שמונה פרמטרי ליבה במערכות אחסון אנרגיה
1. קיבולת המערכת (קוט"ש) קיבולת המערכת היא אחד הפרמטרים החשובים ביותר במערכת אגירת האנרגיה, המציינת את כמות החשמל המקסימלית שניתן להטעין ולפרוק על ידי מערכת אגירת האנרגיה על פי הפו...
2025-01-02גלה איך להאריך את חיי הסוללה שלך ב-48 וולט עם טיפים מוכחים לטיפול. נסה התחממות מוגזמת, הסר פריקות עמוקות ו tốiין טעינה. למד על פרקטיקות מומלצות כבר עכשיו.
1. קיבולת המערכת (קוט"ש) קיבולת המערכת היא אחד הפרמטרים החשובים ביותר במערכת אגירת האנרגיה, המציינת את כמות החשמל המקסימלית שניתן להטעין ולפרוק על ידי מערכת אגירת האנרגיה על פי הפו...
עם מעבר האנרגיה העולמי והפיתוח המהיר של אנרגיה מתחדשת, היישום של BMS לאחסון אנרגיה הופך לנפוצ יותר ויותר. אחסון אנרגיה BMS הוא חלק חשוב בתכנון מערכת אחסון אנרגיה בסוללה. BMS קצר...
1. אחסון אנרגיה: מתייחס למדיה או לציוד לאחסון אנרגיה, ולאחר מכן לשחרר את התהליך בעת הצורך, בדרך כלל אגירת אנרגיה מתייחסת בעיקר לאגירת האנרגיה. 2. PCS: מערכת המרת כוח (PCS) יכולה לשלוט על הטעינה והפריקה...
גלו איך טעינה חלקית בין 20%-80% יכולה לשלש את אורך חיי המחזור של הסוללה ולצמצם את הירידה בביצועים ב-70%. למדוعادות מבוססות מדע כדי למקסם את האורך חיים.
גלו טכניקות חשובות לבדיקת תאי סוללה למתח, קיבולת והתנגדות פנימית. שפרו את הדיוק באמצעות פרוטוקולים סטנדרטיים ותובנות של למידת מכונה. למדו עוד.
גלה איך לאחסן סוללת ליתיום יון של 48 וולט בצורה בטוחה ומונעת התרצה תרמלית, פגיעה בסוללה וסיכוני שריפה. למד מהן התנאים האידיאליים, טכניקות טעינה והתנהלות נכונה. הוריד עכשיו את רשימת הבדיקה החינמית שלנו.
הכרת דרישות הכוח של מיזוגי אוויר למערכות אינורטורים ביתיות צריכה ממוצעת (בקילוואט) של מיזוגי אוויר מרכזיים וחלוניים מרבית מערכות מיזוג אוויר מרכזיות פועלות בין 3 ל-5 קילוואט בעת הפעלה, אך מיזוגי אוויר חלוניים דורשים בדרך כלל פחות חשמל בהרבה, כמחצית קילוואט עד 1.5 קילוואט, בהתאם לגודלם וליעילות של בנייתם. לדוגמה, מיזוג אוויר מרכזי סטנדרטי ב-24,000 BTU ש обычно משתמש ב-4 קילוואט מהרשת, לעומת מיזוגים חלוניים קטנים ב-12,000 BTU שמשתמשים ב-1.2 קילוואט בממוצע, על פי נתוני Energy Star לשנת 2023. הכרת דרישות החשמל הבסיסיות האלה היא חשובה במיוחד כשמנסים להבין איזה גודל של סוללות גיבוי יהיה הכי מתאים לבתים שמחפשים פתרונות חלופיים לכוח.
הכרת הסיכונים באחסון לא תקין של סוללות ליתיום הניתנות לטעינהסיכוני שריפה של סוללות ליתיום הניתנות לטעינה והפרצת חום סוללות ליתיום הניתנות לטעינה נשאות סיכוני שריפה חמורים עקב תופעה הנקראת הפרצת חום. מדובר בתופעה ש...
הכרת קיבולת סוללת ליתיום יון וצורך ההספק של המומרר עקרונות יסוד של קיבולת סוללת ליתיום יון (אמפר-שעה, וואט-שעה, מתח) כשמביטים בסוללות ליתיום יון למומררים, קיימות שלוש מפרטים עיקריים שיש לשקול: קיבולת הנמדדת באמפר-שעה...
הערכה טרום התקנה לסוללות שמש ביתיות הערכת צורכי האנרגיה ודרישות הקיבולת של הסוללה בחינה של חשבונות החשמל של 12 החודשים האחרונים נותנת נקודת התחלה טובה להבנת הכמות הממוצעת של החשמל שנצרכת, ו...
הכרת המרכיבים המרכזיים במערכת איחסון סוללות רכיבים עיקריים במערכת איחסון סוללות: מערכת ניהול הסוללה (BMS), רמת הטעינה (SOC) ואינטגרציה של המומר. מערכות איחסון סוללות תופסות על שלושה רכיבים עיקריים שפועלים יחד: מערכת ניהול הסוללה (BMS), פיקוח על מצב הטעינה (SOC), ואופן החיבור של המומרים. ניתן לחשוב על ה-BMS כעל המוח שמאחורי הפעולה – הוא בודק כל הזמן דברים כמו מתח תאים, טמפרטורות ורמות טעינה, כך ששום דבר לא יעבור את גבולות הבטחה. SOC מראה לנו בדיוק כמה אנרגיה נותרה במערכת ברגע נתון. והמומרים? הם לוקחים את הזרם הישר שמגיעה מהסוללות ופועלים עליו כך שיתקבל זרם חילופין שמספק כוח לתאורה, מתקנים וציוד בבית או במשרד. ללא רכיבים אלו שפועלים בצורה מסונכרנת, המערכת פשוט לא תעבוד כראוי.