Solcellsenergilagringssystemet är marknadens mest använda energilagringssystem. Litiumbatteripaket är viktiga komponenter i off-grid solcellsenergilagringssystem. Så hur man matchar litiumbatteriet?
Nr.1 Bestäm spänningen för solcellsenergilagringssystemet
Solcellsenergilagringssystemet är marknadens mest använda energilagringssystem. Litiumbatteripaket är viktiga komponenter i off-grid solcellsenergilagringssystem. Så hur man matchar litiumbatteriet?
12V-system
För närvarande, spänningen i många solcellsenergilagringssystem är 12V, särskilt off-grid solenergisystem, t.ex. gatubelysning, utrustning för solövervakning, små bärbara nätaggregat för lagring av solenergi, och så vidare. De flesta solcellsenergilagringssystem som använder 12V-serien är energilagringssystem med en effekt på mindre än 300W.aic energilagringskraftverk.
3V/6V/9V system
Vissa lågspänningssystem för fotovoltaisk energilagring inkluderar: 3V-serien, såsom solenergi nödljus, solenergi små vägglampor, etc.; 6V-serien, såsom solenergi gräsmatta ljus, solskyltar, etc.; 9V-serien av solcellsenergilagringssystem är också många, Mellan 6V och 12V, vissa gatubelysningar har också 9V. Solcellssystem som använder 9V, 6V, och 3V-serien är i grunden små energilagringssystem under 30W.

24V-system
Vissa högspänningssystem för fotovoltaisk energilagring inkluderar: 24V-serien, t.ex. fotbollsplanssolbelysning, medelstora solceller bärbara energilagringssystem, kraften hos dessa energilagringssystem är relativt stor, ca 500W; det finns 36V, 48V-serien Solcellsenergilagringssystem, kraften blir större, i princip mer än 1000W, t.ex. lagringssystem för solceller i hemmet, bärbara strömförsörjningar för energilagring utomhus, etc., effekten kommer till och med att nå cirka 5000W; naturligtvis, det finns större solcellsenergilagringssystem, spänningen kommer att nå 96V, 192V-serien, dessa speciellt högspänningssystem för solenergilagring är i grunden storskaliga kraftverk för solenergilagring.

Nr.2 Hur man bestämmer kapaciteten på litiumbatteripaketet?
I grund och botten, beräkningen betraktas ur två aspekter, en är strömförsörjningstiden för energilagringssystemet; den andra är solskenstiden från solpanelen och laddning.
1- Tänk på strömförsörjningstiden för att bestämma litiumbatteriets kapacitet
Till exempel, ett 12V-serien fotovoltaiskt energilagringssystem och en 30W kraftsolar gatubelysning behöver ha 10 timmars ljustid varje dag, och det är nödvändigt att överväga situationen att den inte kan laddas på tre regniga dagar.
Då kan den beräknade litiumbatteripaketets kapacitet vara 30W*10h*3 dagar/12V=75Ah. Vi kan matcha 12V75Ah litiumbatteripaketet för att stödja detta solcellsenergilagringssystem. Beräkningsformeln är:
Arbetseffekt × arbetstid ÷ arbetsspänning = kapacitet som krävs av batteriet
Dock, på molniga och regniga dagar, eftersom det inte går att ladda, det är nödvändigt att överväga att öka motsvarande lediga kapacitet.
Nr 2 Med tanke på solpanelen och laddningstiden för solsken för att bestämma litiumbatteriets kapacitet
Till exempel, för ett 12V-serien solcellsenergilagringssystem, uteffekten från solpanelen är 100W, och den effektiva solskenstiden för laddning är 5 timmar per dag. Energilagringssystemet behöver ladda litiumbatteriet helt inom en dag. Hur man matchar litiumbatteriets kapacitet?
Beräkningsmetoden är 100W*5h/12V=41,7Ah. Med andra ord, för detta solcellsenergilagringssystem, vi behöver åtminstone ett litiumbatteripaket med en kapacitet på 12V41,7Ah för att fullt ut lagra energin som omvandlas av solpanelen under solskensperioden.
Naturligtvis, det är mycket viktigt att vi inte kan bortse från att ovanstående formel endast är tillämplig när det inte finns någon förlust i ett perfekt tillstånd. I verklig användning, vårt kretssystem kommer att ha olika grader av förlust. Vid beräkning, förlustfrekvensen måste beaktas.
En annan punkt att notera är att olika typer av litiumbatteripaket har olika beräknade plattformsspänningar. Till exempel, om ett 12V-systemlitiumbatteripaket använder ternära litiumbatterier, 3 batterier krävs i serie, och plattformsspänningen kommer att vara 3,6V*3 String = 10,8V; och litiumjärnfosfatbatteriet kommer att använda 4 serie i serie, då blir spänningsplattformen 3,2V*4=12,8V.
Därför, en mer exakt beräkningsmetod måste beakta systemförlusten för den specifika produkten och motsvarande plattformsspänning att beräkna, vilket blir mer exakt.
Om du har några frågor, välkommen att lämna oss kommentarer nedan eller kontakta oss just nu.










