logo
بنر بنر
جزئیات وبلاگ
Created with Pixso. خونه Created with Pixso. وبلاگ Created with Pixso.

اینورتر سازگار با باتری سرب-اسید/لیتیوم: بررسی سازگاری چند باتری RA

اینورتر سازگار با باتری سرب-اسید/لیتیوم: بررسی سازگاری چند باتری RA

2025-03-28

اینورتر سازگار با باتری سرب-اسید/لیتیوم: بررسی سازگاری چند باتری RA

چالش سازگاری باتری

سیستم های انرژی مدرن نیاز به انعطاف پذیری در راه حل های ذخیره انرژی دارند. اینورترهای دو طرفه سری RA ادعا می کنند که با اسید سرب، LiFePO4،و باتری های لیتیوم NCM - اما آیا این رویکرد "یک اندازه مناسب برای همه" در شرایط دنیای واقعی ارائه می دهدما قابليت سازي باتري را به آزمايش گذاشتيم

مشخصات تطابق فنی

انواع باتری پشتیبانی شده

شیمی باتری محدوده ولتاژ الگوریتم شارژ
سرب و اسید غرق شده 10.5 تا 14.8 ولت ۳ مرحله (گرده/ جذب/ شناور)
AGM/گل 11.0-14.4 ولت تغییرات سه مرحله ای
LiFePO4 11.5 تا 14.6 ولت CC/CV با ارتباطات BMS
NCM لیتیوم 12.0-14.8 ولت CC/CV با قطع ولتاژ

ویژگی های کلیدی:

  • تکنولوژی تشخیص خودکارنوع باتری متصل را مشخص می کند.

  • 16 پیش تنظیم قابل برنامه ریزیبرای پارامترهای شارژ سفارشی

  • جبران ولتاژ دینامیکبرای کابل های طولانی

پروتکل آزمایش آزمایشگاهی

ما چهار جنبه کلیدی را ارزیابی کردیم:

  1. دقت شارژ: دقت ولتاژ / جریان در مقابل مشخصات سازنده

  2. پروتکل های ایمنی: حفاظت از بیش از حد شارژ / بیش از حد تخلیه

  3. کارایی: تلفات تبدیل انرژی در انواع باتری

  4. گشایش انتقال: تغییر بین مواد شیمیایی باتری

نتایج آزمایش بر اساس نوع باتری

1عملکرد سرب و اسید

  • شارژ: جذب 14.4V به طور کامل دنبال شده → انتقال شناور 13.6V

  • مرخصی: قطع در 10.5V (قابل تنظیم) از سولفات جلوگیری می کند

  • کارایی: 89٪ در 25 °C (معمولا برای سیستم های سرب-اسید)

پیدا کردن: عالی برای بانک های باتری سنتی با جبران دما دقیق.

2عملکرد LiFePO4

  • ارتباطات: با موفقیت با 5 برند بزرگ BMS ارتباط برقرار کرد

  • شارژ: ثابت نگه داشته شده 14.2V (± 0.1V) در فاز CV

  • کارایی: 93٪ - بالاتر از سرب اسید به دلیل مقاومت داخلی پایین تر

ویژگی برجسته: "وضعیت ایمن لیتیوم" شارژ را در زیر 0 درجه سانتیگراد منع می کند.

3. NCM عملکرد لیتیوم

  • هزینه های بالا: 100A بدون کاهش ولتاژ

  • حفاظت: خاموش شدن فورا در سيگنال قطع BMS

  • کارایی: 91% در نرخ تخليه 1C

یادداشت: نیاز به پیکربندی دستی برای عملکرد بهینه دارد.

موارد استفاده در دنیای واقعی

مورد 1: سیستم هیبریدی خورشیدی

  • پیکربندی: 4x 12 ولت سرب اسید + 1x 48 ولت LiFePO4

  • نتیجه: تغییر خودکار بین بانک ها بر اساس SOC

مورد 2: ارتقاء باتری RV

  • انتقال: AGM → LiFePO4 بدون تغییر سخت افزار

  • سود: 30 درصد بیشتر ظرفیت قابل استفاده پس از تبدیل

تحلیل مقایسه ای

ویژگی اینورتر RA اینورتر استاندارد
تشخیص مواد شیمیایی اتوماتيك نیاز به تنظیم دستی
الگوریتم های شارژ 4 از قبل بارگذاری شده + قابل تنظیم ۱-۲ پروفایل ثابت
گشایش انتقال <100ms قطع اغلب نیاز به راه اندازی مجدد دارد
ارتباطات BMS پشتیبانی از CAN/RS485 به طور معمول فقط ولتاژ

ملاحظات تجربه کاربر

مزایا:
✔ پشتیبانی واقعی از باتری
✔ هیچ جریمه ای برای ترکیب مواد شیمیایی وجود ندارد
✔ در آینده برای ارتقاء باتری

معایب:
تنظیمات لیتیوم نیاز به دانش فنی دارد
- شارژ NCM کمی کمتر از شارژرهای اختصاصی است

توصیه های کارشناسان

  1. برایتاسیسات جدید: با LiFePO4 برای بهترین ROI شروع کنید

  2. برایسیستم های قدیمی: انتقال تدریجی با بانک های مخلوط به خوبی کار می کند

  3. همیشهبررسی سازگاری BMSقبل از نصب لیتیوم

نتیجه گیری: مترجم قدرت جهانی

طراحی باتری ضد باتری RA وعده های سازگاری خود را ارائه می دهد ، به ویژه در موارد زیر برجسته است:

  • سیستم های انتقالیمخلوط کردن باتری های قدیمی و جدید

  • مسیرهای ارتقاء آیندهبدون تعویض اینورترها

  • تاسیسات پیچیدهنیاز به انواع مختلف باتری

تفاوت بهره وری 1-2٪ بین شیمی ها در مقایسه با انعطاف پذیری به دست آمده، ناچیز است.

حکم نهایی: 9.2/10 - معیار تبدیل قدرت چند شیمی را تعیین می کند.