| Marka | Wone | 
| Broj modela | 7000W 12.28kWh Baterija za pohranu struje u stambenom sektoru | 
| Nominirana izlazna snaga | 5kW | 
| Količina pohranjene energije | 10.24kWh | 
| Kvaliteta baterijskih celija | Class A | 
| Serija | Residential energy storage | 
Funkcija:
Integrirani fotovoltaični sustav za pohranu energije značajno odlikuje visok ulaz solarnih 7kW, izlaz UPS-a od 6kW i mogućnost rada van mreže.
Standardna konfiguracija uključuje sustav za pohranu energije LFP.6144.G2 s kapacitetom do 12.28kWh.
Inverteri se mogu paralelno spojiti do 4 jedinice kako bi se formirao jednofazni sustav od 24kW ili 3 jedinice kako bi se formirao trofazni sustav od 18kW.
Jedan sustav može biti kombiniran s maksimalno 92.16kWh sustava za pohranu energije.
Parametri invertera


Specifikacije baterija

Kako je kućanska pohrana energije zaštićena od previsoke temperature?
Metode zaštite od previsoke temperature.
Praćenje temperature: Senzor temperature: Kućanski sustavi za pohranu energije obično su opremljeni više senzora temperature za praćenje temperature čelica baterije, modula ili cijelog paketa baterija.
Stvarno vrijeme praćenja: Senzori temperature detektiraju temperaturu baterije u stvarnom vremenu i podatke šalju sustavu upravljanja baterijom (BMS).
Sustav upravljanja baterijom (BMS):Obrada podataka: Nakon prijema podataka o temperaturi, BMS će provesti analizu u stvarnom vremenu kako bi utvrdio je li dostignut predefinirani prag previsoke temperature.
Mehanizam zaštite: Kada temperatura premaši predefinirani prag, BMS odmah aktivira odgovarajući mehanizam zaštite.
Mehanizam zaštite:Prekid snabdijevanja strujom: BMS može prekinuti napajanje i ispunjavanje baterije kako bi se spriječilo daljnje radnje baterije.
Mjere hlađenja: Pokretanje sustava hlađenja (poput ventilatora, tekućih sustava hlađenja) kako bi se smanjila temperatura baterije.
Alarmna upozorenja: Korisnici ili osoblje za održavanje obavješteni putem zvučnih i svjetlosnih alarma.
Sustav termalnog upravljanja:Sustav hlađenja zrakom: Uzimanje toplote generirane tijekom rada baterije kroz uređaje poput ventilatora kako bi se baterija održavala unutar prihvatljivog raspona radne temperature.
Sustav tekućeg hlađenja: Pogodan za scene koje zahtijevaju veće sposobnosti termalnog upravljanja. Povećanje učinkovitosti termalnog upravljanja sustava putem tehnologije tekućeg hlađenja.
Termalni izolacijski materijal: Upotreba termalnih izolacijskih materijala kako bi se smanjio utjecaj vanjskog okruženja na temperaturu baterije.
Optimizacija dizajna:Dizajn disipacije toplote: Optimizacija prostornog rasporeda između modula baterije i povećanje površine disipacije toplote.
Radiator ili platno za hlađenje: Smještanje radiatora ili platna za hlađenje oko modula baterije kako bi se povećala kontakt površina s zrakom i poboljšala učinkovitost razmjene toplote.
Softverski algoritam:Algoritam predviđanja temperature: Predviđanje trenda promjene temperature baterije putem povijesnih i stvarnih podataka.
Inteligentni kontrolni algoritam: Dinamičko prilagođavanje strategija punjenja i ispunjavanja prema trendu promjene temperature baterije kako bi se spriječile situacije previsoke temperature.