จากการหยุดไฟฟ้าในแอฟริกาถึงการปิดกริดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: สามข้อผิดพลาดที่พบบ่อย CE ตัวเลือกเกี่ยวกับการเลือกแบตเตอรี่เก็บพลั
ในลากอส ประเทศไนจีเรีย ผู้ใช้ทางการค้าหลายคน faCE การหยุดไฟฟ้า 8-12 ชั่วโมงทุกวัน ที่รีสอร์ทเกาะในปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลที่อยู่นอกกริดได้ผลักดันราคาไฟฟ้า CE สูงกว่า 0.30 USD / G7 แบตเตอรี่เก็บพลังงานได้พัฒนาจาก "อุปกรณ์เสริม ESS" ไปยังโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในตลาดเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้นําเข้า ผู้ติดตั้ง หรือผู้รับเหมา EPC ที่ให้บริการตลาดเหล่านี้ คุณเคยพบความสับสนเช่นนี้ Wh เมื่อแนะนำระบบแบตเตอรี่ EMS ให้กับลูกค้า: Wh คือความจุที่ใช้ได้จริงของแบตเตอรี่ 10 What คือความแตกต่างCEในประสิทธิภาพCEระหว่าง G1 และ NMC ในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูง? Which เป็น 'บังคับ' และ Which เป็น 'จุดโบนัส' ระหว่าง G10 CErtification และ G2 CErtification?
จากประสบการณ์การใช้งานจริง CE ของโครงการ off grid/weak grid หลายโครงการในแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทความนี้สรุปความผิดพลาดทางรู้ที่พบได้ที่สุด CE ตัวเลือกในการเลือกแบตเตอรี่เก็บพลังงาน ช่วยให้คุณสื่อสารกับลูกค้าในภาษาวิ
---
Miscon CE ตัวเลือกที่ 1: มุ่งเน้นเท่านั้นกับความจุในชื่อ (G7) โดยไม่สนใจกระทรวงการป้องกันและอายุการใช้งาน
ผู้ซื้อเป็นครั้งแรกของแบตเตอรี่เก็บพลังงานหลายคนอาจเชื่อว่า "10 kWh คือ 10 kWh" อย่างไรก็ตาม ในวิศวกรรมปฏิบัติ CE มีขอบ DoD (ความลึกของการปล่อย) ระหว่างความจุในชื่อและความจุที่มีอยู่จริง
ใช้แบตเตอรี่ทั่วไปสองประเภทในตลาดเป็นตัวอย่าง:
| พารามิเตอร์ | แบตเตอรี่ A (G0) 10 kWh ติดผนัง) | แบตเตอรี่ B (a CE แบรนด์ rtain 10 kWh ติดผนัง) |
|---|---|---|
| กำลังการผลิตตามชื่อ | 10 kWh | 10 kWh |
| แนะนำ DoD | 90% | 80% |
| กำลังการผลิตรอบเดียว | 9.0 kWh | 55] 8.0 kWh|
| อายุการใช้งาน @ แนะนำ DoD | 8000+ รอบ | 3000 รอบ |
| อายุการใช้งานที่ประมาณ CE ที่ 25 ° C | 15 + ปี | 6-8 ปี |
| ค่าใช้จ่ายหน่วยความจุที่มีอยู่ (USD / kWh / รอบ) | ต่ำกว่า | สูงขึ้น |
ตารางที่ 1: ผลกระทบของกระทรวงการป้องกันและอายุการใช้งานของวงจรต่อความจุที่มีอยู่จริงที่ความจุในชื่อเดียวกัน
แบตเตอรี่ A มีเอาท์พุตมากกว่าแบตเตอรี่ B ต่อรอบ 1 รอบ ในระยะยาว 8000 รอบหมายถึงการปล่อยทั้งหมดเพิ่มเติมประมาณ 8000 G7 สําหรับผู้ใช้ทางการค้า Wh o วงจรใน CE ต่อวัน นี้กําหนดโดยตรง Wh เอเธอร์แบตเตอรี่ต้องเปลี่ยน CE หลังจาก 6 ปีหรือติดตั้งบน CE เป็นเวลา 15 ปีข้อเสนอวิศวกรรม : Wh ในการเลือกความจุสําหรับลูกค้า มันเป็น nec ESS ปีที่จะต้องการให้ซัพพลายเออร์ให้ให้ DoD - Cycle Life vs DoD Curve แทนที่จะดูแค่ตัวเลขความจุในชื่อ
รูปที่ 1: ระบบเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาและติดตั้งผนังสําหรับอาคารที่อยู่อาศัยในเขตชานเมืองลากอส แอฟริกา การป้องกันสูงหมายความว่าผู้ใช้สามารถได้รับไฟฟ้าที่มีอยู่จริงมากขึ้น ด้วยพื้นที่หลังคาและงบประมาณ จำกัด
---
MisconCEตัวเลือกที่ 2: การสับสนระบบเคมีEMS,การผสม G1 กับ NMCในด้านการเก็บพลังงาน LiFePO4 (ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต) และ NMC (นิกเกิลโคบาลต์แมงกานีซ ternary) เป็นสองระบบเคมีแบตเตอรี่ลิเธียมหลัก EMS NMC มีความหนาแน่นของพลังงานสูงขึ้น (ความจุมากขึ้นในปริมาณเดียวกัน) Wh ich ทําให้มันเป็นที่โดดเด่นในด้านของยานพาหนะไฟฟ้า; อย่างไรก็ตาม ใน sCEnario ของการเก็บพลังงานคงที่ ข้อดีของ LiFePO4 มักจะถูกประเมินต่ำกว่า| Compare dimensions | G1〕 | NMC |
|---|---|---|
| Nominal voltage | 3.2 V | 3.6-3.7 V |
| Energy density | Medium (160-180 Wh/kg) | อุณหภูมิสูง (200-250 Wh/กก.) |
| อุณหภูมิที่ไหลจากความร้อน | 270-350 ° C | 150-200 ° C |
| ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง (> 40 ° C) | ExCEllent, การสลายของความจุช้า | ค่าใช้จ่ายในการจัดการความร้อนที่ไม่ดี |
| อายุการใช้งาน | 6000-8000 + ครั้ง | 2000-4000 ครั้ง |
| ค่าใช้จ่ายวงจรชีวิตเต็ม (LCOE) | Lower | Higher |
ตารางที่ 2: การเปรียบเทียบพารามิเตอร์สำคัญระหว่าง LiFePO4 และ NMC (การจัดเก็บพลังงานคงที่ S CE nario)
สําหรับภูมิภาคอุณหภูมิสูง เช่น sub S Ah แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียเฉียงใต้ อุณหภูมิบรรยากาศตั้งแต่ แบตเตอรี่ NMCduCEd. อุณหภูมิที่ไหลจากความร้อนของ LiFePO4 สามารถถึงกว่า 270 ° C ทําให้มันเหมาะสำหรับการใช้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศหรือตู้กลางแจ้งข้อเสนอแนะทางวิศวกรรม : หากตลาดเป้าหมายของคุณรวมถึงพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ไนจีเรีย, เคนยา, ซาอุดิอาราเบีย, ปากีสถาน ฯลฯ ให้ให้ความสำคัญ อย่าใช้ "ความหนาแน่นของพลังงาน" เป็นตัวบ่งชี้การเลือกเดียว
---
Miscon CE ตัวเลือกที่ 3: ไม่ยอมรับความเข้ากันและการ CE rtification ตาม CE ขอบของโปรโตคอล BMS
BMS (ระบบการจัดการแบตเตอรี่) เป็น "สมอง" ของแบตเตอรี่ Wh ไม่เพียง แต่ปกป้องแบตเตอรี่ CE จากความเสียหายที่เกิดจากการชาร์จเกินไป การปล่อยเกินไป และความร้อนเกินไป แต่ยังกําหนดให้ Wh เอเธอร์แบตเตอรี่สามารถรวมกับอินเวอร์เตอร์ของลูกค้าและ EMS (ระบบการจัดการ
ข้อบกพร่องในการเข้ากันได้ทั่วไปในโครงการ B2B รวมถึง:- ไม่ตรงกับโปรโตคอลการสื่อสาร : อินเวอร์เตอร์รองรับ CAN / RS485 แต่แบตเตอรี่ BMS จะออก RS232 เท่านั้น ส่งผลให้ไม่สามารถอ่านข้อมูล SOC (สถานะการชาร์จ)
- ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เข้ากันได้ : แบตเตอรี่ได้รับการจัดอันดับที่ 51.2 โวลต์ แต่หน้าต่างแรงดัน MPPT ของอินเวอร์เตอร์คือ 48-60 โวลต์ Wh ich มักจะกระตุ้นการป้องกันแรงดันต่ำในระหว่
- การขาด CE artification นําไปสู่ศุลกากร clearan CE อุปสรรค : หากบรรจุเต็มรูปแบบของแบตเตอรี่ถูกส่งทางทะเลไปยังท่าเรือลากอสในไนจีเรียโดยไม่มีรายงานการทดสอบ UN38.3 พวกเขาอาจถูกจับโดยศุลกากร; เพื่อเข้าสู่ตลาดยุโรป ผู้คนต้องมีประกาศที่มีคุณสมบัติของ CE (รวมถึง IEC 62109)
| CEการรับรอง/มาตรฐาน | ตลาดที่ใช้ได้/s CE narios | ธรรมชาติ |
|---|---|---|
| CE + IEC 62109 | สหภาพยุโรปและภูมิภาคที่ยอมรับ CE (หลายประเทศแอฟริกา) | ตลาดบังคับตาม ESS |
| UN38.3 | การขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมทางทะเล/ทางอากาศทั่วโลก | การขนส่งบังคับ |
| UL 1973/UL 9540 | ตลาดอเมริกาเหนือ | มีให้บริการตามคำขอ |
| IEC 62619 | ความปลอดภัยแบตเตอรี่ลิเธียมอุตสาหกรรม | คะแนนโบนัส |
ตารางที่ 3: รายการการรับรองหลัก CE และ S CE narios ที่ใช้สำหรับแบตเตอรี่เก็บพลังงาน
ข้อเสนอวิศวกรรม : ก่อนการจัดซื้อ ขอให้สแกนสำเนาการตรวจสอบความถูกต้องที่สมบูรณ์ของเอกสารโปรโตคอลการสื่อสาร BMS และ จากผู้จัดจำหน่าย และดําเนินการทดสอบการแก้ไขข้อบกพร่องร่วมกับอินเวอร์เตอร์เป อย่ารอจนกว่าบรรจุคอนเทนเนอร์เต็มที่จะมาถึงท่าเรือ เพื่อค้นพบว่าโปรโตคอลไม่เข้ากันได้
รูปที่ 2: ระบบเก็บพลังงานแบบโฟโตโวลติก + ซ้อนไว้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความเข้ากันได้ของโปรโตคอล G5 กําหนดโดยตรง Wh ether ระบบสามารถบรรลุการติดตามจากระยะไกลและการวางแผนที่ฉลาด
---
ข้อสรุป: การใช้ภาษาวิศวกรรมเพื่อการเลือกและการคำนวณ ROI จากมุมมองระยะยาว
แบตเตอรี่เก็บพลังงาน ไม่ใช่สินค้าบริโภคทิ้ง แต่เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เวลา 10-15 ปี สําหรับผู้นำเข้าและผู้ติดตั้ง หลักการเลือกไม่ใช่ "Who มีความจุที่ใหญ่ที่สุด" หรือ "Who มีหน่วยต่ำที่สุด priCE" แต่คือ:- DoD x วงจรอายุการใช้งาน กําหนดความจุที่มีอยู่จริงและวงจรเติม CE ระบบเคมีคูณกับสภาพอากาศตลาดเป้าหมาย กําหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการความร้อนและขอบเขตความปลอดภัย
- BMS รายการตรวจสอบโปรโตคอล x CE rtification กําหนดให้ Wh ether โครงการสามารถจัดส่งได้อย่างราบรื่นและผ่านการพิธีการศุลกากร CE
แบตเตอรี่เก็บพลังงาน LiFePO4 ทั้งหมด Chanming ซีรีส์ (5 kWh ผนังติดตั้งในระบบซ้อน 64 kWh) มีการพัฒนาเอง BMS รองรับโปรโตคอลคู่ CAN / RS485, CE รับรองโดย CE + IEC 62109 และรายงาน UN38.3 และ UL สามารถให้บริการตามความต้องการ หากคุณต้องการปรับแต่งแผนการเลือกความจุสำหรับตลาดเป้าหมายของคุณ โปรดติดต่อทีมงานทางเทคนิคของเราผ่านแบบฟอร์มการปรึกษาเว็บไซต์หรืออีเมล
รูปที่ 3: Chanming รูปจริงของโรงงานแบตเตอรี่เก็บพลังงานติดผนัง แบตเตอรี่หลายแบตเตอรี่ถูกทดสอบพร้อมกันเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละแบตเตอรี่ผ่านการชาร์จและปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์ และการตรวจสอบการสื่อสาร BMS ก่อนที่จะถูก
รูป 4:10 kWh แบตเตอรี่ติดตั้งผนังยิงด้านหน้า (การออกแบบเทอร์มินัลสีส้ม + เบรกเกอร์), IP65 ระดับการป้องกันสนับสนุนการติดตั้งโดยตรงในตู้กลางแจ้ง