Kā izvēlēties 24 V vai 48 V enerģijas uzglabāšanas akumulatoru?

Aug 20, 2026

Atstāj ziņu

Saturs
  1. Pirmkārt, ņemiet vērā kopējo sistēmas jaudu: jo lielāka jauda, ​​jo lielāka prioritāte jāpiešķir 48 V.
    1. Teorētiskās strāvas salīdzinājums 24V un 48V sistēmām ar vienādu jaudu.
  2. Sistēmas strāvas galvenais salīdzinājums: 48 V ievērojami samazina līdzstrāvas-sānu strāvas spiedienu-augstas jaudas lietojumos
  3. Neskatieties tikai uz Ah; Izmantojiet kWh, lai salīdzinātu faktisko uzkrāto enerģiju
    1. 24V un 48V enerģijas uzglabāšanas jaudas pārveidošanas piemērs
  4. Vispirms ir jāapstiprina invertora ieejas spriegums: akumulatora un invertora savienojumus nevar balstīt uz "aptuvenām" atbilstībām
  5. Akumulatora un BMS jaudas izvēle: pietiekama jauda negarantē pietiekamu izejas jaudu
  6. Ņemot vērā kabeļu, drošinātāju un instalācijas izmaksas: nevar ignorēt augsto{0}}pašreizējo sistēmu slēptās izmaksas
  7. Izvēlieties, pamatojoties uz faktiskajiem lietojuma scenārijiem: 24 V ir piemērots "mazām un elastīgām" lietojumprogrammām, 48 V ir piemērots "lielai jaudai un mērogojamībai"
  8. Apsveriet paplašināšanu nākotnē: 48 V parasti piedāvā labāku ilgtermiņa{1}}jaunināšanas potenciālu, ja tiek prognozēts, ka elektroenerģijas pieprasījums pieaugs.
  9. Drošības sertifikāti un sistēmas{0}}līmeņa drošības prasības nedrīkst ignorēt, izvēloties LiFePO4
  10. Izvēlieties, pamatojoties uz uzlādes/izlādes ātrumu un ikdienas darbības režīmu, nevis akli dzenoties pēc lielas jaudas.
  11. Galvenais uzsvars uz paralēlās sistēmas konsekvenci: 24 V un 48 V baterijas nedrīkst jaukt patvaļīgi
  12. Spriežot pēc kopējām dzīves cikla izmaksām: lētākais 24 V vai 48 V risinājums nav obligāti visekonomiskākais
    1. Visaptveroša 24 V un 48 V enerģijas uzglabāšanas akumulatoru atlases salīdzinājums
  13. Kā izvēlēties starp BLOO POWER 24V un 48V enerģijas uzglabāšanas produktiem?
  14. 24V vai 48V? Ātrs lēmumu pieņemšanas process
  15. Secinājums: nejautājiet vienkārši "24 V vai 48 V ir labāks", bet drīzāk "Kas ir piemērotāks manai sistēmai?"

 

 

Kā izvēlēties 24 V vai 48 V enerģijas uzglabāšanas akumulatoru? - Pilnīga atlases rokasgrāmata no sistēmas jaudas, strāvas, jaudas, invertora savietojamības līdz drošības sertifikātiem

 

Attīstoties dzīvojamo ēku fotoelementiem, izslēgtā{0}}tīkla barošanas avotam, RV, sakaru rezerves barošanai unmazas komerciālas enerģijas uzglabāšanas sistēmas, 24 V un 48 V zemsprieguma enerģijas uzglabāšanas akumulatori joprojām ir divas tirgū ļoti izplatītas tehnoloģijas. Daudzi lietotāji, pērkot, bieži koncentrējas tikai uz "akumulatora ietilpību Ah" vai "kas ir lētāks". Tomēr izvēle starp 24V un 48V nav tikai jaudas izvēles jautājums; tas ietver vairākus faktorus, piemēram, sistēmas jaudu, pašreizējās prasības, kabeļu specifikācijas, invertora ievades diapazonu, BMS nepārtrauktas izlādes iespēju, paralēlu sistēmas dizainu, turpmāku paplašināšanu, drošības sertifikātu un ilgtermiņa kopējās izmaksas.

 

No elektriskā principa viedokļa tai pašai izejas jaudai augstākam sistēmas spriegumam ir nepieciešama mazāka strāva. Piemēram, saskaņā ar P=U×I tādai pašai 4,8 kW izejas jaudai 24 V sistēmai teorētiski ir nepieciešama aptuveni 200 A strāva, bet 48 V sistēmai – aptuveni 100 A. Zemāka strāva nozīmē mazāku strāvas spriegumu uz kabeļiem un savienotājiem, un, tā kā vadītāju zudumi ir proporcionāli I²R, lielas -jaudas lietojumprogrammas parasti gūst vairāk labumu no 48 V arhitektūras. Protams, tas nenozīmē, ka 48 V ir piemērots visiem projektiem: sistēmām ar mazāku jaudu, piemēram, RV, laivām unmazas{0}}tīkla sistēmaskam pēc būtības ir 24 V ieeja, 24 V var būt ekonomiskāks un vieglāk integrējams.

 

Šajā rakstā tiks detalizēti analizēts, kā izvēlēties starp 24 V un 48 V enerģijas uzglabāšanas akumulatoriem no 12 galvenajiem aspektiem, un, apvienojumā ar BLOO POWER LiFePO4 enerģijas uzglabāšanas produktu stratēģiju, tiks nodrošināta sistemātiskāka atlases atsauce privātajiem lietotājiem, saules enerģijas uzstādītājiem, izplatītājiem un projektu investoriem.

 

24V vs 48V LiFePo4 Battery

 

 

Pirmkārt, ņemiet vērā kopējo sistēmas jaudu: jo lielāka jauda, ​​jo lielāka prioritāte jāpiešķir 48 V.

 

Izvēloties starp 24V un 48V, vispirms nevajadzētu jautāt "cik Ah man vajag?", bet gan aprēķināt kopējo slodzes jaudu, kas jābrauc visai sistēmai. Tas ir tāpēc, ka spriegums tieši nosaka strāvu, kas sistēmai jāapstrādā, lai sasniegtu tādu pašu jaudu. Mazjaudas-ierīcēm, piemēram, apgaismojumam, televizoriem, maršrutētājiem, maziem ledusskapjiem un RV aprīkojumam, parasti pietiek ar 24 V sistēmu. Tomēr, ja sistēmai ilgstoši jādarbina lielāks invertors, piemēram, 5kW, 6kW, 8kW vai pat lielāka jauda, ​​48V sistēma parasti piedāvā būtiskākas inženierijas priekšrocības.

 

Piemēram, 4,8 kW slodzei ideālā gadījumā ir nepieciešama aptuveni 200 A strāva ar 24 V sistēmu, savukārt 48 V sistēmai ir nepieciešami tikai aptuveni 100 A. Ja slodze sasniedz 9,6 kW, teorētiskā strāva 24V ir aptuveni 400A, bet 48V - aptuveni 200A. Faktiskajā sistēmas veiktspējā ir jāņem vērā arī invertora efektivitāte, maksimālā jauda un starta pārspriegums, tāpēc faktiskā strāva var būt vēl lielāka. Pārmērīga līdzstrāva palielina konstrukcijas prasības BMS, kabeļiem, drošinātājiem, kopnēm, savienotājiem un spailēm. Tāpēc, laidzīvojamā saules enerģijas uzglabāšanaprojektiem, kuriem nepieciešama lielāka nepārtraukta jauda, ​​48 V parasti ir piemērotāks nekā 24 V.

 

Atlases galvenie punkti:

 

● Mazās sistēmās un zemas{0}}jaudas slodzes galvenokārt var ņemt vērā 24 V.

 

● Projektiem ar nepārtrauktu jaudu 5kW un vairāk rūpīgi jāizvērtē 48V risinājumi.

 

● 48 V parasti ir izdevīgāks, ja tiek darbināta liela-jaudas slodze, piemēram, gaisa kondicionētāji, ūdens sūkņi un elektriskās apkures iekārtas.

 

● Papildus invertora nominālās jaudas ņemšanai vērā ir jāaprēķina arī maksimālā jauda un palaišanas strāva.

 

Aprēķina formula: Strāva I=Jauda P ÷ Spriegums U.

 

Piemēram, ar faktisko slodzi 6000 W, neņemot vērā zudumus, 24 V sistēmas teorētiskā strāva ir 250 A, savukārt 48 V sistēmas teorētiskā strāva ir aptuveni 125 A. Faktiskajā atlasē jāiekļauj arī invertora efektivitāte, pārejoša slodze un drošības rezerve.

 

Teorētiskās strāvas salīdzinājums 24V un 48V sistēmām ar vienādu jaudu.

 

Slodzes jauda

24V sistēmas teorētiskā strāva

48V sistēmas teorētiskā strāva

Atlases ieteikumi

1,200W

50A

25A

Ir pieņemami gan 24V, gan 48V

2,400W

100A

50A

Izvēlieties, pamatojoties uz paplašināšanas vajadzībām

4,800W

200A

100A

Ieteicamāks ir 48 V

6,000W

250A

125A

Vēlams 48 V

9,600W

400A

200A

Vairāk piemērots 48V un augstāka sprieguma arhitektūrām

12,000W

500A

250A

Sīki jāizvērtē 48V akumulatora paralēlā savienojuma iespēja un BMS spēja.

 

Piezīme. Iepriekš minētais ir vienkāršots teorētiskais aprēķins. Faktiskajām sistēmām ir jāņem vērā invertora efektivitāte, ieslēgšanas strāva, līnijas zudumi un projektētās rezerves.

 

 

Sistēmas strāvas galvenais salīdzinājums: 48 V ievērojami samazina līdzstrāvas-sānu strāvas spiedienu-augstas jaudas lietojumos

 

Strāva ir viena no būtiskākajām atšķirībām starp 24V un 48V sistēmām. Daudzi lietotāji uzskata, ka "24 V un 48 V ir tikai dažādi spriegumi", bet patiesībā abu ietekme uz visuenerģijas uzkrāšanas sistēmakļūst ļoti nozīmīga, kad jauda palielinās. Pamatojoties uz pamata ķēdes attiecībām, ar tādu pašu jaudu 48 V sistēmas strāva ir aptuveni uz pusi mazāka nekā 24 V sistēmā. Samazinot strāvu, var attiecīgi samazināties nepārtrauktā strāva, kas jāiztur akumulatora BMS, drošinātāju specifikācijas, līdzstrāvas kopnes strāvas kapacitāte- un prasības kabeļu savienojumiem.

 

Tikmēr nevar ignorēt līnijas apkuri un zudumus. Vadītāja radītos pretestības zudumus var tuvināt kā Pzaudējums= I²R. Tas nozīmē, ka ar tādu pašu pretestību, ja strāva dubultojas, teorētiskais pretestības zudums palielināsies līdz četrām reizēm. Tāpēc, ja enerģijas uzglabāšanas sistēmām ir nepieciešami garāki līdzstrāvas kabeļu attālumi vai lielāka jauda, ​​augstāka sprieguma izmantošana var samazināt vara zudumus un strāvas radīto siltuma stresu. Protams, faktiskos zudumus ietekmē arī kabeļa garums, -šķērsgriezuma laukums, temperatūra un savienojuma kvalitāte, tāpēc efektivitāti nevar spriest, pamatojoties tikai uz spriegumu.

 

Par BLOO POWER'szema-sprieguma LiFePO4 enerģijas uzglabāšanarisinājumus, izvēloties 24V vai 48V, lietotājiem ir vispusīgi jāsaskaņo akumulatora nepārtrauktās uzlādes strāva, nepārtrauktas izlādes strāva, maksimālā izlādes jauda un BMS aizsardzības parametri ar invertora maksimālajām līdzstrāvas ievades prasībām, nevis vienkārši jāsalīdzina "cik Ah".

 

Galvenie atlases punkti:

 

● Lieljaudas{0}}sistēmām par prioritāti dodiet maksimālās nepārtrauktās strāvas aprēķināšanu.

 

● Akumulatora BMS nominālajai strāvai jāatbilst pārveidotāja prasībām.

 

● Maksimālo slodzi nevar noteikt tikai pēc nepārtrauktas izlādes parametriem.

 

● Tāls{0}}līdzstrāvas savienojumiem ir papildus jāņem vērā līnijas zudumi un sprieguma kritumi.

 

 

Neskatieties tikai uz Ah; Izmantojiet kWh, lai salīdzinātu faktisko uzkrāto enerģiju

 

Daudzi iepirkumu darbinieki parasti jautā: "Vai 200 Ah ir divreiz lielāka par 100 Ah ietilpību?" Uz šo jautājumu ir jāatbild saistībā ar sistēmas spriegumu. Ah apzīmē akumulatora uzlādes jaudu, bet, ja patiesi salīdzina enerģijas uzkrāšanu, jāizmanto kWh. Aprēķina metode ir šāda:

 

Akumulatora enerģija (Wh)=nominālais spriegums (V) × ietilpība (Ah)

 

Piemēram, 24 V 200 Ah akumulatora teorētiskā nominālā enerģijas uzkrāšana ir aptuveni 4,8 kWh, savukārt 48 V 100 Ah akumulatoram ir arī aptuveni 4,8 kWh. Tāpēc nevar vienkārši pieņemt, ka "200Ah vienmēr ir lielāks par 100Ah." Salīdzinot dažādu sprieguma līmeņu enerģijas akumulatorus, sprieduma veikšanai enerģija vienmērīgi jāpārvērš kWh.

 

Kā piemēru ņemot parasto LiFePO4 sistēmu, faktiskais nominālais spriegums bieži tiek norādīts kā 25,6 V vai 51,2 V, jo vienas sistēmas nominālais spriegums.litija dzelzs fosfāta šūnaparasti ir aptuveni 3,2 V. Konfigurējot projektu, BLOO POWER var izveidot atbilstošu 25,6 V vai 51,2 V akumulatoru sistēmu, pamatojoties uz invertora līdzstrāvas sprieguma diapazonu. Privātajiem lietotājiem svarīgāk ir aprēķināt, "cik daudz elektrības viņiem ir nepieciešams katru dienu", un pēc tam strādāt atpakaļ, lai noteiktu nepieciešamo enerģijas uzglabāšanas jaudu.

 

Piemēram, ja mājsaimniecībai naktī ir vajadzīgas 8 kWh elektroenerģijas un, ņemot vērā sistēmas zudumus, rezervēto jaudu un ilgtermiņa akumulatora darbības laika pārvaldību, var nepietikt, izvēloties 8 kWh nominālo akumulatoru. tā ir atbilstoši jāpalielina, pamatojoties uz faktisko pieejamo jaudu.

 

Galvenie atlases punkti:

 

● Salīdzinājumam dažāda sprieguma baterijas ir jāpārvērš kWh.

 

● 24V × 200Ah ≈ 4,8kWh.

 

● 48V × 100Ah ≈ 4,8kWh.

 

● Izvēloties jaudu, jāņem vērā pieejamais DoD, invertora zudumi un slodzes pieaugums nākotnē.

 

24V un 48V enerģijas uzglabāšanas jaudas pārveidošanas piemērs

 

Akumulatora nominālās specifikācijas

Teorētiskā enerģija

Piemēroti tipiski lietojumi

25.6V 100Ah

2,56 kWh

Mazs rezerves barošanas avots, sakari, mazs izslēgts{0}}tīkls

25.6V 200Ah

5,12 kWh

RV un mazas mājas off{0}}tīkla sistēmas

25.6V 300Ah

7,68 kWh

Vidējas{0}}jaudas 24 V sistēma

51.2V 100Ah

5,12 kWh

Mājas enerģijas uzglabāšana, saules enerģijas uzglabāšana

51.2V 200Ah

10,24 kWh

Vidēja līdz liela{0}}izmēra mājas enerģijas krātuve

51.2V 280Ah

14,34 kWh

Augstas-jaudas 48 V enerģijas uzglabāšanas projekts

51.2V 314Ah

16,08 kWh

Lielas-jaudas dzīvojamās un maza mēroga-komerciālās enerģijas uzglabāšana

 

Faktiskajiem nominālajiem parametriem jābūt balstītiem uz konkrētā produkta datu lapu.

 

 

Vispirms ir jāapstiprina invertora ieejas spriegums: akumulatora un invertora savienojumus nevar balstīt uz "aptuvenām" atbilstībām

 

Faktiskajos enerģijas uzkrāšanas projektos akumulatora spriegumam jāatbilst invertora akumulatora ieejas diapazonam. 24 V invertoru parasti nevar tieši savienot ar 48 V akumulatoru, un 48 V invertoru nevar tieši savienot ar 24 V akumulatoru. Tāpēc pirms akumulatora izvēles ir jāpārskata invertora datu lapa, norādot nominālo akumulatora spriegumu, pieļaujamo ieejas sprieguma diapazonu, maksimālo uzlādes strāvu, maksimālo izlādes strāvu, palaišanas prasības un sakaru protokolu.

 

Īpaši svarīgi ir atzīmēt, ka "48 V akumulators" nenozīmē, ka visu izstrādājumu faktiskais darba spriegums vienmēr ir 48,0 V. Piemēram, 51,2 V LiFePO4 akumulators bieži tiek klasificēts kā 48 V zemsprieguma{6}}enerģijas uzglabāšanas sistēma, taču tā faktiskais spriegums uzlādes un izlādes laikā mainīsies. Tāpēc lietotājiem ir jāpārbauda, ​​vai invertors atbalsta visu 51,2 V LiFePO4 akumulatora darbības diapazonu, nevis vienkārši jāpaļaujas uz apzīmējumu "48 V".

 

BLOO POWER projektiem ir ieteicams vienlaikus apstiprināt CAN vai RS485 sakaru saderību starp akumulatoru un hibrīdinvertoru risinājuma izstrādes posmā. Ja sistēma atbalsta BMS komunikāciju, invertors var veikt koordinētāku uzlādes un izlādes kontroli, pamatojoties uz akumulatora stāvokli; ja tiek izmantots ne-sakaru režīms, lādēšanas spriegums, atslēgšanas-spriegums, strāvas ierobežojumi un aizsardzības parametri ir jāiestata stingrāk. UL Solutions norāda, ka UL 9540 novērtē visu ESS sistēmu, ietverot vairākus aspektus, piemēram, uzlādi un izlādi, aizsardzību, vadību un starp{6}}ierīču saziņu; tādēļ sistēmas savietojamību nevar spriest tikai pēc tā, vai atsevišķi komponenti var darboties neatkarīgi.

 

Atlases fokuss:

 

● Pārbaudiet, vai pārveidotājam ir 24 V, 48 V vai cita sprieguma platforma.

 

● Pārbaudiet faktisko pieļaujamo līdzstrāvas ieejas sprieguma diapazonu.

 

● Apstipriniet maksimālo uzlādes strāvu un maksimālo izlādes strāvu.

 

● Piešķiriet prioritāti saskaņošanas risinājumiem, kas atbalsta BMS komunikāciju, piemēram, CAN/RS485.

 

 

Akumulatora un BMS jaudas izvēle: pietiekama jauda negarantē pietiekamu izejas jaudu

 

Daudzi lietotāji uzskata, ka pēc kWh jaudas aprēķināšanas ir izvēlējušies pareizo akumulatoru. Tomēr enerģijas uzglabāšanas sistēmas spēja efektīvi vadīt slodzi ir atkarīga arī no BMS pašreizējās -nešanas jaudas. Piemēram, 10 kWh akumulatoram var būt liela atmiņas ietilpība, taču, ja BMS nepārtrauktās izlādes strāva ir zema, tas joprojām var nespēt atbalstīt lielas -jaudas invertoru, kas darbojas ar pilnu slodzi. Līdz ar to, izvēloties 24V vai 48V akumulatorus, vienlaikus jārēķina gan "cik daudz elektrības var uzkrāt", gan "cik jaudas var izvadīt stundā".

 

Piemēram, pieņemot, ka 48 V akumulatora jauda ir 10 kWh, bet nepārtrauktas izlādes jauda ir tikai 100 A, tā teorētiskā līdzstrāvas izejas jauda ir aptuveni 4,8 kW līdz 5,12 kW. Ja invertors ir 10 kW, viens akumulators, iespējams, nespēs nepārtraukti atbalstīt pilnas jaudas darbību. Šādā gadījumā var būt nepieciešams paralēli pieslēgt vairākas baterijas, un vairākas BMS koplieto strāvu. 24 V sistēmai ar tādu pašu jaudu ir nepieciešama lielāka strāva, tāpēc vienai BMS bieži vien ir augstāka strāvas{11}}nestspējas prasība.

 

Izstrādājot moduļu enerģijas uzkrāšanas risinājumus, BLOO POWER akumulatora moduļu skaitam ir jāatbilst projekta prasībām. Piemēram, ja lietotājam nepieciešama nepārtraukta 10 kW slodze, konfigurāciju nevar balstīt tikai uz "cik kWh ir nepieciešams"; ir arī jāpārbauda, ​​vai visu paralēli -pieslēgto akumulatoru kopējā nepārtrauktas izlādes jauda var nodrošināt 10 kW darbības prasību.

 

Galvenie atlases punkti:

 

● Pārbaudiet nepārtrauktas uzlādes strāvu.

 

● Pārbaudiet nepārtrauktas izlādes strāvu.

 

● Pārbaudiet maksimālo izlādes strāvu un ilgumu.

 

● Ja paralēli ir pievienoti vairāki akumulatori, apstipriniet kopējo pieļaujamo paralēlo savienojumu skaitu sistēmā.

 

 

48V LiFePO4 Home Energy Storage Installation Solution

 

 

Ņemot vērā kabeļu, drošinātāju un instalācijas izmaksas: nevar ignorēt augsto{0}}pašreizējo sistēmu slēptās izmaksas

 

Viens no lielākajiem 24 V sistēmu inženiertehniskajiem izaicinājumiem ir nepieciešamība pēc lielākas līdzstrāvas lielas jaudas līmeņos. Lielāka strāva parasti nozīmē, ka ir nepieciešami kabeļi, drošinātāji, automātiskie slēdži, kopnes un spailes ar lielāku strāvas-nesējspēju. Lai gan pašu 24 V akumulatoru iegādes izmaksas var būt izdevīgas, jo, palielinoties projekta jaudai, var pieaugt arī prasības pakārtotajiem elektriskajiem materiāliem un instalācijām, ietekmējot kopējās īpašumtiesību izmaksas (TCO).

 

Piemēram, 6 kW invertors, kas darbojas 24 V pusē, teorētiski patērē aptuveni 250 A, un faktiskā strāva var būt vēl lielāka, ņemot vērā efektivitāti. Tas prasa, lai sistēmu izstrādātāji rūpīgi izvēlētos atbilstošus kabeļa šķērsgriezuma laukumus un aizsargierīces, kā arī kontrolētu attālumu starp akumulatoru un invertoru. Turpretim tā pati 6 kW sistēma, kas izmanto 48 V arhitektūru, patērē apmēram pusi no strāvas, padarot inženiertehnisko projektēšanu kopumā vienkāršāku.

 

Tāpēc pircējam ir ieteicams ne tikai salīdzināt "akumulatora vienības cenu", bet arī salīdzināt sistēmas kopējās izmaksas, tostarp:

 

● Akumulatora iegādes izmaksas.

 

● Augstas{0}}strāvas kabeļa un vara kopņu izmaksas.

 

● Drošinātāju, slēdžu un līdzstrāvas aizsardzības aprīkojuma izmaksas.

 

● Izmaksas par uzstādīšanas darbu, paplašināšanu un{0}}ilgtermiņa apkopi.

 

Mazām 24 V sistēmām 24 V arhitektūra kopumā var būt vienkāršāka; tomēr sistēmām, kuru jauda pārsniedz 5 kW, vai tām, kas turpinās paplašināties arī nākotnē, samazinātā strāva, ko nodrošina 48 V, var padarīt visu līdzstrāvas{4}puses inženieriju racionālāku.

 

 

Izvēlieties, pamatojoties uz faktiskajiem lietojuma scenārijiem: 24 V ir piemērots "mazām un elastīgām" lietojumprogrammām, 48 V ir piemērots "lielai jaudai un mērogojamībai"

 

Sprieguma izvēli nevajadzētu atdalīt no lietojumprogrammas scenārija. 24V sistēmas parasti izmanto RV, kuģos, mazās-tīkla ēkās, sakaru iekārtās, mobilās enerģijas krātuvēs un mazos un vidējos saules enerģijas projektos. Šiem scenārijiem ir kopīgas salīdzinoši mazas slodzes, salīdzinoši liela aprīkojuma izmēra prasības vai esošās sistēmas, kas jau izmanto 24 V līdzstrāvas arhitektūru. Šādos gadījumos 24 V izmantošanas turpināšana var būt ekonomiskāk nekā jaunināšana uz 48 V, lai saglabātu saderību ar esošo aprīkojumu.

 

Savukārt 48V sistēmas ir vairāk piemērotas mūsdienu dzīvojamo māju saules enerģijas uzglabāšanai. Īpaši tad, ja tās ir savienotas pārī ar 5kW, 6kW, 8kW, 10kW vai pat lielāka jaudas hibrīdinvertoriem, 48V-klases LiFePO4 sistēmas ir kļuvušas par ļoti izplatītu zemsprieguma-enerģijas uzglabāšanas risinājumu. BLOO POWER sienas{11}}montējamiem, statīviem-un modulāriem mājas enerģijas uzglabāšanas produktiem var konfigurēt 48 V-klases sistēmas ar jaudu 5kWh, 10kWh, 15kWh vai pat lielāku, pamatojoties uz lietotāja ikdienas elektroenerģijas patēriņu, kā arī var palielināt kopējo uzglabāšanas jaudu, izmantojot paralēlo savienojumu.

 

24V biežāk izmanto:

 

● Izslēgta{0}}režģa elektroapgāde RV un kempingiem.

 

● Jūras palīgenerģija.

 

● Mazas sakaru un UPS sistēmas.

 

● Mazie-izmērojami-režģa fotoelektriskie projekti ar mazāku jaudu.

 

48V biežāk izmanto:

 

● Dzīvojamo māju saules enerģijas uzglabāšana.

 

● Hibrīda invertora sistēmas ar jaudu virs 5 kW.

 

● Vairāku{0}}šūnu paralēlās paplašināšanas projekti.

 

● Vidēja līdz liela{0}}izslēgta-tīkla dzīvojamā un maza komerciāla rezerves jauda.

 

 

Apsveriet paplašināšanu nākotnē: 48 V parasti piedāvā labāku ilgtermiņa{1}}jaunināšanas potenciālu, ja tiek prognozēts, ka elektroenerģijas pieprasījums pieaugs.

 

Enerģijas uzglabāšanas sistēmas nav vienreizējas{0}}ierīces; lietotāju vajadzības pēc elektroenerģijas nākotnē var turpināt pieaugt. Piemēram, sākotnēji varētu būt nepieciešams tikai apgaismojums, ledusskapji un televizori, bet vēlāk varētu pievienot gaisa kondicionētāju, elektromobiļu uzlādi, siltumsūkņus, ūdens sūkņus vai vairāk sadzīves tehnikas. Tāpēc, izvēloties sistēmu, ir jāņem vērā slodzes izmaiņas nākamo 3-10 gadu laikā, nevis tikai jāapmierina pašreizējās vajadzības.

Ja lietotājs pašlaik instalē nelielu 24 V sistēmu, bet nākotnē plāno jaunināt uz 8 kW vai 10 kW invertoru, iespējams, vēlāk būs jānomaina pārveidotājs, baterijas un liels skaits līdzstrāvas -puses ierīču. Un otrādi, ja lietotājs pieņem a48 V-klases modulāra enerģijas uzglabāšanaarhitektūra jau no paša sākuma, tie var palielināt kWh jaudu, pievienojot akumulatoru moduļus un uzlabot sistēmas nepārtrauktas izlādes spēju produkta robežās.

 

BLOO POWER modulārais LiFePO4 enerģijas uzglabāšanas risinājums ļauj plānot jaudu, pamatojoties uz projekta vajadzībām; piemēram, sākotnēji izveidojot 10 kWh sistēmu un pēc tam pievienojot otru vai trešo akumulatoru bloku, pamatojoties uz faktisko elektroenerģijas patēriņu. Paplašinot jaudu, ir ļoti svarīgi pārbaudīt akumulatoru modeļu, programmaparatūras versiju, paralēlā savienojuma noteikumu konsekvenci un saistību starp jaunām un vecajām baterijām, lai izvairītos no dažādu partiju vai dažādu stāvokļu bateriju patvaļīgas sajaukšanas.

 

● Paredziet, vai nākotnē būs nepieciešami papildinājumi, piemēram, gaisa kondicionieri, siltumsūkņi vai EV uzlāde.

 

● Apstipriniet turpmāko akumulatora jaudu, ko invertors var atbalstīt.

 

● Apstipriniet maksimālo akumulatoru skaitu, ko BMS pieļauj paralēlam savienojumam.

 

● Dodiet priekšroku modulārām un standartizētām enerģijas uzglabāšanas arhitektūrām.

 

 

Drošības sertifikāti un sistēmas{0}}līmeņa drošības prasības nedrīkst ignorēt, izvēloties LiFePO4

 

Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties 24 V vai 48 V, akumulatora drošība nevar paļauties tikai uz apgalvojumu, ka tiek izmantots litija dzelzs fosfāts. Akumulatoru sistēmas ietver vairākus aspektus, tostarp šūnas, BMS, drošinātāju aizsardzību, kontaktorus, kabeļus, korpusu, sakarus, invertorus, uzstādīšanas vidi un ugunsdrošības prasības. Attiecībā uz stacionāriem enerģijas uzglabāšanas lietojumiem galvenā uzmanība jāpievērš tam, vai produkts un sistēma atbilst sertifikācijai un specifikācijām, ko pieprasa mērķa tirgus.

 

IEC 62619:2022 nosaka drošības prasības un testēšanas jomu sekundārajiem litija akumulatoriem, ko izmanto rūpnieciskos lietojumos, tostarp stacionāros lietojumos, piemēram, sakaru, UPS un enerģijas uzglabāšanas sistēmās. IEC 63056:2020 ierosina papildu vai īpašas produktu drošības prasības litija baterijām, ko izmanto enerģijas uzglabāšanas sistēmās, kas tieši attiecas uz fotoelementu sistēmām, dzīvojamo māju enerģijas uzglabāšanas sistēmām un liela mēroga-tīklam-pieslēgtām un izslēgtām-tīkla enerģijas uzglabāšanas lietojumprogrammām.

 

Ziemeļamerikas tirgum UL Solutions skaidro, ka UL 9540 ir būtisks sistēmas-līmeņa drošības standarts enerģijas uzkrāšanas sistēmām un iekārtām, kas attiecas uz uzlādi, izlādēšanu, aizsardzību, vadību un iekārtu saziņu, kā arī atsaucas uz saistītiem standartiem, piemēram, UL 1973 un UL 1741. Dzīvojamo māju projekti Amerikas Savienotajās Valstīs var ietvert arī vietējos ēku elektriskos noteikumus. Tāpēc uz eksportu-orientētiem BLOO POWER projektiem ir jāapstiprina sertifikācijas un uzstādīšanas plāni, pamatojoties uz konkrētām valsts, štata vai vietējo iestāžu prasībām, un tie nevar vienkārši pieņemt, ka "akumulatoru ar vienu sertifikātu var uzstādīt visos tirgos".

 

● Stacionārajai enerģijas uzglabāšanai jākoncentrējas uz piemērojamiem standartiem, piemēram, IEC 62619 un IEC 63056.

 

● Ziemeļamerikas projektos jānovērtē attiecīgās prasības, piemēram, UL 1973 un UL 9540.

 

● Vienlaicīgi apstipriniet invertora un visas ESS (Energy Storage System) sertifikāciju.

 

● Galu galā noteicošie ir projekta norises vietas noteikumi un sertifikācijas prasības.

 

 

Izvēlieties, pamatojoties uz uzlādes/izlādes ātrumu un ikdienas darbības režīmu, nevis akli dzenoties pēc lielas jaudas.

 

Lielāka akumulatora ietilpība ne vienmēr nozīmē labāku sistēmu. Pārāk liela akumulatora iegāde, kad faktiskā slodze ir maza, var radīt pārmērīgi lielu sākotnējo ieguldījumu; un otrādi, ja akumulatora jauda ir pārāk maza, ilgstoša dziļa uzlāde/izlāde vai liela{1}}darbības ātrums var ietekmēt lietotāja pieredzi un kalpošanas laiku. Tāpēc gan 24V, gan 48V sistēmas jāprojektē, pamatojoties uz faktiskajām ikdienas uzlādes/izlādes prasībām.

 

Lai aprēķinātu kopējo dienas enerģijas patēriņu, lietotājiem ir ieteicams vispirms aprēķināt galveno slodžu, piemēram, ledusskapju, apgaismojuma, televizoru, gaisa kondicionētāju, ūdens sūkņu un citu iekārtu, jaudu un darbības laiku. Piemēram, ja faktiskā ikdienas rezerves jaudas nepieciešamība ir 12 kWh un, ņemot vērā invertora zudumus, līnijas zudumus un jaudas rezerves, sistēma var būt jākonfigurē ar nominālo akumulatora jaudu, kas pārsniedz 12 kWh. Konkrētā konfigurācija ir jānosaka arī, pamatojoties uz pieļaujamo DoD, ražotāja ieteikto darbības logu un dublēšanas laiku.

 

BLOO POWER LiFePO4 produktiem risinājuma izstrādē par prioritāti ir jāpiešķir trīs soļu pieeja: "slodzes jauda + ikdienas kWh + rezerves laiks", nevis vienkārši jānorāda cena, pamatojoties uz klienta pieprasījumu par "48V 200Ah". Tādējādi tiek novērstas tādas problēmas kā pietiekama akumulatora jauda, ​​bet nepietiekama jauda vai pietiekama jauda, ​​bet nepietiekams rezerves laiks.

 

Ieteicamās aprēķina darbības:

 

1. Aprēķiniet kopējo dienas enerģijas patēriņu.

 

2. Apstipriniet nepieciešamo dublēšanas laiku.

 

3. Aprēķināt maksimālo vienlaicīgo darba jaudu.

 

4. Nosakiet akumulatoru skaitu, pamatojoties uz invertora efektivitāti, pieejamo jaudu un konstrukcijas rezervi.

 

 

Galvenais uzsvars uz paralēlās sistēmas konsekvenci: 24 V un 48 V baterijas nedrīkst jaukt patvaļīgi

 

Ja viena akumulatora jauda ir nepietiekama, lietotāji bieži paplašina sistēmu, paralēli pievienojot akumulatorus. Tomēr vairāku akumulatoru paralēla pievienošana negarantē stabilu{1}}ilgtermiņa darbību, vienkārši savienojot visus pozitīvos un negatīvos spailes. Dažādu zīmolu, jaudu, ķīmisko sistēmu, kalpošanas laiku un pat sākotnējo SOC akumulatoru tieša sajaukšana var izraisīt nekonsekventu uzlādi un izlādi.

 

Piemēram, pievienojot jaunu akumulatoru paralēli ilgi{0}}lietotam akumulatoram, var atšķirties to iekšējā pretestība un faktiskā jauda. Strādājot ar lielu-strāvu, daži akumulatori var izturēt lielāku strāvu, izraisot biežas BMS aizsardzības darbības. 24 V un 48 V sistēmām, īpaši lielas jaudas paralēlām sistēmām, pēc iespējas jāizmanto viena modeļa akumulatori, specifikācijas un līdzīgas ražošanas partijas, un tās jāuzstāda atbilstoši ražotāja norādītajam paralēlā savienojuma daudzumam un elektroinstalācijas metodei.

 

BLOO POWER var izmantot vienotu moduļu risinājumu, nodrošinot vairākus sienas-vai statīvā-montējamus akumulatoru projektus, pārvaldot akumulatoru komplektus, izmantojot standartizētas sakaru līnijas un paralēlu arhitektūru. Taču konkrētajam paralēli pievienojamo akumulatoru skaitam jābūt balstītam uz produkta rokasgrāmatu un BMS tehniskajām specifikācijām; nedrīkst veikt neierobežotu paplašināšanu, lai palielinātu jaudu.

 

● Kad vien iespējams, izmantojiet viena zīmola, modeļa un ietilpības akumulatorus.

 

● Izvairieties no ilgstošas{0}}jaunu un vecu akumulatoru tiešas paralēlas savienošanas.

 

● Pirms paralēlā savienojuma apstipriniet SOC un sprieguma statusu.

 

● Stingri konfigurējiet sakaru un aizsardzības aprīkojumu atbilstoši ražotāja prasībām.

 

 

Spriežot pēc kopējām dzīves cikla izmaksām: lētākais 24 V vai 48 V risinājums nav obligāti visekonomiskākais

 

Galīgā izvēle ir jābalsta uz “kopējām sistēmas izmaksām”, nevis “cenu par akumulatoru”. 24 V sistēmai var būt zemākas sākotnējās aprīkojuma izmaksas nelielos projektos, un tā ir vairāk saderīga ar esošajām 24 V iekārtām, padarot to potenciāli ļoti ekonomisku RV, mazām-tīkla sistēmām un mazjaudas{4}}lietotnēm. Tomēr, palielinoties jaudai, pārmērīga strāva sarežģī kabeļus, aizsardzības ierīces un uzstādīšanu, padarot to lētāku-ilgtermiņā.

 

48 V sistēmai var būt augstākas sākotnējās izmaksas par vienu vienību, taču dzīvojamo ēku fotoelementu krātuvēs, lielas -elektrības izslēgšanas-tīkla sistēmās un projektos, kam nepieciešama ilgstoša -paplašināšana, zemāka strāva parasti samazina inženiertehnisko slodzi līdzstrāvas pusē un ir vieglāk integrējama ar moderniem 5kW-10kW hibrīdinvertoriem. Tāpēc ir jāaprēķina visa projekta kopējās dzīves cikla izmaksas, tostarp iepirkuma, transportēšanas, uzstādīšanas, kabeļu, invertora saskaņošanas, apkopes, paplašināšanas un turpmākās nomaiņas izmaksas.

 

No sistēmas{0}}līmeņa viedokļa drošības standarti arī uzsver, ka enerģijas uzglabāšanas sistēmas nevar koncentrēties tikai uz atsevišķām baterijām. Sistēmas UL 9540 novērtējums ietver vairākus aspektus, piemēram, uzlādi un izlādi, aizsardzību, vadību un starp{3}}ierīču saziņu. Tāpēc, pērkot, ir jāņem vērā "visas sistēmas saderība", nevis tikai jāsalīdzina viena akumulatora Ah cena.

 

Visaptveroša 24 V un 48 V enerģijas uzglabāšanas akumulatoru atlases salīdzinājums

 

Salīdziniet preces

24V enerģijas uzglabāšanas sistēma

48V enerģijas uzkrāšanas sistēma

Piemērots jaudas diapazons

Mazs vai vidējs{0}}izmērs

Vidēja un liela -izmēra, liela{1}}jauda

Strāva ar tādu pašu jaudu

Augstāks

Nolaist

Prasības kabeļiem

Lielai jaudai ir vajadzīgas augstākas prasības.

Parasti vieglāk kontrolēt

I²R līnijas zuduma spiediens

Vairāk pamanāms pie lielām strāvām

Salīdzinoši zemāks

Invertora saskaņošana

Bieži sastopams zema{0}}jaudas sistēmās

Parasti atrodams dzīvojamo māju uzglabāšanas sistēmās ar jaudu 5 kW vai vairāk

RV/laivu saderība

Labāk

Atkarīgs no sākotnējās sistēmas

Mājas fotoelektriskās enerģijas uzglabāšana

Piemērots maziem projektiem

Parasti mērogojamāks

Liela jaudas paplašināšana

Pašreizējais spiediens ir liels

Piemērotāks

Sākotnējās aprīkojuma izmaksas

Mazās sistēmas var būt zemākas

Atkarībā no jaudas un konfigurācijas

Ilgtermiņa{0}}sistēmas jaunināšana

Nepieciešams iepriekšējs novērtējums.

Modulārā paplašināšana parasti ir piemērotāka.

 

 

Kā izvēlēties starp BLOO POWER 24V un 48V enerģijas uzglabāšanas produktiem?

 

BLOO POWER klientiem sākotnējā atlasē var izmantot šādu vienkāršu pieeju:

 

A iespēja: izvēlieties 24 V LiFePO4 enerģijas uzglabāšanas akumulatoru

 

Piemērots salīdzinoši nelielai slodzes jaudai, esošai 24 V iekārtai vai lietojumiem RV, kuģos un maziem{1}}tīkla lietojumiem. Ieteicams koncentrēties uz akumulatora ietilpību, nepārtrauktas izlādes strāvu un invertora faktisko ievades diapazonu. Piemēram, ja ir nepieciešamas aptuveni 5 kWh enerģijas uzkrāšanas, var novērtēt 25,6 V 200 Ah LiFePO4 risinājumu, taču galīgās specifikācijas jābalsta uz faktisko produkta datu lapu un projekta slodzes aprēķiniem.

 

B iespēja: izvēlieties 48 V LiFePO4 enerģijas uzglabāšanas akumulatoru

 

Piemērots dzīvojamo māju saules enerģijas uzglabāšanai, 5 kW un vairāk invertoriem, lielas-jaudas rezerves barošanas avotiem un projektiem, kuriem nākotnē nepieciešama modulāra paplašināšana. Piemēram, 51,2 V 100 Ah akumulatora jauda ir aptuveni 5 kWh, 51,2 V 200 Ah akumulatora jauda ir aptuveni 10 kWh, 51,2 V 280 Ah akumulatora jauda ir aptuveni 14,3 kWh un 51,2 V akumulators ir aptuveni 314 Ahk Wh. BLOO POWER var radīt enerģijas uzkrāšanas risinājumus ar jaudu 10kWh, 20kWh, 30kWh vai pat lielāku, paralēli savienojot vairākus akumulatorus, pamatojoties uz klienta faktisko ikdienas enerģijas patēriņu un maksimālo slodzi.

 

Risinājums C: jaudīgi{0}}dzīvojamie vai mazi komerciāli projekti

 

Ja klientam nepieciešama ne tikai liela jauda, ​​bet arī liela nepārtraukta izejas jauda, ​​tad jāpalielina akumulatoru skaits vai jāizvēlas produkti ar lielāku strāvas jaudu. Fakts, ka akumulatora jauda ir 30 kWh, nenozīmē, ka tas var atbalstīt jebkuras jaudas invertorus. Kopējā kWh jauda, ​​kopējā BMS nepārtrauktā strāva un invertora maksimālā jauda ir jāaprēķina projektēšanas posmā.

 

 

24V vai 48V? Ātrs lēmumu pieņemšanas process

 

Ja jūsu sistēma ietilpst šādās kategorijās, jūs vairāk sliecaties izvēlēties 24 V:

 

● Jums jau ir 24 V invertors vai 24 V līdzstrāvas aprīkojums.

 

● Jūsu kopējā slodzes jauda ir salīdzinoši zema.

 

● Galvenokārt izmanto RV, laivās vai mazās{0}}režģu sistēmās.

 

● Jūs vēlaties vienkāršu sistēmas struktūru un jums nav nepieciešama liela{0}}kapacitātes paplašināšana nākotnē.

 

Ja jūsu sistēma ietilpst šādās kategorijās, jūs vairāk sliecaties izvēlēties 48 V:

 

● Jūsu mājām nepieciešams 5kW, 6kW, 8kW vai jaudīgāks invertors.

 

● Vienlaikus ir jābaro vairākas lieljaudas{0}}sadzīves ierīces.

 

● Nākotnē plānojat pievienot gaisa kondicionierus, siltumsūkņus vai citas lielas{0}}jaudas slodzes.

 

● Jūs vēlaties palielināt ietilpību, paralēli novietojot akumulatorus.

 

● Jums ir prioritāte samazināt kabeļa un savienojuma spriegumu, ko izraisa liela līdzstrāva.

 

 

Secinājums: nejautājiet vienkārši "24 V vai 48 V ir labāks", bet drīzāk "Kas ir piemērotāks manai sistēmai?"

 

Nav absolūta 24 V vai 48 V pārākuma. Patiesi pareizā izvēle ir atkarīga no projekta jaudas, ikdienas enerģijas patēriņa, invertora specifikācijām, BMS strāvas jaudas, nākotnes paplašināšanas plāniem un uzstādīšanas izmaksām. Zema -jaudas lietojumiem ar esošu 24 V infrastruktūru 24 V LiFePO4 enerģijas uzglabāšanas sistēmas joprojām piedāvā augstu praktisko vērtību. Tomēr mūsdienu dzīvojamo māju saules enerģijas uzglabāšanai, invertoriem, kuru jauda ir lielāka par 5 kW, un projektiem, kuriem nepieciešama nepārtraukta turpmāka paplašināšana, 48 V sistēmas parasti mazina līdzstrāvas sānu spiedienu, samazinot strāvu, un nodrošina sistēmas arhitektūru, kas ir piemērotāka lielas jaudas lietojumiem.

 

Tāpēc pirms BLOO POWER enerģijas uzglabāšanas akumulatoru iegādes klientiem ieteicams sniegt vismaz sešas šādas informācijas: invertora modelis, maksimālā slodzes jauda, ​​ikdienas elektroenerģijas patēriņš, nepieciešamās gaidīšanas stundas, esošās saules sistēmas mērogs un nākotnes paplašināšanas plāni. Tikai vienlaikus veicot jaudas un jaudas aprēķinus, var patiesi noteikt, vai izvēlēties 24V vai 48V, un cik kWh LiFePO4 enerģijas uzglabāšanas akumulatoru ir nepieciešams.

 

Attiecībā uz drošību stacionārajos enerģijas uzglabāšanas projektos būtu jāpārskata arī piemērojamie standarti saskaņā ar mērķa tirgus noteikumiem. IEC 62619 aptver drošības prasības litija akumulatoriem rūpnieciskos lietojumos, tostarp stacionārai enerģijas uzglabāšanai, savukārt IEC 63056 sīkāk nosaka drošības prasības litija baterijām enerģijas uzglabāšanas sistēmās. Ziemeļamerikas projektos var būt ietvertas sistēmas -līmeņa prasības, piemēram, UL 1973, UL 9540 un vietējās instalācijas specifikācijas. Galaprodukta sertifikācijas un uzstādīšanas plānam jābūt balstītam uz īpašiem tirgus noteikumiem, vietējām iestādēm un ražotāja tehnisko dokumentāciju.

Nosūtīt pieprasījumu