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Une explication détaillée des paramètres clés des batteries de stockage résidentielles HV - Prendre Renac Turbo H3 comme exemple

Le système de stockage d'énergie résidentiel, également connu sous le nom de système de stockage d'énergie des ménages, est similaire à une centrale électrique de micro-énergie. Pour les utilisateurs, il a une garantie d'alimentation plus élevée et n'est pas affecté par des réseaux électriques externes. Pendant les périodes de faible consommation d'électricité, la batterie dans le stockage d'énergie des ménages peut être auto-chargée pour une utilisation de secours pendant les pannes de pointe ou de courant.

 

Les batteries de stockage d'énergie sont la partie la plus précieuse d'un système de stockage d'énergie résidentiel. La puissance de la charge et la consommation d'énergie sont liées. Les paramètres techniques des batteries de stockage d'énergie doivent être soigneusement pris en compte. Il est possible de maximiser les performances des batteries de stockage d'énergie, de réduire les coûts du système et d'offrir une plus grande valeur aux utilisateurs en comprenant et en maîtrisant les paramètres techniques. Pour illustrer les paramètres clés, prenons l'exemple de la batterie haute tension de la série Turbo H3 de Renac.

Tbh3 产品特性 - 英文

 

Paramètres électriques

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① Tension nominale: en utilisant les produits Turbo H3 Series comme exemple, les cellules sont connectées en série et parallèles comme 1p128, de sorte que la tension nominale est de 3,2 V * 128 = 409,6 V.

② Capacité nominale: une mesure de la capacité de stockage d'une cellule dans des heures d'ampère (AH).

③ Énergie nominale: Dans certaines conditions de décharge, l'énergie nominale de la batterie est la quantité minimale d'électricité qui devrait être libérée. Lorsque l'on considère la profondeur de la décharge, l'énergie utilisable de la batterie fait référence à la capacité qui peut être utilisée. En raison de la profondeur de décharge (DoD) des batteries au lithium, la charge réelle et la capacité de décharge d'une batterie d'une capacité nominale de 9,5 kWh sont de 8,5 kWh. Utilisez le paramètre de 8,5 kWh lors de la conception.

④ Plage de tension: la plage de tension doit correspondre à la plage de batterie d'entrée de l'onduleur. Les tensions de batterie au-dessus ou en dessous de la plage de tension de la batterie de l'onduleur entraîneront l'échec du système.

⑤ Max. Courant de charge / décharge continu: les systèmes de batterie prennent en charge les courants maximaux de charge et de décharge, qui déterminent la durée de la batterie complètement chargée. Les ports d'onduleur ont une capacité de sortie de courant maximale qui limite ce courant. Le courant de charge et de décharge continu maximum de la série Turbo H3 est de 0,8 ° C (18,4a). Un turbo H3 de 9,5 kWh peut décharger et facturer à 7,5 kW.

⑥ Courant de crête: le courant de pointe se produit pendant le processus de charge et de décharge du système de batterie. 1C (23A) est le courant de pointe de la série Turbo H3.

⑦ Power Power: Sortie d'énergie de la batterie par unité de temps sous un certain système de décharge. 10 kW est la puissance de pointe de la série Turbo H3.

 

Paramètres d'installation

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① Taille et poids net: Selon la méthode d'installation, il est nécessaire de considérer le roulement de charge du sol ou du mur, ainsi que si les conditions d'installation sont remplies. Il est nécessaire de considérer l'espace d'installation disponible et si le système de batterie aura une longueur, une largeur et une hauteur limités.

② Enclos: un niveau élevé de résistance à la poussière et à l'eau. L'utilisation extérieure est possible avec une batterie qui a un degré de protection plus élevé.

③ Type d'installation: le type d'installation qui doit être effectué sur le site du client, ainsi que la difficulté de l'installation, comme l'installation murale / montée sur le sol.

④ Type de refroidissement: Dans la série Turbo H3, l'équipement est naturellement refroidi.

⑤ Port de communication: Dans la série Turbo H3, les méthodes de communication incluent CAN et RS485.

 

Paramètres environnementaux

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① Plage de températures ambiantes: la batterie prend en charge les plages de température dans l'environnement de travail. Il y a une plage de température de -17 ° C à 53 ° C pour charger et décharger les batteries de lithium à haute tension Turbo H3. Pour les clients de l'Europe du Nord et d'autres régions froides, c'est un excellent choix.

② Fonctionnement de l'humidité et de l'altitude: plage d'humidité maximale et plage d'altitude que le système de batterie peut gérer. Ces paramètres doivent être pris en compte dans des zones humides ou à haute altitude.

 

Paramètres de sécurité

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① Type de batterie : Le phosphate de fer au lithium (LFP) et les batteries ternaires (NCM) de nickel-cobalt-manmanganais (NCM) sont les types de batteries les plus courantes. Les matériaux ternaires LFP sont plus stables que les matériaux ternaires NCM. Les batteries de phosphate de fer au lithium sont utilisées par Renac.

② Garantie: Conditions de garantie de la batterie, période de garantie et portée. Reportez-vous à la «politique de garantie de la batterie de Renac» pour plus de détails.

③ durée de vie du cycle: Il est important de mesurer les performances de la durée de vie de la batterie en mesurant la durée de vie du cycle d'une batterie après avoir été entièrement chargée et libérée.

 

Les batteries de stockage d'énergie haute tension de la série Turbo H3 de Renac adoptent une conception modulaire. 7.1-57kWh peut être étendu de manière flexible en connectant jusqu'à 6 groupes en parallèle. Propulsé par les cellules CATL LifEPO4, qui sont très efficaces et fonctionnent bien. De -17 ° C à 53 ° C, il offre une excellente résistance à la température et est largement utilisé dans les environnements extérieurs et chauds.

 Il a réussi des tests rigoureux par Tüv Rheinland, le premier organisation de tests et de certification tiers au monde. Plusieurs normes de sécurité des batteries de stockage d'énergie ont été certifiées, notamment IEC62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 61000-6-1 / 3 et UN 38.3.

 

Notre objectif est de vous aider à mieux comprendre les batteries de stockage d'énergie grâce à l'interprétation de ces paramètres détaillés. Identifiez le meilleur système de batterie de stockage d'énergie pour vos besoins.