santykį, kad būtų išvengta savavališko skirtingų partijų ar skirtingų būsenų baterijų maišymo.

 

● Numatykite, ar ateityje reikės papildomų priedų, pvz., oro kondicionierių, šilumos siurblių ar EV įkrovimo.

 

● Patvirtinkite būsimą akumuliatoriaus talpą, kurią gali palaikyti keitiklis.

 

● Patvirtinkite maksimalų akumuliatorių skaičių, kurį BMS leidžia lygiagrečiam prijungimui.

 

● Pirmenybę teikite modulinėms ir standartizuotoms energijos kaupimo architektūroms.

 

 

Saugos sertifikatai ir sistemos{0}}Saugos reikalavimai neturėtų būti ignoruojami renkantis LiFePO4

 

Nesvarbu, ar pasirenkate 24 V ar 48 V, akumuliatoriaus sauga negali pasikliauti tik teiginiu, kad „naudojamas ličio geležies fosfatas“. Akumuliatorių sistemos apima kelis aspektus, įskaitant elementus, BMS, saugiklių apsaugą, kontaktorius, kabelius, korpusą, ryšį, keitiklius, montavimo aplinką ir priešgaisrinės saugos reikalavimus. Naudojant stacionarius energijos kaupimo įrenginius, pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas tam, ar produktas ir sistema atitinka sertifikatus ir specifikacijas, kurių reikalauja tikslinė rinka.

 

IEC 62619:2022 apibrėžia antrinių ličio baterijų, naudojamų pramonėje, įskaitant stacionarias programas, tokias kaip ryšys, UPS ir energijos kaupimo sistemas, saugos reikalavimus ir bandymų sritį. IEC 63056:2020 siūlo papildomus arba konkrečius gaminių saugos reikalavimus, taikomus ličio baterijoms, naudojamoms energijos kaupimo sistemose, aiškiai apimančias fotovoltines sistemas, gyvenamąsias energijos kaupimo sistemas ir didelio masto -į tinklą-prijungtas ir išjungtas{7}}tinklo energijos kaupimo programas.

 

Šiaurės Amerikos rinkai UL Solutions paaiškina, kad UL 9540 yra esminis sistemos-lygio saugos standartas energijos kaupimo sistemoms ir įrangai, apimantis įkrovimą, iškrovimą, apsaugą, valdymą ir įrangos ryšį bei nuorodas į susijusius standartus, pvz., UL 1973 ir UL 1741. Gyvenamųjų namų projektai Jungtinėse Valstijose taip pat gali būti susiję su vietinių pastatų saugos reikalavimais ir priešgaisrine apsauga. Todėl į eksportą -orientuoti BLOO POWER projektai turi patvirtinti sertifikavimo ir diegimo planus, pagrįstus konkrečiais šalies, valstijos ar vietos valdžios institucijų reikalavimais, ir negali tiesiog manyti, kad „baterija su vienu sertifikatu gali būti įdiegta visose rinkose“.

 

● Stacionarus energijos kaupimas turėtų sutelkti dėmesį į taikomus standartus, pvz., IEC 62619 ir IEC 63056.

 

● Šiaurės Amerikos projektuose turėtų būti įvertinti atitinkami reikalavimai, pvz., UL 1973 ir UL 9540.

 

● Vienu metu patvirtinkite keitiklio ir visos ESS (Energijos kaupimo sistemos) sertifikatą.

 

● Galiausiai turi viršenybę projekto vietos taisyklės ir sertifikavimo reikalavimai.

 

 

Rinkitės pagal įkrovimo / iškrovimo greitį ir kasdienį darbo režimą, o ne aklai siekdami didelio pajėgumo.

 

Didesnė akumuliatoriaus talpa nebūtinai reiškia geresnę sistemą. Įsigijus per didelę bateriją, kai tikroji apkrova nedidelė, pradinės investicijos gali būti pernelyg didelės; Ir atvirkščiai, jei akumuliatoriaus talpa per maža, užsitęsęs gilus įkrovimas / iškrovimas arba didelis veikimas{1}} gali turėti įtakos naudotojo patirčiai ir eksploatavimo trukmei. Todėl tiek 24 V, tiek 48 V sistemos turėtų būti suprojektuotos atsižvelgiant į faktinius dienos įkrovimo / iškrovimo poreikius.

 

Naudotojams pirmiausia rekomenduojama apskaičiuoti pagrindinių apkrovų, tokių kaip šaldytuvai, apšvietimas, televizoriai, oro kondicionieriai, vandens siurbliai ir kita įranga, galią ir veikimo laiką, kad būtų galima apskaičiuoti bendrą dienos energijos suvartojimą. Pavyzdžiui, jei faktinis dienos atsarginės galios poreikis yra 12 kWh, o atsižvelgiant į keitiklio nuostolius, linijos nuostolius ir talpos rezervus, sistemą gali reikėti sukonfigūruoti taip, kad nominali akumuliatoriaus talpa viršytų 12 kWh. Konkrečią konfigūraciją taip pat reikia nustatyti pagal leistiną DoD, gamintojo rekomenduojamą veikimo langą ir atsarginės kopijos trukmę.

 

BLOO POWER „LiFePO4“ gaminiams kuriant sprendimą pirmenybė turėtų būti teikiama trijų{1}}pakopų metodui: „apkrovos galia + dienos kWh + atsarginis laikas“, o ne tiesiog nurodoma kaina, pagrįsta kliento užklausa „48 V 200 Ah“. Taip išvengiama tokių problemų kaip pakankama akumuliatoriaus talpa, bet nepakankama galia arba pakankamai galios, bet nepakankamas atsarginis laikas.

 

Siūlomi skaičiavimo žingsniai:

 

1. Apskaičiuokite bendrą dienos energijos suvartojimą.

 

2. Patvirtinkite reikiamą atsarginės kopijos kūrimo laiką.

 

3. Apskaičiuokite didžiausią vienu metu veikiančią galią.

 

4. Nustatykite akumuliatorių skaičių pagal keitiklio efektyvumą, turimą talpą ir projektinę ribą.

 

 

Pagrindinis dėmesys lygiagrečios sistemos nuoseklumui: 24 V ir 48 V baterijos neturėtų būti maišomos savavališkai

 

Kai vienos baterijos talpos nepakanka, vartotojai dažnai išplečia sistemą lygiagrečiai prijungdami baterijas. Tačiau kelių baterijų prijungimas lygiagrečiai negarantuoja ilgalaikio stabilaus{1}} veikimo, tiesiog sujungiant visus teigiamus ir neigiamus gnybtus. Tiesiogiai maišant skirtingų markių, talpos, cheminių sistemų, eksploatavimo trukmės ir net pradinių SOC baterijas, gali vykti nenuoseklus įkrovimas ir iškrovimas.

 

Pavyzdžiui, lygiagrečiai prijungus naują akumuliatorių su ilgai{0}}naudota baterija, gali skirtis jų vidinė varža ir tikroji talpa. Veikiant didele-srove, kai kurios baterijos gali turėti didesnę srovę, todėl dažnai suveikia BMS apsauga. 24 V ir 48 V sistemoms, ypač didelės- galios lygiagrečioms sistemoms, jei įmanoma, reikia naudoti to paties modelio, specifikacijų ir panašių gamybos partijų baterijas ir montuoti pagal gamintojo nurodytą lygiagrečiojo prijungimo kiekį ir laidų metodą.

 

BLOO POWER gali panaudoti vieningą modulinį sprendimą, kai teikia kelis sienoje -tvirtinamus ar stelažus-statytų baterijų projektus, valdo akumuliatorių paketus per standartizuotas ryšio linijas ir lygiagrečią architektūrą. Tačiau konkretus lygiagrečiai jungiamų akumuliatorių skaičius turi būti pagrįstas gaminio vadovu ir BMS techninėmis specifikacijomis; neribota plėtra neturėtų būti vykdoma siekiant padidinti pajėgumus.

 

● Kai tik įmanoma, naudokite tos pačios markės, modelio ir talpos baterijas.

 

● Venkite ilgalaikio{0}}tiesioginio lygiagretaus naujų ir senų baterijų prijungimo.

 

● Prieš jungdami lygiagrečiai, patikrinkite SOC ir įtampos būseną.

 

● Griežtai sukonfigūruokite ryšio ir apsaugos įrangą pagal gamintojo reikalavimus.

 

 

Vertinant pagal bendras gyvavimo ciklo išlaidas: pigiausias 24 V arba 48 V sprendimas nebūtinai yra pats ekonomiškiausias

 

Galutinis pasirinkimas turėtų būti pagrįstas „bendra sistemos kaina“, o ne „baterijos kaina“. 24 V sistema gali turėti mažesnes pradines įrangos sąnaudas mažuose projektuose ir yra labiau suderinama su esama 24 V įranga, todėl ji gali būti labai ekonomiška RV, mažoms išjungtoms-tinklo sistemoms ir mažos{4}} galios programoms. Tačiau didėjant galiai, per didelė srovė apsunkina kabelių, apsaugos įtaisų ir įrengimo darbus, todėl ilgainiui tai tampa mažiau ekonomiška{6}}.

 

48 V sistemos pradinė vieneto kaina gali būti didesnė, tačiau gyvenamosiose fotovoltinės energijos saugyklose, didelės -galios išjungimo-tinklo sistemose ir projektuose, kuriems reikalinga ilgalaikė- plėtra, mažesnė srovė paprastai sumažina inžinerinį įtampą nuolatinės srovės pusėje ir yra lengviau integruojama su moderniais 5 kW–10 kW hibridiniais keitikliais. Todėl reikėtų apskaičiuoti visas viso projekto gyvavimo ciklo išlaidas, įskaitant įsigijimo, transportavimo, įrengimo, kabelių, keitiklio derinimo, priežiūros, išplėtimo ir būsimas pakeitimo išlaidas.

 

Sistemos{0}}lygio požiūriu saugos standartai taip pat pabrėžia, kad energijos kaupimo sistemos negali sutelkti dėmesio tik į atskiras baterijas. UL 9540 sistemos vertinimas apima kelis aspektus, pvz., įkrovimą ir iškrovimą, apsaugą, valdymą ir ryšį tarp įrenginių. Todėl perkant reikėtų atsižvelgti į „visos sistemos suderinamumą“, o ne tik lyginti vienos baterijos Ah kainą.

 

Išsamus 24 V ir 48 V energijos akumuliatorių pasirinkimo palyginimas

 

Palyginkite elementus

24V energijos kaupimo sistema

48V energijos kaupimo sistema

Tinkamas galios diapazonas

Nuo mažo iki vidutinio{0}}dydžio

Vidutinio ir didelio{0}}dydžio, didelės{1}}galios

Srovė esant tokiai pačiai galiai

Aukštesnis

Žemesnis

Reikalavimai kabeliui

Didelėms galioms reikalingi aukštesni reikalavimai.

Paprastai lengviau valdyti

I²R linijos nuostolių slėgis

Labiau pastebimas esant didelėms srovėms

Santykinai žemesnė

Inverterio suderinimas

Dažniausiai randama mažai{0}}galiojančiose sistemose

Dažniausiai randama gyvenamųjų namų saugojimo sistemose, kurių galia yra 5 kW ar daugiau

RV / valties suderinamumas

Geriau

Priklauso nuo originalios sistemos

Namų fotovoltinės energijos kaupimas

Tinka smulkiems projektams

Paprastai labiau keičiamas

Didelis galios išplėtimas

Dabartinis slėgis yra didelis

Tinkamesnis

Pradinės įrangos išlaidos

Mažos sistemos gali būti žemesnės

Priklausomai nuo talpos ir konfigūracijos

Ilgalaikis{0}}sistemos atnaujinimas

Būtinas išankstinis įvertinimas.

Modulinis išplėtimas paprastai yra tinkamesnis.

 

 

Kaip pasirinkti tarp BLOO POWER 24V ir 48V energijos kaupimo produktų?

 

BLOO POWER klientams pradiniam pasirinkimui gali būti taikomas toks paprastas metodas:

 

A parinktis: pasirinkite 24 V LiFePO4 energijos kaupimo bateriją

 

Tinka santykinai mažos apkrovos galiai, esamai 24 V įrangai arba RV, laivams ir mažoms išjungti{1}}tinklo programoms. Rekomenduojama sutelkti dėmesį į akumuliatoriaus talpą, nuolatinės iškrovos srovę ir tikrąjį keitiklio įvesties diapazoną. Pavyzdžiui, jei reikia maždaug 5 kWh energijos kaupimo, galima įvertinti 25,6 V 200 Ah LiFePO4 sprendimą, tačiau galutinės specifikacijos turėtų būti pagrįstos faktiniu gaminio duomenų lapu ir projekto apkrovos skaičiavimais.

 

B parinktis: pasirinkite 48 V LiFePO4 energijos kaupimo bateriją

 

Tinka saulės energijos kaupimui gyvenamuosiuose namuose, 5 kW ir didesnio galingumo keitikliams, didelės-talpos atsarginiams maitinimo šaltiniams ir projektams, kuriems ateityje reikės modulinės plėtros. Pavyzdžiui, 51,2 V 100 Ah akumuliatoriaus talpa yra apytiksliai 5 kWh, 51,2 V 200 Ah akumuliatoriaus talpa yra apytiksliai 10 kWh, 51,2 V 280 Ah akumuliatoriaus talpa yra maždaug 14,3 kWh, o 51,2 V akumuliatoriaus apytiksliai 314 Ahk 314 Ahk. BLOO POWER gali sukurti 10 kWh, 20 kWh, 30 kWh ar net didesnę energijos kaupimo sprendimus, lygiagrečiai sujungus kelias baterijas, atsižvelgiant į faktinį kliento dienos energijos suvartojimą ir didžiausią apkrovą.

 

C sprendimas:{0}}didelės galios gyvenamieji ar nedideli komerciniai projektai

 

Jei klientas reikalauja ne tik didelės talpos, bet ir didelės nuolatinės išėjimo galios, tuomet reikia didinti baterijų skaičių arba pasirinkti gaminius su didesnės srovės galios. Tai, kad akumuliatoriaus talpa yra 30 kWh, nereiškia, kad ji gali palaikyti bet kokios galios inverterius. Bendra kWh talpa, bendra nuolatinė BMS srovė ir didžiausia keitiklio galia turi būti apskaičiuoti projektavimo etape.

 

 

24V ar 48V? Greitas sprendimo procesas

 

Jei jūsų sistema patenka į šias kategorijas, esate labiau linkę rinktis 24 V:

 

● Jau turite 24 V keitiklį arba 24 V nuolatinės srovės įrangą.

 

● Bendra jūsų apkrovos galia yra palyginti maža.

 

● Visų pirma naudojamas RV, valtyse ar mažose{0}}nejungtinėse tinklelio sistemose.

 

● Norite paprastos sistemos struktūros ir ateityje nereikia didelio{0}}pajėgumo didinimo.

 

Jei jūsų sistema patenka į šias kategorijas, esate labiau linkę rinktis 48 V:

 

● Jūsų namams reikalingas 5kW, 6kW, 8kW ar didesnės galios keitiklis.

 

● Vienu metu turite maitinti kelis didelio galingumo{0}}buitinius prietaisus.

 

● Ateityje planuojate pridėti oro kondicionierių, šilumos siurblių ar kitų didelės{0}}galios apkrovų.

 

● Norite padidinti talpą lygiagrečiai sujungdami baterijas.

 

● Pirmenybę teikiate kabelio ir jungties įtempių mažinimui dėl didelės nuolatinės srovės.

 

 

Išvada: neklauskite tiesiog „24 V ar 48 V yra geriau“, o „Kas labiau tinka mano sistemai?

 

Nėra absoliutaus 24 V ar 48 V pranašumo. Tikrai teisingas pasirinkimas priklauso nuo projekto galios, dienos energijos suvartojimo, keitiklio specifikacijų, BMS srovės galios, būsimų plėtros planų ir įrengimo išlaidų. Mažos-galios programoms su esama 24 V infrastruktūra 24 V LiFePO4 energijos kaupimo sistemos vis dar siūlo didelę praktinę vertę. Tačiau šiuolaikinėse gyvenamosiose saulės energijos saugojimo patalpose, keitikliams, kurių galia viršija 5 kW, ir projektams, kuriems ateityje reikia nuolatos plėstis, 48 ​​V sistemos paprastai sumažina DC{11}}projektinį slėgį, sumažindamos srovę ir suteikia sistemos architektūrą, tinkamesnę didelės galios programoms.

 

Todėl prieš įsigyjant BLOO POWER energijos kaupimo baterijas, klientams patariama pateikti bent šešis duomenis: keitiklio modelį, didžiausią apkrovos galią, kasdienį energijos suvartojimą, reikiamas budėjimo valandas, esamą saulės sistemos mastą ir ateities plėtros planus. Tik vienu metu atlikę talpos ir galios skaičiavimus galite iš tikrųjų nuspręsti, ar rinktis 24V ar 48V, ir kiek kWh LiFePO4 energijos kaupimo baterijų reikia.

 

Kalbant apie saugą, stacionarių energijos kaupimo projektų metu taip pat reikėtų peržiūrėti taikomus standartus pagal tikslinės rinkos taisykles. IEC 62619 apima saugos reikalavimus ličio baterijoms, naudojamoms pramonėje, įskaitant stacionarią energijos kaupimą, o IEC 63056 taip pat nurodo saugos reikalavimus ličio baterijoms energijos kaupimo sistemose. Šiaurės Amerikos projektams gali būti taikomi sistemos-lygio reikalavimai, pvz., UL 1973, UL 9540, ir vietinės diegimo specifikacijos. Galutinis gaminio sertifikavimo ir įrengimo planas turėtų būti pagrįstas konkrečiais rinkos reglamentais, vietos valdžios institucijomis ir gamintojo technine dokumentacija.

Siųsti užklausą