| ბრენდი | RW Energy |
| მოდელის № | 2.4–10.24 კვთა სახლის სტენაზე დამაგრებული ენერგიის აკუმულატორი |
| აკუმულირებული ენერგია | 2.56kWh |
| ბატარიის ელემენტის ხარისხი | Class B |
| სერია | W48 |
სახლის საკუთრებითი დაყრდნობა განსაკუთრებული ესთეტიკური გარეგნობისთვის, RS485/RS232 და CAN კომუნიკაციის ფუნქციები, რათა შესაძლო იყოს კომუნიკაცია ზედა კომპიუტერებთან და ინვერტორებთან, შეფასებული სერიულ-პარალელური ტერმინალები დარწმუნებისთვის და მარტივი ჯგუფირებისთვის, სიჩქარის დაკავშირებით შესაძლებელია ლითიუმის ბატარეების კონტროლი, რომელიც შეიცავს სილათეის დისპლეისა და DC დაცემის დარჩენას, შესაძლებელია კონფიგურაცია 48V სისტემით 15 სტრიქონით ან 51.2V სისტემით 16 სტრიქონით, დარჩენილი WIFI, 4G და Bluetooth ფუნქციები, დარჩენილი დისპლეი, საგანგებელი ტარიფი შესაძლებლობის დროს 0.5C და დარჩენილი ტარიფი დროს 1C (სხვა პარამეტრები უნდა იყოს კუსტომიზირებული).
სიმართლე
მაღალი ენერგიის სიმკვრივე.
შეფასებული BMS ბატარეის მენეჯმენტის სისტემით, გარეშე ციკლის ხანგრძლივობა.
სასიამოვნო გარეგნობა; თავისუფალი კომბინაცია, სახელმწიფო დაყრდნობა.
პანელი შეიცავს სხვადასხვა ინტერფეისებს, მხარდაჭერს რამდენიმე პროტოკოლს და ემთხვევა უმეტეს ფოტოვოლტაიკურ ინვერტორებს და ენერგიის შენახვის კონვერტერებს.
შესაძლებელია კუსტომიზირებული ადაპტაცია ბატარეის შეტარების და დარჩენის სტრატეგიას.
მოდულური დიზაინი, მარტივი სერვისი.
ტექნიკური პარამეტრები


შენიშვნა:
A-კლასის ცელი შეიძლება შეტარდეს და დარჩენილი იყოს 6000 ჯერ, ხოლო B-კლასის ცელი შეიძლება შეტარდეს და დარჩენილი იყოს 3000 ჯერ, და საგანგებელი დარჩენის რატიო არის 0.5C.
A-კლასის ცელის გარანტია 60 თვე, B-კლასის ცელის გარანტია 30 თვე.
გამოყენების სცენარი
ენერგიის შენახვა სახლის ფოტოვოლტაიკის მხარდაჭერით
ეს ახსნის ფოტოვოლტაიკის პრობლემას, რომ "დღის განმავლობაში შეიქმნება ელექტროენერგია, რომელიც არ არის გამოყენებული და ღამით არ არის ელექტროენერგია". ერთი 10.24KWh ერთეული შეიძლება დახარჯოს სახლის ბაზის ელექტროენერგიის საჭიროებები 2-3 დღის განმავლობაში, რომელიც მხარდაჭერს პარალელურ გაფართოებას 15 ერთეულამდე. LiFePO4 ბატარეების ცელები უსაფრთხოდ შეიძლება დაყრდნობა შინაურ დაყრდნობაში და კუსტომიზებული შეტარების და დარჩენის სტრატეგია შეიძლება დარჩენის 15%-20% ელექტროენერგიის ანგარიში.
პატარა კომერციული ადგილების ემერჯენციული ელექტროენერგიის დარჩენა
საფრთხეშია სახლების და პატარა ოფისებისთვის, 5KW ძალით შეიძლება დახარჯოს რეფრიჯერატორები და კასა სისტემები. ეს შეიცავს ნატურალურ დაცემას, უსაჭიროა სერვისი და არ დაკარგავს სივრცეს. ენერგიის მენეჯმენტის სისტემასთან დაკავშირებით შესაძლებელია რეალური დროში დარჩენის ხანგრძლივობის მონიტორინგი, რათა დაელოდოს დარჩენის დაზიანებას.
ენერგიის შესანახად: როდესაც ელექტროენერგიის წყარო არის საკმარისი, საკრავი ენერგიის შესანახი ბატარეა აქციურ ელექტროენერგიას (AC) ქსელიდან დირექტულ ელექტროენერგიაში (DC) ჩართული ან ინვერტორის მეშვეობით გარდაქმნის და შეინახება შესანახი ბატარეაში.
ბატარეები ჩვეულებრივ იყენებენ ლითონის-იონური ბატარეების ტექნოლოგიებს, როგორიც არის ლითონი-ჟელზე ფოსფატი (LiFePO4), ტერნარული მასალა (NMC) და ა.შ. ეს ბატარეები აღნიშნული აქვს მაღალი ენერგიის სიმჭირდველებით და გრძელი ხარისხით.
ენერგიის მენეჯმენტი: ბატარეის მენეჯმენტის სისტემა (BMS) მონიტორინგს ახდის ბატარეის მდგომარეობას, როგორიცაა ვოლტაჟი, დენი და ტემპერატურა, და ალგორითმების მეშვეობით უზრუნველყოფს ბატარეის შეტანისა და გამოტანის პროცესების ოპტიმიზაციას, რათა უზრუნველყოს ბატარეის უსაფრთხო და ეფექტური ფუნქციონირება.
BMS შეიცავს რამდენიმე დაცვის მექანიზმს, როგორიცაა ზედმეტი შეტანის/გამოტანის დაცვა, ზედმეტი ტემპერატურის დაცვა და შორტის დაცვა.
ენერგიის გარდაქმნა: ინვერტორი დირექტულ ელექტროენერგიას (DC), რომელიც შეინახულია ბატარეაში, აქციურ ელექტროენერგიაში (AC) გარდაქმნის სახლის ტექნიკის გამოყენებისთვის.
ინვერტორი ასევე უზრუნველყოფს გამოყენებული ელექტროენერგიის ხარისხს, როგორიცაა ვოლტაჟის სტაბილობა და ზუსტი სიხშირე.
ენერგიის გამოტანა: როდესაც ენერგიის მოთხოვნა ზრდის ან წყარო არასაკმარისია, საკრავი ენერგიის შესანახი ბატარეა შესანახი დირექტული ელექტროენერგია აქციურ ელექტროენერგიაში გარდაქმნის ინვერტორის მეშვეობით და გამოტანს ბოლო მოწყობილობებისთვის საშუალებით საპირების ან სხვა ინტერფეისების მეშვეობით.
ინტელექტუალური ალგორითმების საშუალებით, ენერგიის მენეჯმენტის სისტემა (EMS) შეიძლება დინამიურად ადაპტიროს შეტანისა და გამოტანის სტრატეგიები ელექტროენერგიის ფასებისა და ქსელის მოთხოვნების მიხედვით ეკონომიკური სარგებლობის მაქსიმალიზაციისთვის.