ອັບເດດຫຼ້າສຸດມີນາ 2026
ລະບົບຫມໍ້ໄຟ rack ເຊີບເວີເກັບພະລັງງານຢູ່ໃນຊຸດຫມໍ້ໄຟ LiFePO4 ແບບໂມດູລາທີ່ວາງໄວ້ພາຍໃນ 19-ຊັ້ນວາງອຸປະກອນມາດຕະຖານ - ປະເພດດຽວກັນຂອງຕູ້ທີ່ໃຊ້ກັບເຊີບເວີ IT ແລະລະບົບເຄືອຂ່າຍ. ແຕ່ລະໂມດູນໃສ່ໃນລາງລົດໄຟ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວຕໍ່ໄປ, ແລະເວົ້າກັບ inverter ຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານລະບົບການຈັດການຫມໍ້ໄຟທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນ{11}. ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ 20 kWh ແລະເພີ່ມໂມດູນຕໍ່ມາເພື່ອບັນລຸ 40, 50, ຫຼື 60 kWh ໂດຍບໍ່ມີການ ripping ຫຍັງອອກ. ຖ້າເຈົ້າກຳລັງເບິ່ງບ່ອນເກັບມ້ຽນແສງຕາເວັນ, ທັງໝົດ-ການສຳຮອງໃນເຮືອນ, ຫຼືການຕັດໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າທາງການຄ້າ, ລະບົບທີ່ຕິດໃສ່ rack ແມ່ນໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ກະທັດຮັດທີ່ສຸດ ແລະສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ເປັນຫຍັງ Rack-ຖືກຕິດຕັ້ງ? ການອຸທອນແມ່ນຫຍັງ?
ຄໍາຕອບສັ້ນ: ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງອາໄສຢູ່ໃນຕູ້ດຽວ. ໝໍ້ໄຟຂອງທ່ານ, ສາຍໄຟ, ກະແສລົມຂອງທ່ານ - ທັງໝົດຢູ່ໃນຮອຍຕີນດຽວທີ່ນ້ອຍກວ່າຕູ້ເຢັນ. ບໍ່ມີຝາ-ຕົວຍຶດຕິດທີ່ຕ້ອງກັງວົນ, ບໍ່ມີໂມດູນກະແຈກກະຈາຍຢູ່ທົ່ວພື້ນບ່ອນຈອດລົດ. ທ່ານໄດ້ລັ່ນກອງ rack ລົງ, ເລື່ອນໂມດູນໃນ, ແລະລະບົບເບິ່ງສະອາດຈາກມື້ຫນຶ່ງ.
ປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງອື່ນໆແມ່ນການຂະຫຍາຍ. ບາງທີຕອນນີ້ເຈົ້າຕ້ອງການພຽງແຕ່ 20 kWh ເທົ່ານັ້ນສຳລັບ-ການສຳຮອງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ. ນຶ່ງປີຈາກນີ້ເຈົ້າຈະເພີ່ມເຄື່ອງສາກ EV, ແລະທັນທີທັນໃດເຈົ້າຕ້ອງການ 40 kWh. ດ້ວຍລະບົບ rack modular, ນັ້ນແມ່ນເລື່ອງຂອງການຊື້ໂມດູນເພີ່ມເຕີມແລະເລື່ອນພວກມັນເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຫວ່າງ. rack ດຽວກັນ, inverter ດຽວກັນ, ສາຍໄຟດຽວກັນ. ຂອງພວກເຮົາລະບົບຫມໍ້ໄຟ rack ແຮງດັນສູງ 20-50 kWhສ້າງຂຶ້ນໂດຍແນວຄວາມຄິດນັ້ນ - ເຈົ້າເລືອກຄວາມສາມາດທີ່ພໍດີກັບມື້ນີ້ ແລະເຕີບໃຫຍ່ຈາກບ່ອນນັ້ນ.
ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນມີຊິ້ນສ່ວນແຮງດັນສູງ-. ລະບົບ rack ຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ 204.8V-512V ແທນທີ່ຈະເປັນ 48V ແບບດັ້ງເດີມ. ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າລະບົບດຶງກະແສໄຟຟ້າຫນ້ອຍລົງຫຼາຍສໍາລັບຜົນຜະລິດພະລັງງານດຽວກັນ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ສາຍບາງໆ, ສູນເສຍພະລັງງານຫນ້ອຍລົງໃນຄວາມຮ້ອນໃນສາຍໄຟ, ແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະມີປະສິດຕິພາບດີຂຶ້ນຈາກທຸກໆວົງຈອນການສາກໄຟ. ມັນເປັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສັງເກດເຫັນເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບເກີນ 15 kWh ຂອງຄວາມອາດສາມາດທັງຫມົດ.
ການເລືອກລະບົບທີ່ຖືກຕ້ອງ: ສິ່ງທີ່ຄວນຄິດກ່ຽວກັບ
ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກາຍເປັນວິສະວະກອນຫມໍ້ໄຟທີ່ຈະເລືອກເອົາລະບົບ rack ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ແຕ່ມີບາງສິ່ງທີ່ຄວນໄດ້ຮັບທັນທີ, ເພາະວ່າການປ່ຽນພວກມັນຕໍ່ມາແມ່ນລາຄາແພງ.
ທ່ານຕ້ອງການຄວາມອາດສາມາດຫຼາຍປານໃດ?ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການໃຊ້ໄຟຟ້າປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ. ສະເລ່ຍບ້ານຂອງສະຫະລັດແລ່ນຜ່ານປະມານ 30 kWh ຕໍ່ມື້. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການສໍາຮອງຂໍ້ມູນຄືນສໍາລັບເຮືອນທັງຫມົດ, ທ່ານຈະຕ້ອງການບ່ອນໃດຫນຶ່ງປະມານ 35-40 kWh ຂອງຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟທັງຫມົດເມື່ອທ່ານຄິດໄລ່ຄວາມຈິງທີ່ວ່າທ່ານບໍ່ຄວນລະບາຍຫມໍ້ໄຟທັງຫມົດໄປສູ່ສູນ. ສໍາລັບພຽງແຕ່ຂອງທີ່ຈໍາເປັນ - ຕູ້ເຢັນ, ແສງໄຟ, ອິນເຕີເນັດ, ຮ້ານຂາຍຈໍານວນຫນ້ອຍຫນຶ່ງ - 10–15 kWh ປົກກະຕິແລ້ວກວມເອົາມັນ. ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນດ້ານການຄ້າແລະເບິ່ງການໂກນຫນວດສູງສຸດ, ບັນຊີລາຍການຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານບອກເລື່ອງ: ເບິ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານແລະຄິດອອກວ່າທ່ານຕ້ອງການໂກນຫນວດອອກຈາກຈຸດສູງສຸດເທົ່າໃດ.
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ inverter ແລະຫມໍ້ໄຟຂອງທ່ານເວົ້າພາສາດຽວກັນ.ນີ້ຟັງຄືພື້ນຖານ, ແຕ່ມັນເປັນບ່ອນທີ່ມີຈໍານວນການຕິດຕັ້ງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ມີບັນຫາ. BMS ຂອງແບດເຕີຣີຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບ inverter ຜ່ານໂປໂຕຄອນເຊັ່ນ CAN bus ຫຼື RS485. ຖ້າພວກມັນບໍ່ກົງກັນ, inverter ບໍ່ສາມາດອ່ານສະຖານະຂອງຫມໍ້ໄຟຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແລະລະບົບຈະບໍ່ປະຕິບັດວິທີທີ່ມັນຄວນຈະເປັນ. ລະບົບຂອງພວກເຮົາຮອງຮັບ CAN, RS485, ແລະ RS232, ແລະພວກເຮົາໄດ້ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອິນເວີເຕີແບບປະສົມທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງຫຼາຍ - ແຕ່ມັນຄຸ້ມຄ່າສະເໝີສອງເທົ່າ-ການກວດສອບລຸ້ນສະເພາະ ແລະເຟີມແວເວີຊັ່ນກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສັ່ງຊື້.
ກວດສອບການຢັ້ງຢືນ.ສໍາລັບຕະຫຼາດສະຫະລັດ, ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງ UL 1973 ແລະ UL 9540 ຢ່າງຫນ້ອຍ. UL 9540A ແມ່ນການທົດສອບການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຂອງ runaway - ເຈົ້າຫນ້າທີ່ດັບເພີງທ້ອງຖິ່ນບາງຄົນຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີບົດລາຍງານກ່ອນທີ່ຈະລົງນາມໃນໃບອະນຸຍາດ. ໂມດູນ rack ຂອງພວກເຮົາປະຕິບັດການຢັ້ງຢືນເຫຼົ່ານີ້, ພ້ອມກັບ IEC 62619 ແລະ UN38.3 ສໍາລັບການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ. ຖ້າເຈົ້າເຮັດວຽກກັບຕົວຕິດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ, ເຂົາເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າອຳນາດຂອງເຈົ້າຕ້ອງການຫຍັງ.
ຄິດວ່າມັນໄປໃສ.ລະບົບ Rack ໜັກ - ຕູ້ເຕັມສາມາດຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ເກີນ 500 ກິໂລ. ນັ້ນດີຢູ່ພື້ນບ່ອນຈອດລົດຊີມັງ, ແຕ່ໄມ້-ພື້ນກອບໃນເຮືອນບາງບ່ອນອາດຈະຕ້ອງການການເສີມ. ອຸນຫະພູມຍັງສໍາຄັນ: ຈຸລັງ LiFePO4 ເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງ 15 ອົງສາແລະ 35 ອົງສາ. ຖ້າ garage ຂອງທ່ານ freezes ໃນລະດູຫນາວຫຼື bakes ໃນ summer, ທ່ານຈະຕ້ອງການທີ່ຈະວາງແຜນສໍາລັບການ. ພວກເຮົາກໍ່ສ້າງຕົວເອງ-ຕົວເລືອກການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ BMS ເຂົ້າໄປໃນໂມດູນອາກາດເຢັນຂອງພວກເຮົາ-ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ການຕິດຕັ້ງ: ສິ່ງທີ່ຂະບວນການຕົວຈິງເບິ່ງຄືວ່າ
ພວກເຮົາສະເຫມີແນະນໍາໃຫ້ເຮັດວຽກກັບຊ່າງໄຟຟ້າທີ່ມີໃບອະນຸຍາດຜູ້ທີ່ມີປະສົບການກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ. ທີ່ເວົ້າວ່າ, ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ.
- ຫນ້າທໍາອິດ, rack ເຂົ້າໄປໃນ.ມັນຖືກມັດກັບພື້ນເຮືອນ ຫຼືກຳແພງ - ບໍ່ເຄີຍປະຖິ້ມການຢືນຢູ່ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ. ໂມດູນເຂົ້າໄປໃນຈາກລຸ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນ້ໍາຫນັກຕ່ໍາແລະຕູ້ຄົງທີ່. ແຕ່ລະໂມດູນແມ່ນຫນັກພຽງພໍທີ່ສອງຄົນຄວນຈັດການກັບມັນ. ຊຸດແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົດໄຟຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ການຕິດຕັ້ງທາງກາຍະພາບແມ່ນກົງໄປກົງມາ, ແຕ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເລັ່ງແຮງບິດໃສ່ຕົວຍຶດຕິດຢູ່ປາຍຍອດ.
- ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການເຮັດວຽກໄຟຟ້າ.ໂມດູນຖືກສາຍເຂົ້າກັນຕາມແຜນວາດການຕັ້ງຄ່າ - ຊຸດ, ຂະໜານ, ຫຼືການປະສົມປະສານໂດຍຂຶ້ນກັບແຮງດັນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ. ສາຍໄຟທັງໝົດຕ້ອງເປັນ DC-ຄະແນນ ແລະຂະໜາດສຳລັບກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງລະບົບດ້ວຍຂອບຄວາມປອດໄພ. AC-ຕົວເບກເກີທີ່ຈັດອັນດັບຈະບໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນີ້; ຄວາມຜິດຂອງ DC ປະຕິບັດຕົວແຕກຕ່າງກັນ. ຊ່າງໄຟຟ້າຂອງເຈົ້າຍັງຈະຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ DC ແລະວາງລະບົບໃສ່ລະຫັດທ້ອງຖິ່ນ. ຄວາມຕ້ອງການແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເຂດອໍານາດ, ດັ່ງນັ້ນການກວດສອບກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນສະເຫມີເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີ.
- ຕໍ່ໄປ, ການມອບຫມາຍ.ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ສາຍການສື່ສານ BMS ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ inverter ແລະທ່ານພະລັງງານທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. inverter ຄວນອ່ານສະຖານະຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແຮງດັນຂອງເຊນ, ແລະອຸນຫະພູມຈາກ BMS ທັນທີ. ຖ້າມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງປິດ - ເຟີມແວບໍ່ກົງກັນ, ສະວິດ DIP ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ - ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ມັນປາກົດຂຶ້ນ. ພວກເຮົາລວມເອົາຄູ່ມືການຈ້າງງານກັບລະບົບຂອງພວກເຮົາ, ແລະທີມງານສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຮົາສາມາດຍ່າງຜູ້ຕິດຕັ້ງໂດຍຜ່ານຂະບວນການຫ່າງໄກສອກຫຼີກຖ້າຈໍາເປັນ. ດໍາເນີນການທົດສອບການສາກໄຟເຕັມ-ກ່ອນທີ່ຈະເອົາລະບົບໄປໃຊ້ປະຈໍາວັນ.
- ສຸດທ້າຍ, ອະນຸຍາດ.ອຳນາດການປົກຄອງຂອງສະຫະລັດສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການໃບອະນຸຍາດໄຟຟ້າສຳລັບການເກັບຮັກສາແບັດເຕີຣີ. ທ່ານຈະຕ້ອງການເອກະສານການຢັ້ງຢືນ UL ແລະແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕົວຕິດຕັ້ງຂອງເຈົ້າຈະຈັດການອັນນີ້, ແຕ່ໃຫ້ຖາມກ່ຽວກັບກຳນົດເວລາລ່ວງໜ້າ - ການອະນຸມັດສາມາດໃຊ້ເວລາ 2–6 ອາທິດ ຂຶ້ນກັບພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ.
ຮັກສາມັນແລ່ນ: ການບໍາລຸງຮັກສາແມ່ນຫນ້ອຍແຕ່ບໍ່ແມ່ນສູນ
ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ດີກ່ຽວກັບ LiFePO4 ແມ່ນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຫນ້ອຍທີ່ມັນຕ້ອງການເມື່ອທຽບກັບແບດເຕີຣີທີ່ເກົ່າແກ່. ບໍ່ມີ topping off electrolyte, ບໍ່ມີຄ່າບໍລິການເທົ່າທຽມກັນ, ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບ sulfation. ແຕ່ການກວດສອບໄວທຸກໆສອງສາມເດືອນໄປຫຼາຍ.
ທຸກໆໄຕມາດ, ໃຫ້ຕູ້ເຫັນພາບໜຶ່ງຄັ້ງ-ຜ່ານ: ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງ (ການຖີບລົດດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຈະປິດຕົວຍຶດ - ທົ່ວໄປຢູ່ທີ່ 12-ເຄື່ອງໝາຍເດືອນ), ການກັດເຊາະໃສ່ busbars, ຂີ້ຝຸ່ນໃນເສັ້ນທາງລະບາຍອາກາດ, ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ມີລັກສະນະຜິດປົກກະຕິ. ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນ BMS ທຸກໆເດືອນ - ຖ້າເຊລໃດນຶ່ງລອຍໄປຫຼາຍກວ່າ 50 mV ຈາກສ່ວນທີ່ເຫຼືອ, ມັນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະຊອກຫາ. ແລະຮັກສາ firmware ປັບປຸງເມື່ອພວກເຮົາຍູ້ຮຸ່ນໃຫມ່; ເຂົາເຈົ້າມັກຈະປັບປຸງສະຖານະ-ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄິດຄ່າບໍລິການ ແລະການຄິດຄ່າ{0}}ການຈັດການການໄຫຼອອກໃນວິທີການທີ່ງຽບໆເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ຖາມ: ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງມີໂມດູນເທົ່າໃດສຳລັບທັງໝົດ-ການສຳຮອງຂໍ້ມູນເຮືອນ?
A: ມັນຂຶ້ນກັບການບໍລິໂພກປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ, ແຕ່ເປັນຄໍາແນະນໍາທີ່ຫຍາບຄາຍ: ເຮືອນທົ່ວໄປຂອງສະຫະລັດທີ່ໃຊ້ 30 kWh / ມື້ຕ້ອງການຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ nameplate ປະມານ 35-40 kWh ສໍາລັບການສໍາຮອງຂໍ້ມູນຄືນ, ເມື່ອທ່ານພິຈາລະນາຄວາມເລິກຂອງຂອບເຂດຈໍາກັດການໄຫຼແລະການສູນເສຍປະສິດທິພາບ inverter. ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນສີ່ຫາແປດໂມດູນຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດສະເພາະຕໍ່ໂມດູນ.
Q: Inverters ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຫມາະສົມກັບລະບົບຫມໍ້ໄຟ Rack ຂອງທ່ານ?
A: ກັບຍີ່ຫໍ້ inverter ປະສົມທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ລວມທັງ Deye, Growatt, Goodwe, SMA, ແລະ Victron. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບການຈັບຄູ່ລະດັບແຮງດັນ, ໂປຣໂຕຄໍການສື່ສານ ແລະລຸ້ນເຟີມແວ. ພວກເຮົາຮັກສາບັນຊີລາຍການການທົດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ແລະສາມາດຢືນຢັນການຈັບຄູ່ສະເພາະກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຊື້ - ພຽງແຕ່ເອື້ອມອອກກັບຮູບແບບ inverter ຂອງທ່ານແລະພວກເຮົາຈະກວດສອບມັນ.
ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດເພີ່ມຄວາມສາມາດເພີ່ມເຕີມໃນພາຍຫຼັງໄດ້ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ - ທ່ານສາມາດເພີ່ມໂມດູນໃສ່ rack ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນ inverter ຂອງທ່ານຫຼື rewiring ແຜງ, ຕາບໃດທີ່ຄວາມອາດສາມາດທັງຫມົດຍັງຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຂອງ inverter.
ຖາມ: ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ໄດ້ດົນປານໃດ?
A: ໂມດູນ rack LiFePO4 ຂອງພວກເຮົາຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບຮອບວຽນຫຼາຍກວ່າ 6,000 ຢູ່ທີ່ 80% ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ - ປະມານ 16 ປີຂອງຮອບວຽນປະຈໍາວັນ. ຊີວິດຈິງ-ໂລກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ ແລະນິໄສການຂີ່ລົດຖີບ. ລະບົບເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນລະດັບ 15-35 ອົງສາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຕີຫຼືເກີນຕົວເລກນັ້ນ. ຄວາມຮ້ອນແບບຍືນຍົງແມ່ນປັດໃຈອາຍຸທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາເນັ້ນຫນັກໃສ່ການລະບາຍອາກາດແລະການວາງແຜນຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ.
ຖາມ: ມັນປອດໄພໃນການຕິດຕັ້ງພາຍໃນເຮືອນບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ. LiFePO4 ມີຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ແຂງແກ່ນທີ່ສຸດໃນບັນດາເຄມີສາດ lithium ທີ່ມີໃນການຄ້າ, ດ້ວຍການເກີດຄວາມຮ້ອນຂອງຄວາມຮ້ອນປະມານ 270 ອົງສາ - ຂອບຄວາມປອດໄພກວ້າງ. ລະບົບຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ UL 9540 ແລະ UL 9540A, ແລະລວມມີການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ DC, ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ແລະຄວາມປອດໄພຂອງ BMS ຫຼາຍລະດັບໃນທຸກໂມດູນ.
Q: ຫມໍ້ໄຟ Rack ເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງການໄຟຟ້າບໍ່?
A: ພຽງແຕ່ຖ້າ inverter ຂອງທ່ານສະຫນັບສະຫນູນການເກາະ - ຄວາມສາມາດໃນການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະພະລັງງານເຮືອນຂອງທ່ານດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ອິນເວີເຕີແບບປະສົມສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດ, ແຕ່ບາງເສັ້ນ-ມີພຽງແບບບໍ່ເຮັດ. ຢືນຢັນຄວາມສາມາດເກາະກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຊື້ຖ້າຫາກວ່າການສໍາຮອງຂໍ້ມູນໄຟໄຫມ້ສໍາຄັນສໍາລັບທ່ານ.
Q: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 48V ແລະສູງ-ລະບົບ Rack ແຮງດັນແມ່ນຫຍັງ?
A: ຢູ່ທີ່ 48V, ລະບົບ 10 kW ດຶງຫຼາຍກວ່າ 200 amps, ເຊິ່ງຕ້ອງການສາຍເຄເບີ້ນທີ່ຫນັກແຫນ້ນ, ລາຄາແພງ. ລະບົບແຮງດັນສູງ-ຂອງພວກເຮົາ (204.8V–512V) ໃຫ້ພະລັງງານດຽວກັນຢູ່ທີ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານໄດ້ຮັບສາຍບາງໆ, ພະລັງງານຫນ້ອຍທີ່ສູນເສຍໄປກັບຄວາມຮ້ອນ, ແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະສິດທິພາບການເດີນທາງ-ໄດ້ດີຂຶ້ນ. ສໍາລັບລະບົບທີ່ສູງກວ່າ 15 kWh, ການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສາຍໄຟແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບເຮັດໃຫ້ແຮງດັນສູງເປັນທາງເລືອກທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ.
ຖາມ: ຂ້ອຍຕ້ອງການໃບອະນຸຍາດຕິດຕັ້ງລະບົບຫມໍ້ໄຟ rack ບໍ?
A: ຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງຂອງສະຫະລັດສ່ວນໃຫຍ່, ແມ່ນແລ້ວ. ໂດຍປົກກະຕິທ່ານຈະຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດໄຟຟ້າ, ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ດັບເພີງທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານອາດຈະຕ້ອງການທົບທວນບົດລາຍງານການທົດສອບ UL 9540A. ຕົວຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານຄວນຈັດການການອະນຸຍາດ, ແຕ່ຄາດວ່າມັນຈະເພີ່ມໄລຍະເວລາ 2-6 ອາທິດ. ຢ່າຂ້າມມັນ - ລະບົບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສາມາດຍົກເລີກການປະກັນໄພຂອງເຈົ້າຂອງເຮືອນ ແລະສ້າງຄວາມເຈັບຫົວໃນເວລາຂາຍ.
ຖາມ: ລະບົບຫມໍ້ໄຟ rack ຄູ່ກັບແຜງແສງອາທິດແນວໃດ?
A: ດີຫຼາຍ. ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງອາທິດ-ບວກ-ຈະເກັບສ່ວນເກີນຕອນທ່ຽງໄວ້ໃນແບດເຕີຣີ້ ແລະໃຊ້ໃນຕອນແລງເມື່ອອັດຕາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສູງສຸດ, ແທນທີ່ຈະສົ່ງອອກໃນອັດຕາສ່ວນໜຶ່ງຂອງລາຄາຂາຍຍ່ອຍ. ໄດ້ເສດຖະກິດຂອງແສງຕາເວັນຈັບຄູ່ກັບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກດີຫລາຍຂຶ້ນໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍສະເພາະບັນດາຕະຫຼາດເຊັ່ນລັດ California ທີ່ການປະຕິຮູບການວັດແທກສຸດທິໄດ້ຕັດຄ່າຊົດເຊີຍການສົ່ງອອກ.
ຖາມ: ການຮັບປະກັນຕົວຈິງເບິ່ງຄືແນວໃດ?
A: ພວກເຮົາສະເຫນີການຮັບປະກັນ 10 ປີທີ່ກວມເອົາທັງຂໍ້ບົກພ່ອງແລະການຮັກສາຄວາມອາດສາມາດ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນກັບການຮັບປະກັນແບດເຕີຣີແມ່ນການເຂົ້າໃຈເງື່ອນໄຂ: DoD ສູງສຸດຕໍ່ຮອບວຽນ, ລະດັບອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ, ແລະຂອບເຂດຈໍາກັດການນັບຮອບວຽນ.
