უსაფრთხოება და თერმული სტაბილურობა სტაციონარულ ბატარეის ენერგიის სისტემებში (BESS) თერმული გაუტანლობის დაწყების ტემპერატურა და გავრცელების ქცევა: LFP წინააღმდეგ NMC-ს. როცა საქმე ეხება თერმულ სტაბილურობას, ლითიუმ-რკინის ფოსფატის (LFP) ბატარეები გამოირჩევიან ნიკელ-მანგანუმ-კობალტის (NMC) ბატარეების მიმართ...
Ნახეთ მეტი
Ენერგიის დაგროვების კაბინეტის ზომების განსაზღვრა სამრეწველო ტვირთის პროფილების მიხედვით: აკუმულატორის ტევადობის შეთავსება დღიურ კილოვატ-საათურ მოთხოვნასთან და კრიტიკული მუშაობის ხანგრძლივობის მიზნებთან. ენერგიის დაგროვების კაბინეტის საჭიროების ზომის განსაზღვრის დროს ჩვეულებრივ ორი ძირევანი ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ...
Ნახეთ მეტი
Ჰიბრიდული სოლარული და ენერგიის დაგროვების სისტემის არქიტექტურის გაგება. ჰიბრიდული სოლარული და ენერგიის დაგროვების სისტემები ფოტოვოლტაიკურ ტექნოლოგიას აერთიანებს განვითარებული ბატარეის დაგროვების ტექნოლოგიასთან, რათა შეიქმნას მდგრადი, საკუთარი საკმარისობის მქონე ენერგიის მიწოდების ამონახსნები — ძირევად გარდაიქმნის...
Ნახეთ მეტი
Ბატარეის ენერგიის დაგროვების სისტემებში ძირეული ეფექტურობის მეტრიკების გაგება: მთლიანი გადაცემის ეფექტურობა — ძაბვის დაკლებიდან, ინვერტორის გარდაქმნიდან და BMS-ის დამატებითი ტვირთიდან წარმომავალი დანაკარგების გაზომვა. მთლიანი გადაცემის ეფექტურობა (RTE) ძირეულად გვეუბნება, თუ რამდენად ენერგიას ვიღებთ უკან...
Ნახეთ მეტი
LFP ბატარეის ქიმიური შედგენილობის მიერ განპირობებული უსაფრთხოება კომერციული გამოყენებისთვის. ოლივინის კრისტალური სტრუქტურა: როგორ აკავებს იგი ჟანგბადის გამოყოფას და თერმულ გაუმართაობას. იმის მიზეზი, რომ LFP ბატარეები ისეთი უსაფრთხოები არიან, მდებარეობს მათი მიერ მოცემულ საფუძველზე — ოლივინის კრისტალურ სტრუქტურაში, რომელსაც აქვს ჩე...
Ნახეთ მეტი
LFP ენერგიის დაგროვების უეჭველი უსაფრთხოების პროფილი კომერციული გარემოებისთვის. სითბოს სტაბილურობა და სითბური გადახტვის წინააღმდეგ წინააღმდეგობა რეალური სტრესის პირობებში. LFP (ლითიუმ-რკინის ფოსფატი) აკუმულატორების ქიმიური შემადგენლობა მათ ნამდვილად უპირატესობას აძლევს, როდესაც...
Ნახეთ მეტი
Სამრეწველო ენერგიის დაგროვების კაბინეტების მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების მოთხოვნები. ცეცხლგამძლეობა და შიდა ცეცხლის ჩაქრობის სისტემები. სამრეწველო ენერგიის დაგროვების კაბინეტებში ცეცხლგამძლე მასალების გამოყენებასთან ერთად მოდულების გამოყოფილი დიზაინი და...
Ნახეთ მეტი
Დატენვის დონის დიაპაზონის ოპტიმიზაცია ელექტროქიმიური დატვირთვის შესამსუბუქებლად. ლითიუმის ბატარეების ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად დროთა განმავლობაში, საჭიროა მათი სწორად დატენვა. როდესაც დატენვას ვახდენთ დაახლოებით 20%-დან 80%-მდე, ნაცვლად იმისა, რომ დავუშვათ ბატარეის სრული მორგვა ან ზედმეტი დატენვა...
Ნახეთ მეტი
Ენერგიის დაგროვების ძირეული ფუნქცია ვირტუალური ელექტროგადამცემი სისტემების მუშაობაში: დროში გათავისუფლება — შემთხვევითი გენერაციის შეთანხმება დინამიურ მოთხოვნასთან. ვირტუალური ელექტროგადამცემი სისტემები (VPP) მნიშვნელოვნად დამოკიდებულნი არიან ენერგიის დაგროვების ამოხსნებზე, რათა გადაჭრან აღდგენადი ენერგიის წყაროების პრობლემა...
Ნახეთ მეტი
215 კვტ·სთ-იანი ზღვარი: სიმძლავრის შეთანხმება საშუალო ზომის სამრეწველო ტვირთის პროფილებთან. 215 კვტ·სთ-ის შესაბამისობა ტიპიურ საშუალო სამრეწველო პიკურ მოთხოვნას და 2–4 საათიან რეზერვულ питნის საჭიროებებთან. საშუალო ზომის სამრეწველო დაწესებულებები ტიპიურად მუშაობს 50–დან...
Ნახეთ მეტი
Კომერციული გარემოსთვის უმაღლესი უსაფრთხოება და თერმული სტაბილურობა. ქიმიური უპირატესობები: როგორ ახდენს LFP-ის ოლივინის სტრუქტურა თერმული გაბერვის თავიდან აცილებას. LFP აკუმულატორები მუშაობენ მათი სპეციალური ოლივინის კრისტალური სტრუქტურის გამო, რომელიც ბუნებრივად უზრუნველყოფს...
Ნახეთ მეტი
Უმაღლესი სიმძლავრე: მაღალი ენერგოტევადობა, სწრაფი რეაგირება და გაგრძელებული ციკლური სიცოცხლე. როგორ უზრუნველყოფს LFP აკუმულატორების ტექნოლოგია >6,000 ციკლს 80%-იანი DoD-ით და ბუნებრივი თერმული სტაბილურობით. თანამედროვე ენერგიის დაგროვების კაბინეტები მნიშვნელოვნად იღებენ სარგებლობას ლითიუმ-რკინის ფოსფატის...
Ნახეთ მეტი