| Marke | RW Energy |
| Modellnummer | 10.24kWh-20.48kWh gestapeltes Energiespeichersystem (ESS) |
| Nennleistung | 5kW |
| Speicherkapazität | 30.72kWh |
| Zellenqualität | Class A |
| Serie | SESS |
Gestapeltes ESS

Die ESS-Serie-Produkte (Energiespeichersysteme) verwenden hochwertige Lithium-Eisen-Phosphat-Batteriezellen, sind mit einem intelligenten BMS (Batteriemanagementsystem) ausgestattet und zeichnen sich durch eine lange Zykluslebensdauer, hohe Sicherheitsleistung und gute Abdichtung aus. Sie sind mit einem Hochfrequenz-Off-Grid-Photovoltaik-Inverter und einem eingebauten MPPT-Controller ausgestattet, der effiziente und zuverlässige Energiesolutions für Off-Grid-Photovoltaik-Generierungssysteme, Energiespeichersysteme, Haushalts-Photovoltaik-Speichersysteme und Industrie- und Gewerbe-Speichersysteme bereitstellen kann.
Dieses System verfügt über eine selbst entwickelte APP, die IOS/Android unterstützt. Es ermöglicht die Fernsteuerung des Batteriepacks beim Laden und Entladen, die Echtzeitüberwachung der Betriebsdaten des Systems und kann bei einem Betriebsfehler schnell in die Fehlersuche einsteigen, um so effektiv den Stromversorgungsbetrieb wiederherzustellen.
Eigenschaften
Anpassbare Stapelkapazität, ohne Installation.
Austauschbares Batteriepack, anpassbar an verschiedene Batterien, um unterschiedliche Lade- und Entlade-Strategien für verschiedene Batterien zu erreichen.
Energieplanung kann reguliert werden, Benutzer können das Laden und Entladen gemäß der Stromverbrauchsrichtlinien verschiedener Zeiträume in der Region ändern; niedrige logistische Wartungskosten.
Unterstützung von Spannungs- und Kapazitätsanpassungen des Batteriepacks, um verschiedenen Einsatzumgebungen gerecht zu werden.
Reife Technologie, lange Zykluslebensdauer, hohe Sicherheitsleistung.
Modulares Design, hohe Leistungsdichte, einfache Wartung.
Technische Parameter


Hinweis:
Die Zelle der Klasse A kann 6000 Mal geladen und entladen werden, die Zelle der Klasse B kann 3000 Mal geladen und entladen werden, und das Standard-Entladeratio beträgt 0,5C.
Garantie für Zelle der Klasse A 60 Monate, Garantie für Zelle der Klasse B 30 Monate.
Anwendungsszenarien
Kleine Wohnung / Mietwohnung Energie Speicher
Anpassungsvorteile: Das gestapelte Design nimmt nur 0,3 m² Bodenfläche ein (ungefähr die Größe eines Nachttischs), keine Installation erforderlich, kann direkt auf dem Balkon platziert werden; 10,24 kWh Kapazität unterstützt den kontinuierlichen Betrieb von Kühlschrank + Beleuchtung + Router für 3-5 Tage, mit Temperaturbeständigkeit von -30°C bis 50°C, geeignet für die meisten Gebiete, abdeckt "gestapeltes ESS für kleine Wohnungen" und "Haushaltsenergiespeicher".
Notstromversorgung für kleine Gewerbebauten
Anpassungsvorteile: 20,48 kWh Kapazität kann den Betrieb von Kassenkühlern + Kassenautomaten in Supermärkten für 6-8 Stunden unterstützen; modulares Stapeln unterstützt die Erweiterung auf 30,72 kWh, austauschbare Batteriepakete vermeiden Wartezeiten beim Aufladen während Stromausfällen, abdeckt "gestapelte Energiespeicher für kleine Gewerbebauten" und "Supermarkt-Notfall-ESS".
Außendienst Notstromversorgung (Camping / kleiner Bau)
Anpassungsvorteile: Ein einzelnes Modul wiegt etwa 25 kg und kann manuell getragen werden, IP20 staubdicht, geeignet für trockene Außenbereiche; 5 kW Nennleistung kann Bohrmaschinen, Beleuchtung, tragbare Öfen betreiben, ersetzt Brennstoffgeneratoren, um geräuschfreie und saubere Stromversorgung zu erreichen, abdeckt "Außendienst Notstromversorgung Szenarien".
Die Rolle des Batteriemanagementsystems (BMS).
Echtzeitüberwachung:Das BMS überwacht in Echtzeit durch Sensoren Parameter wie Spannung, Strom und Temperatur jeder Batteriezelle, um den Gesundheitszustand jeder Zelle sicherzustellen.
Ausgleichsverwaltung:Der Ausgleichsschaltkreis (Balancing Circuit) im BMS wird verwendet, um die Spannungsunterschiede zwischen den Batteriezellen auszugleichen. Wenn eine Zellspannung unter dem eingestellten Wert liegt, führt der Ausgleichsschaltkreis auf passive oder aktive Weise eine Spannungskompensation durch, um die Spannungen aller Zellen zu vereinheitlichen.
Ausgleichsstrategien.
Passiver Ausgleich:Überschüssige Ladung wird über Widerstände abgeleitet, die parallel zu den Batteriezellen angeschlossen sind, wodurch die Spannungen jeder Zelle tendenziell gleich werden.
Der Nachteil ist, dass es nur während des Ladevorgangs der Batterie funktionieren kann und einen hohen Energieverlust hat.
Aktiver Ausgleich:Verwendung eines bidirektionalen Wandlers oder eines dedizierten Ausgleichschips, um Ladung zwischen den Batteriezellen zu übertragen und so Energieübertragung zu erreichen, wodurch die Spannungen jeder Zelle gleich werden.
Der Vorteil ist, dass er bidirektional justiert werden kann. Er kann sowohl beim Laden als auch beim Entladen ausgleichen und hat einen geringen Energieverlust.