produits
produits
Zu Hause > produits > Stapelte Energiespeicherbatterien > BMS Stapelbare Lithiumbatterien LFP RS485 RS232 Stapelbare Solarbatterien

BMS Stapelbare Lithiumbatterien LFP RS485 RS232 Stapelbare Solarbatterien

Produkt-Details

Herkunftsort: China

Markenname: HONGTUO

Modellnummer: Ht-DD5120

Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke

Min Bestellmenge: 1

Preis: negotiable

Lieferzeit: 5-8 Arbeitstage

Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, T/T, D/P

Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000/Monat

Erhalten Sie besten Preis
Hervorheben:

BMS-Lithiumbatterie mit Stapel

,

rs232 Stackbare Solarbatterie

,

bms-stapelfähige Solarbatterie

Produktspezifikation:
Einzelschicht 51.2V100Ah
Nennspannung:
51.2V
Nennkapazität:
100AH
Zellentyp:
LFP
Stadard-Ladespannung:
58.4V
Maximale Ladeströmung:
80A
Abschlussspannung der Entladung:
44.8V
Höchstentladungsstrom:
80A
Kommunikationsoberfläche:
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht.
Lebensdauer des Zyklus:
≤6000Zyklen ((80% DOD)
Ladetemperaturbereich:
0 ~ 65°C
Abflusstemperaturbereich:
-20 bis 65°C
Farbe:
Weiß und leer
Abmessungen:
495*550*195MM
Gewicht:
Das Gewicht einer einzigen Schicht beträgt ca. 48 kg.
Installationsmethode:
Gestapelt
Produktspezifikation:
Einzelschicht 51.2V100Ah
Nennspannung:
51.2V
Nennkapazität:
100AH
Zellentyp:
LFP
Stadard-Ladespannung:
58.4V
Maximale Ladeströmung:
80A
Abschlussspannung der Entladung:
44.8V
Höchstentladungsstrom:
80A
Kommunikationsoberfläche:
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht.
Lebensdauer des Zyklus:
≤6000Zyklen ((80% DOD)
Ladetemperaturbereich:
0 ~ 65°C
Abflusstemperaturbereich:
-20 bis 65°C
Farbe:
Weiß und leer
Abmessungen:
495*550*195MM
Gewicht:
Das Gewicht einer einzigen Schicht beträgt ca. 48 kg.
Installationsmethode:
Gestapelt
BMS Stapelbare Lithiumbatterien LFP RS485 RS232 Stapelbare Solarbatterien

Stapelte Energiespeicherbatterie Höhere Leistung Ausgabe Flexibilität und Skalierbarkeit

 

aufgestapelte Energiespeicherbatteriesysteme, auch als aufgestapelte Batteriesysteme oder aufgestapelte Energiespeichereinheiten bezeichnet,bezieht sich auf die Anordnung mehrerer Batteriemodule oder -zellen in einer Reihe oder parallelen Konfiguration zur Schaffung eines größeren und leistungsfähigeren EnergiespeichersystemsDiese Stapeltechnik ermöglicht eine erhöhte Energiekapazität, eine höhere Leistung und eine verbesserte Leistung im Vergleich zu einer einzelnen Batterie.Hier sind einige der wichtigsten Aspekte der gestapelten Energiespeicherbatteriesysteme:

 

1Erhöhte Energiekapazität: Durch das Zusammenfügen mehrerer Batteriemodule oder -zellen kann die gesamte Energiekapazität des Systems erheblich erhöht werden.Jedes Modul trägt seine eigene Speicherkapazität bei, und wenn sie kombiniert werden, ist die Gesamtkapazität größer als die einer einzelnen Batterieeinheit.Anwendungen mit hohem Energiebedarf oder längeren Ersatzteilstrombedarf.

 

2. Höhere Leistungsausgabe: Stackene Energiespeicherbatteriesysteme können im Vergleich zu einer einzelnen Batterieneinheit eine höhere Leistungsausgabe liefern.Das System kann größere Leistungsbelastungen bewältigen.Dies ist besonders nützlich in Szenarien, in denen eine schnelle Energieentladung erforderlich ist,wie bei der Netzstabilisierung, Spitzenrasierung oder Unterstützung von Hochleistungsgeräten.

 

3. Verbesserte Leistung und Effizienz: Das Stapeln von Batteriemodule kann die Gesamtleistung und Effizienz des Energiespeichersystems verbessern.Das System kann effizienter arbeiten und eine verbesserte Radfahrfähigkeit aufweisen.Darüber hinaus trägt die parallele Konfiguration dazu bei, die Ladungs- und Entladungsraten auszugleichen, die Belastung der einzelnen Module zu verringern und die Gesamtlebensdauer des Systems zu verlängern.

 

4Flexibilität und Skalierbarkeit: Stackene Energiespeicherbatteriesysteme bieten Flexibilität und Skalierbarkeit in Bezug auf Kapazität und Leistung.Die modulare Beschaffenheit der gestapelten Konfiguration ermöglicht eine einfache Erweiterung oder Verringerung der Systemgröße auf der Grundlage spezifischer EnergiebedarfZusätzliche Batteriemodule können hinzugefügt werden, um die Kapazität zu erhöhen, während Module entfernt werden können, wenn ein kleineres System benötigt wird.Diese Skalierbarkeit macht gestapelte Systeme an unterschiedliche Anwendungen und sich verändernde Energiebedarf anpassbar.

 

5. Verbesserte Zuverlässigkeit und Redundanz: Das Stapeln von Batteriemodule kann eine erhöhte Zuverlässigkeit und Redundanz in Energiespeichersystemen bieten.die verbleibenden Module können weiterhin arbeitenDiese Redundanzfunktion erhöht die Zuverlässigkeit des Systems und verringert das Risiko von Stillstand oder Stromausfällen.

 

6. Integriertes Batteriemanagementsystem (BMS): Eingestapelte Energiespeicherbatteriesysteme umfassen in der Regel ein ausgeklügeltes Batteriemanagementsystem (BMS).Das BMS überwacht und verwaltet die einzelnen BatteriemoduleDas BMS trägt dazu bei, die Leistung, die Sicherheit, die Sicherheit und die Sicherheit der Fahrzeuge zu optimieren.und Langlebigkeit des gestapelten Batteriesystems.

 

Stackene Energiespeicherbatteriesysteme werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter die Integration erneuerbarer Energien, Mikrogrids, Netzstabilisierung, ununterbrochene Stromversorgungssysteme (UPS),ElektrofahrzeugladeinfrastrukturDie Fähigkeit, mehrere Batteriemodule oder -zellen zu kombinieren, bietet eine erhöhte Kapazität, eine höhere Leistung, eine verbesserte Leistung und eine verbesserte Zuverlässigkeit.sie zu einer wertvollen Lösung für anspruchsvolle Energiespeicheranforderungen machen.