ຂ່າວ

ເປັນຫຍັງການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟໃນເຮືອນແບບໂມດູລາຈຶ່ງກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ

ໃນຂະນະທີ່ການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ຢູ່ອາໄສຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ເຈົ້າຂອງເຮືອນແລະຜູ້ຕິດຕັ້ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນກັບພະລັງງານໄຟຟ້າເກີນເກີນພາຍຫຼັງທີ່ມັນຖືກຜະລິດ. ແຜງແສງອາທິດຜະລິດພະລັງງານສ່ວນໃຫຍ່ໃນເວລາກາງເວັນ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົວເຮືອນມັກຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕອນແລງ. ຖ້າບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາພຽງພໍ, ບາງສ່ວນຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສົ່ງອອກໄປຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແທນທີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນເວລາທີ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົວເຮືອນສູງຂຶ້ນ.

ການປ່ຽນແປງນີ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນໃນລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແບບໂມດູນ. ສໍາລັບຜູ້ຕິດຕັ້ງແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແກ້ໄຂພະລັງງານ, ຈຸດສຸມບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບຄວາມຈຸຂອງຫມໍ້ໄຟ. ຄວາມປອດໄພ, ພະລັງງານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ຊີວິດຮອບວຽນ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນການຕິດຕັ້ງ, ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ inverter, ແລະການຂະຫຍາຍໃນອະນາຄົດແມ່ນກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນໃນເວລາທີ່ເລືອກການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາທີ່ຢູ່ອາໄສ.

ເປັນ​ຫຍັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຫມໍ້​ໄຟ​ພຽງ​ແຕ່​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ​

ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາຄວາມອາດສາມາດ nominal

ຄວາມອາດສາມາດໃນການໂຄສະນາຂອງແບດເຕີຣີບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສະແດງເຖິງປະລິມານພະລັງງານທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ, ການຕັ້ງຄ່າການຈັດການແບດເຕີລີ່, ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ, ແລະເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທັງຫມົດມີອິດທິພົນຕໍ່ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້.

ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໄດ້ພະລັງງານ Sinoah ໂມດູນຫມໍ້ໄຟ 14kWhມີ​ການ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ​ພະ​ລັງ​ງານ 14.06kWh ແລະ​ພະ​ລັງ​ງານ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂອງ 13.79kWh​, ມີ​ຄວາມ​ເລິກ​ທີ່​ກໍາ​ນົດ​ໄວ້ 98​%​. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດຕັ້ງມີການອ້າງອິງທີ່ຊັດເຈນກວ່າເມື່ອຄາດຄະເນວ່າມີໄຟຟ້າເກັບຮັກສາໄວ້ຫຼາຍປານໃດສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບພະລັງງານທີ່ຢູ່ອາໄສ.

ເຮືອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນມີຄວາມຕ້ອງການເກັບຮັກສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ຄົວເຮືອນທີ່ມີການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຕອນຄໍ່າຂັ້ນພື້ນຖານອາດຈະບໍ່ຕ້ອງການຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ເທົ່າກັບຊັບສິນທີ່ມີລົດໄຟຟ້າ, ປໍ້າຄວາມຮ້ອນ, ຫຼືເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າສູງຫຼາຍອັນ. ການເລືອກຄວາມອາດສາມາດຂອງແບດເຕີລີ່ຫຼາຍເກີນໄປສາມາດເພີ່ມການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມອາດສາມາດທີ່ບໍ່ພຽງພໍອາດຈະຈໍາກັດການບໍລິໂພກພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະການປະຕິບັດການສໍາຮອງ.

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າສະຖາປັດຕະຍະກໍາແບບໂມດູນກາຍເປັນສິ່ງທີ່ພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນ. ແທນທີ່ຈະອອກແບບທຸກລະບົບປະມານຂະຫນາດຫມໍ້ໄຟຄົງທີ່, ເຈົ້າຂອງເຮືອນສາມາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມສາມາດທີ່ເຫມາະສົມແລະຂະຫຍາຍການເກັບຮັກສາຍ້ອນວ່າການບໍລິໂພກໄຟຟ້າມີການປ່ຽນແປງ.

ເທັກໂນໂລຍີ LiFePO4 Stackable ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຕິດຕັ້ງພາກປະຕິບັດໄດ້ແນວໃດ

ການຂະຫຍາຍໂມດູນໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແທນລະບົບຕົ້ນສະບັບ

ພະລັງງານ Sinoahໂມດູນຫມໍ້ໄຟ LiFePO4 Stackable 14kWhຖືກອອກແບບເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້. ໂມດູນດຽວສາມາດສະຫນອງພະລັງງານປະມານ 14kWh, ໃນຂະນະທີ່ໂມດູນຫຼາຍສາມາດຖືກລວມເຂົ້າກັນເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາທັງຫມົດ.

ລະບົບສະຫນັບສະຫນູນເຖິງສີ່ໂມດູນ 14kWh ໃນຂະຫນານ, ເຮັດໃຫ້ການຕັ້ງຄ່າການເກັບຮັກສາສາມາດບັນລຸປະມານ 56kWh. ວິທີການນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດຕັ້ງມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນເວລາທີ່ການອອກແບບລະບົບສໍາລັບຂະຫນາດຊັບສິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະໂປຣໄຟລ໌ການບໍລິໂພກໄຟຟ້າ.

ສໍາລັບເຈົ້າຂອງເຮືອນທີ່ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ມາ, ເຊັ່ນ: ຫຼັງຈາກການຊື້ລົດໄຟຟ້າ, ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟເພີ່ມເຕີມສາມາດພິຈາລະນາໄດ້ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽນອຸປະກອນການເກັບຮັກສາເບື້ອງຕົ້ນ.

ການອອກແບບຊັ້ນວາງຊ້ອນກັນເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງງ່າຍ

ການຕິດຕັ້ງແບດເຕີລີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງສ້າງຂອງກໍາແພງ, ພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່, ການກໍານົດເສັ້ນທາງສາຍ, ແລະການເຂົ້າຫາອຸປະກອນ. ການຕັ້ງຄ່າຊັ້ນວາງຊ້ອນກັນເປັນທາງເລືອກສໍາລັບການຕິດຕັ້ງບ່ອນທີ່ການຕິດຝາແມ່ນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນ.

ໂມດູນ Sinoah Energy ໃຊ້ວິທີການຕິດຢູ່ພື້ນດ້ວຍໄຟ plug-and-play ແລະ CAN ການເຊື່ອມຕໍ່ການສື່ສານ. ການອອກແບບຂອງມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງວິທີການທີ່ມີໂຄງສ້າງເພື່ອສ້າງລະບົບການເກັບຮັກສາຫຼາຍໂມດູນ.

ຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການຫຼັກຂອງໂມດູນຫມໍ້ໄຟ 14kWh

ພາລາມິເຕີ ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
ປະເພດຜະລິດຕະພັນ ໂມດູນຫມໍ້ໄຟ LiFePO4 ທີ່ສາມາດວາງຊ້ອນກັນໄດ້
ຕົວແບບ BW-BAT-14S1-H / BW-BAT-0752-H
ລະດັບພະລັງງານ 14.06 kWh
ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ 13.79 kWh
ເຄມີຫມໍ້ໄຟ LiFePO4 (LFP)
ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ 98%
ແຮງດັນຂອງລະບົບນາມ 350 ວ
ຊ່ວງແຮງດັນປະຕິບັດການ 200–500 V
ການສາກໄຟສູງສຸດ / ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼ 60A / 60A
ວົງຈອນຊີວິດ 8000+ ຮອບວຽນ
ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານ -20°C ຫາ +50°C
ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຕົນເອງ ແມ່ນແລ້ວ, ສາກໄຟລົງເຖິງ -20°C
ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ ການລະບາຍທໍາມະຊາດ
ການສື່ສານ ສາມາດ
ການປົກປ້ອງຂາເຂົ້າ IP66
ວິທີການຕິດຕັ້ງ ຊັ້ນວາງຊ້ອນກັນ
ຮັບປະກັນ 10 ປີ
ການຢັ້ງຢືນ IEC 62619, IEC/EN 62040, IEC/EN 62477, UN38.3, EU 2023/1542

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຈັດພີມມາຂອງ Sinoah Energy, ໂມດູນໃຫ້ 8000+ ວົງຈອນຊີວິດ, ການປົກປ້ອງ IP66, ຄວາມເຢັນ convection ທໍາມະຊາດ, ການສື່ສານ CAN, ແລະການຮັບປະກັນ 10 ປີ. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ຕິດຕັ້ງທີ່ປຽບທຽບລະບົບຫມໍ້ໄຟທີ່ຢູ່ອາໄສຕາມຊີວິດການບໍລິການທີ່ຄາດໄວ້ແລະສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ.

ເປັນຫຍັງເຄມີສາດ LiFePO4 ຖືກໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການເກັບຮັກສາທີ່ຢູ່ອາໄສ

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຂີ່ລົດຖີບໄລຍະຍາວ

Lithium iron phosphate, ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປເປັນ LiFePO4 ຫຼື LFP, ໄດ້ກາຍເປັນເຄມີສາດຫມໍ້ໄຟທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ stationary. ຄຸນລັກສະນະຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຊີວິດການບໍລິການຍາວແລະການດໍາເນີນງານທີ່ຫມັ້ນຄົງແມ່ນການພິຈາລະນາການຊື້ທີ່ສໍາຄັນ.

ໂມດູນ Sinoah Energy ໃຊ້ເຄມີ LFP ແລະລວມເອົາຫນ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟສໍາລັບແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ, ແລະເງື່ອນໄຂການສາກໄຟ. ກໍານົດໄວ້ 8000+ ວົງຈອນຊີວິດຂອງມັນຍັງສະຫນອງການອ້າງອິງທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບຜູ້ຕິດຕັ້ງການປະເມີນລັກສະນະການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວທີ່ຄາດໄວ້ຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາ.

ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຫມໍ້​ໄຟ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​

ແບດເຕີຣີທີ່ຢູ່ອາໃສບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກຸ່ມຂອງຈຸລັງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. ລະບົບການຈັດການແບດເຕີຣີມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຕິດຕາມສະພາບການເຮັດວຽກ, ການດຸ່ນດ່ຽງຈຸລັງ, ແລະຄວບຄຸມພຶດຕິກໍາການສາກໄຟແລະການປົດປ່ອຍ.

ສໍາລັບລະບົບການເກັບຮັກສາ modular, ການສື່ສານ BMS ກັບ inverter ປະສົມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ. ໂມດູນ Sinoah Energy ໃຊ້ການສື່ສານ CAN ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບ inverter NeoVolt hybrid ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້, ຊ່ວຍໃຫ້ inverter ກໍານົດແລະຈັດການການຕັ້ງຄ່າຫມໍ້ໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.

ການປະຕິບັດສະພາບອາກາດເຢັນກໍາລັງກາຍເປັນການພິຈາລະນາປະຕິບັດ

ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງຫມໍ້ໄຟແມ່ນບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມສະພາບອາກາດສະເຫມີ. ບ່ອນຈອດລົດ, ຫ້ອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ຝາພາຍນອກ, ອາຄານສວນ, ແລະພື້ນທີ່ເຄິ່ງກາງແຈ້ງອື່ນໆສາມາດປະສົບກັບອຸນຫະພູມຕໍ່າໃນລະດູຫນາວ. ການສາກແບດເຕີລີ່ lithium ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມຕ່ໍາກວ່າໄລຍະການສາກໄຟທີ່ອະນຸຍາດຂອງມັນສາມາດສ້າງຂໍ້ຈໍາກັດໃນການດໍາເນີນງານ.

ໂມດູນ Sinoah Energy 14kWh ລວມເອົາເທກໂນໂລຍີການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຕົວເອງທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ສາມາດສາກໄຟໄດ້ໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດ -20 ° C. ສົມທົບກັບຕົວຫຸ້ມ IP66 ຂອງມັນ, ນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດຕັ້ງມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເພີ່ມເຕີມເມື່ອປະເມີນສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຢັນກວ່າ.

ສໍາລັບໂຄງການໃນເຂດທີ່ອຸນຫະພູມລະດູຫນາວຫຼຸດລົງເປັນປະຈໍາຕໍ່າກວ່າ freezing, ຄວາມສາມາດໃນການສາກໄຟທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ໍາຄວນຖືກລວມເຂົ້າໃນການປຽບທຽບດ້ານວິຊາການແທນທີ່ຈະຖືວ່າເປັນຄຸນສົມບັດທາງເລືອກ.

ສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຢູ່ອາໄສແບບໂມດູລາ

ການບໍລິໂພກພະລັງງານແສງຕາເວັນ

ຫນຶ່ງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນການເກັບຮັກສາການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນເກີນໃນລະຫວ່າງມື້ແລະການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ຕໍ່ມາໃນເວລາທີ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົວເຮືອນເພີ່ມຂຶ້ນ. ອັນນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄົວເຮືອນເພີ່ມອັດຕາສ່ວນຂອງໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ບໍລິໂພກຢູ່ບ່ອນນັ້ນ.

ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານທີ່ໃຊ້ເວລາຂອງການນໍາໃຊ້

ບ່ອນທີ່ອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເວລາຂອງມື້, ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ່ຽນການບໍລິໂພກໄຟຟ້າ. ແບດເຕີຣີອາດຈະສາກໄຟເມື່ອຄ່າໄຟຟ້າຕໍ່າລົງ ແລະ ໄລ່ອອກໃນໄລຍະທີ່ລາຄາສູງຂຶ້ນ, ຂຶ້ນກັບອັດຕາພາສີທ້ອງຖິ່ນ, ການຕັ້ງຄ່າລະບົບ, ແລະລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ພະລັງງານສຳຮອງທີ່ຢູ່ອາໄສ

ລະບົບການເກັບຮັກສາຄວາມອາດສາມາດທີ່ສູງຂຶ້ນຍັງສາມາດຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສໍາຮອງໃນເວລາທີ່ປະສົມປະສານກັບ inverter ແບບປະສົມທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ແລະວົງຈອນການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນທີ່ກໍາຫນົດໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ອັນນີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະສຳລັບຄົວເຮືອນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຂັດຈັງຫວະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.

ການເຊື່ອມໂຍງຍານພາຫະນະໄຟຟ້າໃນອະນາຄົດ

ການເປັນເຈົ້າຂອງຍານພາຫະນະໄຟຟ້າສາມາດເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລະບົບແບດເຕີລີ່ແບບໂມດູນໃຫ້ໂອກາດທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາຍ້ອນວ່າຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ແທນທີ່ຈະອອກແບບລະບົບທັງຫມົດກ່ຽວກັບການບໍລິໂພກໃນອະນາຄົດຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ.

ສິ່ງທີ່ຜູ້ຕິດຕັ້ງຄວນປະເມີນກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຫມໍ້ໄຟ

ຄວາມອາດສາມາດຂອງແບດເຕີຣີຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາພ້ອມກັບການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າປະຈໍາປີຂອງຄົວເຮືອນ, ຄວາມອາດສາມາດ PV ແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານ inverter, ການໂຫຼດສູງສຸດ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ຄາດວ່າຈະ, ພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່, ສະພາບອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນແລະຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໃນອະນາຄົດ.

ຜູ້ຕິດຕັ້ງຄວນກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ inverter, ໂປໂຕຄອນການສື່ສານ, ຄ່າສູງສຸດແລະການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ລະດັບແຮງດັນຂອງລະບົບ, ວິທີການຕິດຕັ້ງ, ການຈັດອັນດັບການປົກປ້ອງ, ຄວາມຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນ, ແລະເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນກ່ອນທີ່ຈະສິ້ນສຸດການອອກແບບລະບົບ.

ລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ເລືອກ aໂມດູນຫມໍ້ໄຟ LiFePO4 Stackable 14kWhສໍາລັບໂຄງການທີ່ຄາດວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ. ແບດເຕີຣີທີ່ເຫມາະສົມທາງດ້ານວິຊາການບໍ່ພຽງແຕ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານຂອງມື້ນີ້, ແຕ່ຍັງເຫມາະສົມກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງລະບົບທີ່ຕັ້ງໄວ້.

ວິທີການຂອງ Sinoah Energy ໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຢູ່ອາໄສ

ພະລັງງານ Sinoah ສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະການຄ້າ, ລວມທັງໂມດູນຫມໍ້ໄຟ LiFePO4, ໄຮບິດ inverters, ແລະລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ສົມບູນ. ບໍລິສັດກ່າວວ່າການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງຕົນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກຫຼັກຊັບສາງຂອງອັງກິດ, ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການຂອງອັງກິດ, ແລະການຮັບປະກັນ 10 ປີ.

ຊ່ວງຫມໍ້ໄຟແບບໂມດູນຂອງມັນຖືກອອກແບບອ້ອມຮອບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້, ໃຫ້ຜູ້ຕິດຕັ້ງສາມາດກໍານົດຄວາມອາດສາມາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມການບໍລິໂພກໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນແລະຄວາມຕ້ອງການໃນອະນາຄົດ. ໂມດູນ 14kWh ສະຫນອງທາງເລືອກຄວາມອາດສາມາດລະດັບປານກາງສໍາລັບໂຄງການທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຕ້ອງການການເກັບຮັກສາຫຼາຍກ່ວາຫມໍ້ໄຟລະດັບເຂົ້າໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຕໍ່ມາ.

ອະນາຄົດຂອງການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟທີ່ຢູ່ອາໄສແມ່ນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍ

ຕະຫຼາດການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຢູ່ອາໄສກໍາລັງກ້າວໄປສູ່ລະບົບທີ່ສາມາດປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງການບໍລິໂພກໄຟຟ້າແທນທີ່ຈະຄົງທີ່ຕະຫຼອດຊີວິດການບໍລິການຂອງພວກເຂົາ. ການຜະລິດແສງຕາເວັນ, ການຮັບຮອງເອົາຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາຮອງ, ແລະການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງຄົວເຮືອນສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້, modularity ແມ່ນກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການອອກແບບລະບົບຫມໍ້ໄຟ. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຕິດຕັ້ງສາມາດດຸ່ນດ່ຽງການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຮືອນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນຍ້ອນວ່າຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງພວກເຂົາພັດທະນາ.

ດ້ວຍ LFP ເຄມີ, ຄວາມອາດສາມາດຈັດອັນດັບ 14.06kWh, ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ 13.79kWh, ຊີວິດຮອບວຽນ 8000+, ການປົກປ້ອງ IP66, ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຕົນເອງ, ແລະສະຖາປັດຕະຍະກໍາຊັ້ນວາງທີ່ຂະຫຍາຍໄດ້.ໂມດູນຫມໍ້ໄຟ LiFePO4 Stackable 14kWhຈາກພະລັງງານ Sinoahສະຫນອງທາງເລືອກປະຕິບັດສໍາລັບໂຄງການເກັບຮັກສາແສງຕາເວັນທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຕ້ອງການທັງຄວາມອາດສາມາດໃນປະຈຸບັນແລະທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ.

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຝາກຂໍ້ຄວາມໃຫ້ຂ້ອຍ
X
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ, ວິເຄາະການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ແລະປັບແຕ່ງເນື້ອຫາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ.ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ປະຕິເສດຍອມຮັບ