Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2025-05-22 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ບັນລຸການເຈາະພະລັງງານທົດແທນສູງ
ສະຖຽນລະພາບການສະຫນອງພະລັງງານໃນລະຫວ່າງການປິດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານໃນໄລຍະຍາວຜ່ານ peak-valley arbitrage
ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ປະເພດ : ຫມໍ້ໄຟ Lithium iron phosphate (LFP).
ຄວາມປອດໄພພິເສດ (ທົນທານຕໍ່ໄຟ, ບໍ່ມີສານພິດ)
ຊີວິດຮອບວຽນຍາວ (6,000–8,000 ຮອບ @ 80% DOD)
ປະສິດທິພາບພະລັງງານສູງ (95%+ ປະສິດທິພາບການສາກໄຟແລະການປ່ອຍອອກ)
ການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ
ຂໍ້ດີ :
ການຕັ້ງຄ່າ :
ໂມດູນຫມໍ້ໄຟ 5x 20kWh LFP (ການເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານ) ເພື່ອບັນລຸຄວາມອາດສາມາດທັງຫມົດ 100kWh
ຍີ່ຫໍ້ທີ່ແນະນຳ : CATL, BYD
ປະເພດ : 30kW inverter hybrid bidirectional
ສະຫນັບສະຫນູນທັງສອງການປະຕິບັດການຕິດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະ off-grid
MPPT (ການຕິດຕາມຈຸດພະລັງງານສູງສຸດ) ສໍາລັບປະສິດທິພາບ 98%+ PV
ການປ້ອງກັນໃນຕົວ: ເກາະ, overvoltage, undervoltage, overcurrent
ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບການຈັດການພະລັງງານອັດສະລິຍະ (EMS)
ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນ :
ການທໍາງານ :
ປ່ຽນພະລັງງານ DC ຈາກ PV / ຫມໍ້ໄຟເປັນ AC ສໍາລັບ villa
ຄຸ້ມຄອງການໄຫຼຂອງພະລັງງານ bidirectional (ຕາຂ່າຍໄຟ ↔ ຫມໍ້ໄຟ ↔ ໂຫຼດ)
ຍີ່ຫໍ້ທີ່ແນະນໍາ : GoodWe, Ginlong Technologies
ປະເພດ : 500W monocrystalline silicon panels PV
ປະສິດທິພາບການແປງສູງ (23%+) ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນພະລັງງານສູງສຸດ
ການອອກແບບທົນທານ (ຮັບປະກັນການອອກພະລັງງານ 25 ປີ)
ປະສິດທິພາບແສງສະຫວ່າງຕ່ໍາສໍາລັບການຜະລິດພະລັງງານທີ່ສອດຄ່ອງ
ຂໍ້ດີ :
ການຕັ້ງຄ່າ :
ແຜງ 60x 500W (ທັງໝົດ 30kW) ຕິດຕັ້ງຢູ່ມຸມອຽງທີ່ດີທີ່ສຸດ (ເສັ້ນຂະໜານທ້ອງຖິ່ນ ±10°)
ຍີ່ຫໍ້ທີ່ແນະນຳ : LONGi, JinkoSolar
ຫນ້າທີ່ຫຼັກ :
ການຕິດຕາມຕາມເວລາທີ່ແທ້ຈິງຂອງແຮງດັນ, ປະຈຸບັນ, ອຸນຫະພູມ, SOC (ລັດຂອງຄ່າບໍລິການ), ແລະ SOH (ລັດສຸຂະພາບ)
ປ້ອງກັນການສາກໄຟເກີນ/ໄຫຼເກີນ, ດຸ່ນດ່ຽງແຮງດັນຂອງເຊວ, ແລະຍືດອາຍຸແບັດເຕີຣີ
ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບ inverter/EMS ຜ່ານ RS485/CAN protocols
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ :
ສະຫນັບສະຫນູນການຕັ້ງຄ່າຫມໍ້ໄຟຂະຫນານ
ການກວດຫາຄວາມຜິດ ແລະຄວາມສາມາດໃນການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ
ການຄວບຄຸມອັດສະລິຍະ :
ເວລາກາງເວັນ : ບູລິມະສິດພະລັງງານ PV ສຳລັບການໂຫຼດ; ສາກໄຟເກີນ
ເວລາກາງຄືນ/ເວລາສູງສຸດ : ດຶງພະລັງງານຈາກແບັດເຕີຣີ ຫຼື ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ (ຖ້າຕ້ອງການ)
ໂໝດສຳຮອງ : ສະຫຼັບໄປໃຊ້ພະລັງງານແບັດເຕີຣີໃນລະຫວ່າງການຢຸດພາຍໃນ 10ms
ເພີ່ມປະສິດທິພາບການໄຫຼຂອງພະລັງງານໂດຍອີງໃສ່ການຜະລິດ PV, ຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດ, ແລະ SOC ຫມໍ້ໄຟ:
ຄຸນນະສົມບັດການຕິດຕາມກວດກາ :
ແຜງໜ້າປັດຂໍ້ມູນແບບສົດໆ (ຜົນຜະລິດ PV, ສະຖານະ ESS, ການໃຊ້ພະລັງງານ)
ການເຂົ້າເຖິງຫ່າງໄກສອກຫຼີກໂດຍຜ່ານ app ໂທລະສັບມືຖື / ສະບັບພິມເວັບສໍາລັບການຄວບຄຸມລະບົບແລະການວິເຄາະ
PV Array : ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຂະໜານແບບ Series ເພື່ອຈັບຄູ່ແຮງດັນອິນເວີເຕີ (DC 300–800V)
ທະນາຄານຫມໍ້ໄຟ : ການເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານຂອງໂມດູນ 5x 20kWh (ລະບົບ 48V DC)
ສາຍໄຟ : ໃຊ້ສາຍໄຟທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟ ແລະ ປ້ອງກັນໄຟກະດ້າງເພື່ອຄວາມປອດໄພ
ສະຖານທີ່ຫມໍ້ໄຟ : ລະບາຍອາກາດ, ພື້ນທີ່ແຫ້ງ (ຕົວຢ່າງ, garage) ມີ insulation ຄວາມຮ້ອນ
ການຈັດວາງ Inverter : ຢູ່ໃກ້ກັບແຜງໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍເພື່ອເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ
ການຕິດຕັ້ງ PV : ລະບົບ racking ທີ່ປອດໄພດ້ວຍການປ້ອງກັນລົມ (≥120km/h) ແລະຄຸນສົມບັດຕ້ານຝົນ
Grounding : ລະບົບປ້ອງກັນຟ້າຜ່າທີ່ສົມບູນແບບ ແລະລະບົບສາຍດິນ
ເວທີ EMS : ຕິດຕາມການວັດແທກທີ່ສໍາຄັນ (ຕົວຢ່າງ, ຜົນຜະລິດ PV ປະຈໍາວັນ, ວົງຈອນຫມໍ້ໄຟ, ການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ)
ການແຈ້ງເຕືອນ : ຮັບແຈ້ງການສໍາລັບຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບ, ລະດັບຫມໍ້ໄຟຕ່ໍາ, ຫຼືຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາ
ປະຈໍາໄຕມາດ : ເຮັດຄວາມສະອາດແຜງ PV, ກວດເບິ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ, ແລະອັບເດດເຟີມແວ BMS
ປະຈໍາປີ : ທົດສອບສຸຂະພາບຫມໍ້ໄຟ (SOH), calibrate SOC, ແລະທົບທວນຄືນລາຍງານການປະຕິບັດຂອງລະບົບ
ພະລັງງານຄວາມພຽງພໍດ້ວຍຕົນເອງ : ບັນລຸ 70–85% ເປັນເອກະລາດພະລັງງານປະຈໍາວັນ (ຂຶ້ນກັບແສງແດດ)
ປະຫຍັດຕົ້ນທຶນ : ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 50–70%, ໄລຍະເວລາຈ່າຍຄືນ 5-8 ປີ
ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື : ພະລັງງານບໍ່ຕິດຂັດໃນລະຫວ່າງການຢຸດ, ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍການເກັບຮັກສາສໍາຮອງຂໍ້ມູນ 100kWh