Interval de temperatură de lucru: -40 ~ 60 grade Celsius
Tensiune: 3,7 V
Capacitate: 150 mAh
Durată lungă de viață: păstrarea capacității este de >80% după 500 de cicluri standard
Rezistență internă scăzută
Capacitate suficientă a bateriei
Ciclu de viață remarcabil
...
Interval de temperatură de funcționare: -40~60 grade Celsius
Tensiune nominală: 3,7 V
Capacitate nominală: 100 mAh
Densitate energetică ridicată
Siguranță excelentă
Mică și ușoară
Baterie fără efect de memorie
Baterie ecologică
Consistență ridicată a bat...
Interval larg de temperatură de lucru: -40~60 °C
Durată de viață lungă a ciclurilor: retenție capacitate >80% după 500 cicluri standard
Securitate excelentă
Serviciu personalizat
Chimie baterie: Polimer litiu‑ion
Terminale: pini PCB (orizontal)/(vertical), montaj ...
Tensiune: 7.4 V
Capacitate: 6200 mAh
Densitate mare de energie
Durată lungă de viață
Securitate excelentă
Consistență ridicată a bateriei
Rezistență internă scăzută
Capacitate suficientă a bateriei
Durată remarcabilă a ciclului
Chimie baterie: Polim...
Tensiune: 7.4 V
Capacitate: 2000 mAh
Densitate energetică mare
Siguranță excelentă
Mic și ușor
Acumulator fără efect de memorie
Acumulator ecologic
Consistență ridicată a bateriei
Chimie baterie: Polimer litiu-ion
Fabrica originală de baterii lipo d...
Densitate mare de energie
Durată lungă de viață
Siguranță excelentă
Baterie fără efect de memorie
Serviciu personalizat
Chimia bateriei: Litiu-Polimer
Conexiuni ale bateriei: pini PC (orizontal / vertical), montaj SMT (SMD), urechi de lipit, fire, cabluri cu conec...
Design ultrsubțire.
Tensiune nominală: 3,7 V
Capacitate nominală: 120 mAh
Consistență ridicată a bateriei
Rezistență internă scăzută
Capacitate suficientă a bateriei
Durată de viață excepțională a ciclului
Chimia bateriei: litiu-ion polimer
Fabrică origi...
Design ultra-subțire.
Tensiune nominală: 3.7 V
Capacitate nominală: 80 mAh
Rezistență internă scăzută
Capacitate suficientă a bateriei
Durată de viață remarcabilă a ciclului
Design PCM optimizat
Permisă conexiune în serie sau în paralel
Securitate excele...
Tensiune nominală: 3,7 V
Capacitate nominală: 720 mAh
Interval de temperatură de lucru: -20°C ~ +60°C
Consistență ridicată a bateriei
Rezistență internă scăzută
Capacitate suficientă a bateriei
Ciclu de viață remarcabil
Chimia bateriei: polimer de litiu
...
Tensiune nominală: 3,85 V
Capacitate nominală: 110 mAh
Interval de temperatură de lucru: -20℃ ~ +60℃
Chimie baterie: Polimer de litiu-ion
Consistență ridicată a bateriei
Rezistență internă scăzută
Capacitate suficientă a bateriei
Durată de viață remarcabil...
Baterie cu încărcare rapidă 2C~5C.
Încarcă 70% din capacitate într-un timp foarte scurt.
Durată lungă de viață a ciclului.
Bună consistență, auto-descărcare scăzută.
Baterie li-poly fără efect de memorie.
Excelentă siguranță, prietenoasă cu mediul.
Chimia bateriei...
Tensiune nominală: 11,1 V
Capacitate nominală: 2000 mAh
Interval de temperatură de lucru: -20°C ~ +60°C
Capacitate suficientă a bateriei
Ciclu de viață remarcabil
Design PCM optimizat
În conexiune în serie sau în paralel este permisă
Chimi...
Tensiune nominală: 3,8 V
Capacitate nominală: 1300 mAh
Interval de temperatură de lucru: -20°C ~ +60°C
Seif excelent
Mic și ușor
Baterie fără memorie
Baterie ecologică
Consistență ridicată a bateriei
Chimia bateriei: polimer litiu-ion
Terminații bat...
Tensiune nominală: 3,7 V
Capacitate nominală: 7500 mAh
Interval de temperatură de lucru: -20°C ~ +60°C
Seif excelent
Mic și ușor
Baterie fără memorie
Baterie ecologică
Design PCM optimizat
În conexiune în serie sau în paralel este perm...
Tensiune nominală: 3,7 V
Capacitate nominală: 900 mAh
Interval de temperatură de funcționare: -20℃ ~ +60℃
Rezistență internă scăzută
Capacitate suficientă a bateriei
Durată de viață a ciclului remarcabilă
Design PCM optimizat
Permise conexiuni în serie sau ...
Tensiune nominală: 3,7 V
Capacitate nominală: 6000 mAh
Interval de temperatură de lucru: -20℃ ~ +60℃
Consistență ridicată a bateriei
Rezistență internă scăzută
Capacitate suficientă a bateriei
Durată excepțională de viață a ciclului
Chimia bateriei: Polimer...
Model M91W MINI, 51.2 V 390 Ah (19.968 kWh)
Fabricată cu celule noi de clasa A
8000 de cicluri la DOD 80%
BMS inteligent cu software avansat pentru îmbunătățirea performanței și siguranței
Acceptă până la 15 baterii conectate în paralel
Curent maxim de încărcare și...
Model M90, 51.2 V 320 Ah (16.384 kWh)
Fabricată cu celule noi de clasa A
8000 de cicluri la DOD 80%
BMS inteligent cu software avansat pentru performanțe îmbunătățite
Acceptă până la 15 baterii conectate în paralel
Curent maxim de încărcare și descărcare: 200 A
...
Model M88PW, 51.2V 200Ah (10.24 kWh)
Realizată cu celule noi de Grad A
6000 cicluri @DOD 80%
BMS inteligent cu software avansat pentru îmbunătățirea performanței
Suportă până la 15 baterii conectate în paralel
Curent maxim de încărcare și descărcare 150A
Comun...
Putere nominală 25,6 V 200 AH (5,12 kWh)
Fabricat din celule noi de calitate A
6000 de cicluri @DOD 80%
BMS inteligent cu software avansat îmbunătățește performanțele
Suportă conectarea în paralel a până la 15 baterii
Curent maxim de încărcare și descărcare 150A
...
Model: HV-M113
Tensiune: 358V 409V 512V 614V opțional
Capacitate: 113kWh 129kWh 161kWh 193kWh
Fabricat cu celule noi de clasa A
8000 de cicluri
BMS inteligent pentru performanțe îmbunătățite
Suportă până la 8 baterii conectate în paralel
Curent maxim de ...
Putere nominală 614,4 V 150 AH (92,16 KWH)
Realizat din celule proaspete de calitate A
>6000 de cicluri la o adâncime de descărcare de 80%
Sistem de management inteligent (BMS) îmbunătățește performanța
Suportă conectarea în paralel a până la 10 baterii
Curent m...
Energie solară fără efort: Un ghid simplu pentru instalarea sistemului de stocare a energiei solare
:2024-07-09
Sunteți pregătit să valorificați energia soarelui și să preluați un control mai mare asupra necesarului energetic al locuinței? Instalarea unui sistem rezidențial de stocare a energiei solare este o modalitate excelentă de a reduce facturile la electricitate, amprenta de carbon și de a adopta un stil de viață sustenabil. Acest ghid complet vă conduce prin întregul proces, de la alegerea sistemului potrivit până la testarea finală, pentru o instalare cât mai sigură și eficientă.
1. Evaluarea necesarului energetic și alegerea sistemului potrivit
Înțelegerea consumului de energie
Primul pas în instalarea unui sistem solar este analiza consumului de energie al locuinței. Consultați facturile din ultimul an și calculați consumul mediu lunar în kilowați-oră (kWh). Aceste informații vă ajută să dimensionați corect sistemul solar.
Calcularea dimensiunii sistemului
Pentru a calcula dimensiunea sistemului solar necesar, luați în considerare următorii factori:
Consum zilnic de energie: Împărțiți consumul lunar la 30 pentru a obține consumul mediu zilnic. De exemplu, dacă media lunară este de 900 kWh:
900kWh/30zile=30kWh pe zi
Ore de soare: Determinați numărul mediu de ore de soare de vârf pe zi. Dacă zona beneficiază de 5 ore de soare de vârf:
30kWh pe zi/5ore de soare=6kW sistem solar
Eficiența sistemului: Luați în calcul eficiența panourilor și a invertorului. Pentru pierderi și degradarea în timp, adăugați o rezervă de 20%:
6kW×1.2=7.2kW sistem solar
Sistem solar de 7.2 kW cu panouri Phono Solar de 400W: 7,200 wați / 500 wați = 15 panouri
2. Alegerea componentelor potrivite
Calcularea sarcinii
Calcularea consumului de putere al locuinței sau al altui spațiu este esențială pentru gestionarea eficientă a energiei și pentru a confirma că instalația electrică poate suporta necesarul. Există două metode principale: estimarea pe baza puterilor nominale și măsurarea mai precisă cu un clește ampermetric.
Metoda 1: Estimarea medie
1. Porniți simultan toate aparatele pe care le utilizați în mod obișnuit împreună.
2. Verificați puterea nominală în wați a fiecărui aparat, de regulă indicată pe etichetă sau în manual.
3. Adunați valorile de putere ale tuturor aparatelor pornite.
De exemplu, pentru următoarele aparate:
Frigider: 200W
Cuptor cu microunde: 1000W
Mașină de spălat: 500W
Iluminat și alte dispozitive mici: 300W
Calculul sarcinii totale:
200W + 1000W + 500W + 300W = 2000W (sau 2kW)
În acest exemplu, consumul total este de 2000W. Metoda oferă o estimare aproximativă pe baza puterii nominale a aparatelor.
Metoda 2: Utilizarea unui clește ampermetric
1. Porniți simultan toate aparatele utilizate în mod obișnuit.
2. Utilizați cleștele ampermetric pe conductorul de fază al contorului.
Aparatul indică valoarea curentului în amperi, de exemplu 5A, 10A sau 20A.
Tensiunea rețelei electrice din China este cuprinsă între 220V și 240V.
Trebuie verificată și tensiunea.
Exemplu de calcul al sarcinii:
Tensiune × Curent (Amperi) = Putere (Wați)
Dacă aparatul indică 5A și tensiunea este de 220V:
220V × 30A = 6600W
Ambele metode permit estimarea consumului, însă cleștele ampermetric este mai precis deoarece măsoară direct curentul.
Durata alimentării de rezervă
Pe baza consumului calculat, stabiliți câte ore doriți ca aparatele să continue să funcționeze după întreruperea alimentării. De exemplu, pentru 5 până la 10 ore de autonomie:
Stocare baterie=Sarcină totală×Durată de rezervă=6600W×10ore=66000W
Capacitatea bateriei
În funcție de stocarea necesară, selectați tehnologia potrivită. MOTOMA utilizează frecvent trei modele în sistemele solare: M88PW (baterie LiFePO4 de 10kWh), M89 (baterie LiFePO4 de 15kWh) și M68PW (baterie LiFePO4 de 5kWh). O opțiune populară este bateria LiFePO4 de 200Ah, cu stocare de 10,000W.
Calculul capacității bateriei:
Număr baterii = Stocare necesară / Stocare per baterie = 66000W / 10000W ≈ 7 baterii
În general sunt necesare 7 baterii de 10kWh și 200Ah, care funcționează la 51.2V. Alternativ, pot fi utilizate 5 baterii de 15kWh.
Capacitatea invertorului
Determinați capacitatea invertorului pe baza tensiunii bateriei, capacității și consumului:
Aceasta înseamnă că aveți nevoie de un invertor de aproximativ 8kW.
3. Pregătirea instalării
Pregătirea sculelor și echipamentelor
Înainte de instalare, pregătiți următoarele:
Panouri solare și elemente de montaj
Invertor și baterii de stocare
Cabluri și conectori
Mașină de găurit și burghie
Șurubelnițe și chei
Scară și ham de siguranță
Ruletă și fir de trasare
Multimetru pentru testări electrice
Evaluarea amplasamentului și măsurători
Evaluați amplasamentul pentru a stabili cea mai bună poziție a panourilor. Luați în considerare orientarea acoperișului, unghiul, umbrele și rezistența structurii. Măsurați suprafața pentru a confirma că există suficient spațiu pentru numărul necesar de panouri.
4. Pași și recomandări de instalare
Pasul 1: Instalarea sistemului de montaj
1. Marcați pozițiile suporturilor pe acoperiș.
2. Realizați găurile și fixați suporturile cu șuruburi.
3. Asigurați-vă că suporturile sunt nivelate și corect distanțate.
Pasul 2: Montarea panourilor solare
1. Montați panourile pe suporturi.
2. Fixați panourile cu cleme și șuruburi.
3. Conectați panourile în serie sau în paralel conform proiectului.
Pasul 3: Instalarea invertorului și cablajului
1. Montați invertorul într-un loc umbrit și bine ventilat.
2. Conectați panourile la invertor folosind cabluri adecvate.
3. Împământați sistemul pentru prevenirea riscurilor electrice.
Pasul 4: Conectarea bateriei de stocare
1. Instalați bateria MOTOMA LiFePO4 într-un loc adecvat.
2. Conectați bateriile la invertor și BMS (Sistemul de Management al Bateriei).
3. Asigurați ventilație și măsuri corespunzătoare de siguranță.
Pasul 5: Conexiuni electrice
1. Conectați invertorul la tabloul electric principal al locuinței.
2. Instalați un contor pentru monitorizarea producției solare.
3. Verificați ca toate conexiunile să fie ferme și sigure.
Recomandări:
Respectați instrucțiunile producătorului pentru fiecare componentă.
Utilizați conectori și tuburi de protecție rezistente la intemperii pentru cablurile exterioare.
Verificați din nou toate conexiunile înainte de pornirea sistemului.
5. Testarea sistemului
Pornirea inițială
1. Porniți invertorul și urmăriți secvența de pornire.
2. Verificați performanța pe afișajul invertorului sau în aplicația de monitorizare.
Testarea sistemului
1. Măsurați tensiunea și curentul de ieșire ale panourilor.
2. Verificați nivelul de încărcare al bateriei și ieșirea invertorului.
3. Confirmați funcționarea în parametrii specificați.
Verificări de siguranță
1. Verificați toate conexiunile pentru semne de supraîncălzire sau deteriorare.
2. Verificați împământarea și măsurile de protecție.
Concluzie
Instalarea unui sistem solar rezidențial este o alegere inteligentă și sustenabilă. Urmând acest ghid, puteți configura corect sistemul și vă puteți bucura de numeroasele beneficii ale energiei solare. Valorificați energia soarelui și faceți un pas către un viitor mai verde și mai independent energetic.