| برند | Wone |
| شماره مدل | ۷۰۰۰ وات ۱۲.۲۸ کیلووات ساعت انرژی ذخیره شده مسکونی |
| توان خروجی اسمی | 5kW |
| مقدار انرژی ذخیره شده | 10.24kWh |
| کیفیت سلول باتری | Class A |
| سری | Residential energy storage |
ویژگی:
سیستم ذخیرهسازی انرژی فتوولتائیک یکپارچه دارای ورودی خورشیدی بالا تا ۷ کیلووات، خروجی منبع تغذیه بدون قطع تا ۶ کیلووات و قابلیت عملکرد خارج از شبکه است.
پیکربندی استاندارد آن شامل سیستم ذخیرهسازی انرژی LFP.6144.G2 با ظرفیت تا ۱۲.۲۸ کیلووات ساعت میباشد.
سیستم وارونه تا ۴ واحد میتواند به صورت موازی متصل شده و سیستم یکفازی ۲۴ کیلووات یا ۳ واحد برای تشکیل سیستم سهفازی ۱۸ کیلووات را تشکیل دهد.
یک سیستم میتواند با حداکثر ۹۲.۱۶ کیلووات ساعت سیستم ذخیرهسازی انرژی ترکیب شود
پارامترهای وارونه


مشخصات باتری

چگونه ذخیرهسازی انرژی مسکونی از دما بالا محافظت میشود؟
روشهای محافظت از دما بالا.
نظارت بر دما: سنسور دما: سیستمهای ذخیرهسازی انرژی مسکونی معمولاً با چندین سنسور دما برای نظارت بر دمای سلولها، ماژولها یا کل باتری مجهز هستند.
نظارت در زمان واقعی: سنسورهای دما دمای باتری را در زمان واقعی تشخیص میدهند و دادهها را به سیستم مدیریت باتری (BMS) منتقل میکنند.
سیستم مدیریت باتری (BMS):پردازش داده: پس از دریافت دادههای دما، BMS تحلیل زمان واقعی انجام میدهد تا تعیین کند آیا آستانه دما بالا تنظیم شده رسیده است یا خیر.
مکانیزم محافظت: هنگامی که دما از آستانه تنظیم شده عبور میکند، BMS فوراً مکانیزم محافظت متناظر را فعال میکند.
مکانیزم محافظت:قطع تغذیه: BMS میتواند مدار شارژ و خروجی باتری را قطع کند تا جلوی کارکرد ادامهدار باتری گرفته شود.
اصلاحات خنکسازی: شروع سیستم خنکسازی (مانند موتورهای بادکنک، سیستمهای خنکسازی مایع) برای کاهش دمای باتری.
اخطار: اطلاعرسانی به کاربران یا نیروهای نگهداری از طریق اخطار صوتی و نوری.
سیستم مدیریت حرارتی: سیستم خنکسازی هوایی: گرفتن گرما تولید شده در طول عملکرد باتری از طریق دستگاههایی مانند موتورهای بادکنک برای حفظ باتری در محدوده دمای عملکرد مناسب.
سیستم خنکسازی مایع: مناسب برای سناریوهایی که نیاز به تواناییهای مدیریت حرارتی بالاتر دارند. بهبود کارایی مدیریت حرارتی سیستم از طریق فناوری خنکسازی مایع.
مواد عایق حرارتی: استفاده از مواد عایق حرارتی برای کاهش تأثیر محیط خارجی بر دمای باتری.
بهینهسازی طراحی:طراحی تخلیه حرارت: بهینهسازی چیدمان فضایی بین ماژولهای باتری و افزایش مساحت تخلیه حرارت.
رادیاتور یا صفحه خنککننده: ترتیب دادن رادیاتور یا صفحه خنککننده در اطراف ماژول باتری برای افزایش مساحت تماس با هوا و بهبود کارایی تبادل حرارتی.
الگوریتم نرمافزاری: الگوریتم پیشبینی دما: پیشبینی روند تغییر دمای باتری از طریق دادههای تاریخی و زنده.
الگوریتم کنترل هوشمند: تنظیم دینامیکی استراتژیهای شارژ و خروجی بر اساس روند تغییر دمای باتری برای جلوگیری از وضعیت دما بالا.