| Značka | Wone |
| Číslo modelu | 7000W 12,28kWh Domácí úložiště energie |
| Nominální výkon | 5kW |
| Uložená energie | 10.24kWh |
| Kvalita článků baterie | Class A |
| Série | Residential energy storage |
Funkce:
Integrovaný fotovoltaický systém pro ukládání energie disponuje vysokým solárním vstupem až 7 kW, UPS ne přerušovaným zdrojem elektrické energie o výkonu 6 kW a funkcí mimo síť.
Jeho standardní konfigurace zahrnuje systém pro ukládání energie LFP.6144.G2 s kapacitou až 12,28 kWh.
Inverzní systém lze dohromady připojit až 4 jednotky, aby tvořily jednofázový systém 24 kW, nebo 3 jednotky, aby tvořily třífázový systém 18 kW.
Jeden systém lze kombinovat s maximálně 92,16 kWh systémem pro ukládání energie
Parametry inverteru


Specifikace baterie

Jak je obytné ukládání energie chráněno před přetopením?
Metody ochrany před přetopením.
Monitorování teploty: Teplotní čidlo: Systémy pro ukládání energie v bytových domácnostech jsou obvykle vybavena více teplotními čidly k monitorování teploty článků baterií, modulů nebo celého balení baterií.
Reálné časové monitorování: Teplotní čidlo detekuje teplotu baterie v reálném čase a přenáší data do systému správy baterií (BMS).
Systém správy baterií (BMS): Zpracování dat: Po přijetí teplotních dat BMS provede reálné časové analýzy, aby určil, zda byl dosažen nastavený prah přetopení.
Mechanismus ochrany: Jakmile teplota přesáhne nastavený práh, BMS okamžitě aktivuje odpovídající mechanismus ochrany.
Mechanismus ochrany: Vypnutí dodávky energie: BMS může vypnout okruh nabíjení a vybíjení baterie, aby zabránila baterii v pokračování v práci.
Chladicí opatření: Spuštění chladicího systému (např. ventilátory, tekuté chlazení) k snížení teploty baterie.
Upozornění: Uvedení uživatelů nebo obsluhy prostřednictvím zvukových a světelných upozornění.
Systém termického řízení:Vzduchové chlazení: Odebrání tepla vygenerovaného během provozu baterie pomocí zařízení, jako jsou ventilátory, aby se udržela baterie v vhodném rozmezí provozní teploty.
Tekuté chlazení: Pro scénáře, které vyžadují vyšší schopnosti termického řízení. Zlepšení efektivity termického řízení systému prostřednictvím technologie tekutého chlazení.
Izolační materiál: Použití izolačních materiálů k snížení vlivu vnějšího prostředí na teplotu baterie.
Optimalizace návrhu: Navrhování odvodu tepla: Optimalizace prostorového uspořádání mezi moduly baterií a zvýšení plochy odvodu tepla.
Kontaktová plocha pro odvod tepla nebo chladicí deska: Rozmístění kontaktových ploch pro odvod tepla nebo chladicích desek kolem modulu baterie k zvýšení plochy kontaktu s vzduchem a zlepšení efektivity výměny tepla.
Softwarový algoritmus: Algoritmus pro predikci teploty: Predikce trendu změny teploty baterie na základě historických a aktuálních dat.
Inteligentní kontrolní algoritmus: Dynamická úprava strategií nabíjení a vybíjení podle trendu změny teploty baterie, aby se zabránilo přetopení.