Wprowadzenie produktu:
Moduły baterii litowych łączą dziesiątki lub setki ogniw akumulatorowych połączonych szeregowo lub równolegle, w połączeniu ze specjalistycznym systemem zarządzania baterią (BMS), komponentami zarządzającymi temperaturą i konstrukcją mechaniczną, tworząc kompletny i bezpieczny system zasilania energią. Ta zintegrowana konstrukcja umożliwia współpracę wcześniej oddzielnych komórek. Modułowa konstrukcja nie tylko poprawia ogólną gęstość energii, ale także stanowi solidną podstawę do zastosowań systemów akumulatorowych na dużą skalę.
Podczas rzeczywistego użytkowania należy przestrzegać ścisłych specyfikacji operacyjnych: zapewnić działanie w określonych zakresach napięcia i temperatury, unikać przeładowania i nadmiernego rozładowania oraz przeprowadzać regularną konserwację równoważenia systemu. Postępy w inteligentnej technologii produkcyjnej doprowadziły do przełomu w zakresie gęstości energii, trwałości cyklu i parametrów bezpieczeństwa. Wewnętrzne materiały modułu zmniejszające palność i konstrukcja przeciwwybuchowa zmniejszają ryzyko nawet w trudnych warunkach. Co więcej, modułowa konstrukcja ułatwia późniejsze ponowne użycie. Jeśli moduł akumulatorowy nie spełnia już początkowych wymagań aplikacji, może nadal działać w trybie zasilania rezerwowego, pojazdach elektrycznych o małej prędkości i innych zastosowaniach, maksymalizując swoją wartość przez cały cykl życia.
Zalety i funkcje:
1. Wysokie wykorzystanie przestrzeni
Moduł ten nie jest po prostu fizycznym stosem ogniw cylindrycznych lub pryzmatycznych. Zamiast tego optymalizuje układ ogniw, połączenia i integrację z systemem chłodzenia w oparciu o dogłębną symulację termodynamiczną i analizę mechaniki konstrukcji. Ta piętrowa konstrukcja maksymalizuje objętość wewnętrzną, bezpośrednio zwiększając gęstość energii z „poziomu ogniwa” do „poziomu systemu”. Eliminując zbędne struktury i optymalizując układ wewnętrznego okablowania, osiągnięto cel projektowy, jakim jest „wyższa energia w tej samej objętości”.
2. Bezpieczeństwo i niezawodność
Bezpieczeństwo modułu Nexon jest zawarte w wielowarstwowym inteligentnym systemie, zbudowanym od środka:
Monitorowanie temperatury na poziomie ogniwa wykracza poza ograniczenia tradycyjnych modułów, które monitorują jedynie ogólny stan.
3. Standaryzowane wdrażanie i Plug-and-Play
Ta koncepcja projektowania „plug and play” rewolucjonizuje wdrażanie systemów magazynowania energii. Moduł integruje standardowe interfejsy próbkowania.
4. Wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej
Izolacja fizyczna: Pomiędzy ogniwami oraz w krytycznych obszarach izolacji termicznej modułu zastosowano zaawansowane materiały ognioodporne, takie jak włókno ceramiczne. Działają jak wbudowane „zapory sieciowe”, ściśle ograniczając potencjalne zagrożenia do małego, zlokalizowanego obszaru, zapobiegając katastrofalnym reakcjom łańcuchowym i oszczędzając cenny czas na reakcję awaryjną.
Scenariusze zastosowań:
● Mieszkalne i małe komercyjne systemy magazynowania energii
● Magazynowanie energii w stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EV).
● Mobilne i przenośne magazyny energii
● Zasilanie rezerwowe dla centrów danych i komunikacyjnych stacji bazowych
● Automatyka przemysłowa i obsługa materiałów
Moduł baterii litowej Nxten o oszczędzającej miejsce konstrukcji piętrowej, wyposażony w funkcję monitorowania temperatury na poziomie ogniwa i materiały ognioodporne, umożliwiające bezpieczne wdrożenie typu plug-and-play.
Funkcje:
● Bezpieczeństwo i niezawodność
● Standaryzowane wdrażanie
● Zoptymalizowana wydajność przestrzenna
● Zaawansowana ochrona przeciwpożarowa
| Modelka | 100-1P8S | 100-1P12S | 150-1P8S | 150-1P10S | 205(230)-1P8S | 205(230)-1P10S | 205(230)-1P12S | 280(314)-1P8S | 280(314)-1P12S | 280(314)-1P13S |
| Napięcie znamionowe | 25,6 V | 38,4 V | 25,6 V | 38,4 V | 25,6 V | 32 V | 38,4 V | 25,6 V | 38,4 V | 41,6 V |
| Pojemność znamionowa | 100Ah | 100Ah | 150Ah | 150Ah | 205/230Ah | 205/230Ah | 205/230Ah | 280/314Ah | 280/314Ah | 280/314Ah |
| Prąd znamionowy/moc przy 25 ± 2 ℃ | 50A (0,5C) | 50A (0,5C) | 75A (0,5C) | 75A (0,5C) | 103/215A (0,5C) | 103/215A (0,5C) | 103/215A (0,5C) | 448/502,4 W (0,5 P) | 448/502,4 W (0,5 P) | 448/502,4 W (0,5 P) |
| Cykl życia (pojemność ≥80%) | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Wymiary (szer.*gł.*wys.) | 470,56*78*124mm | 576,2*78*124mm | 318,4*201,3*215,5 mm | 386*201,3*215,5 mm | 482,56*175*208,2 mm | 591,2*175*208,2 mm | 651,84*175*208,2 mm | 626,4*175*211,8 mm | 915,6*175*211,8 mm | 987,9*175*211,8 mm |
| Waga | 17,8±0,5kg | 21,7±0,5kg | 27±0,5kg | 33±0,5kg | 36,6/38,7±0,5kg | 45/47,1±0,5kg | 53,4/55,5±0,5kg | 48,2/50,7±0,5kg | 70,8/73,3±0,5kg | 77,5/80±0,5kg |
About Nxten
0㎡

0+

0+

0+
What’S NewsBaterie litowo-żelazowo-fosforanowe jako podstawowy element nowoczesnych systemów magazynowania energii, elektrycznych urządzeń transportowych i różnych rozproszonych systemów energetycznych, stanowią strukturalne jednostki napędowe składające się z kilkudziesięciu do setek ogniw akumulatorowych połączonych szeregowo lub równolegle. W porównaniu z pojedynczym ogniwem akumulatorowym moduł ma wyższe napięcie, większą pojemność i stabilniejszą wydajność wyjściową. Dzięki głębokiej integracji dedykowanego systemu zarządzania baterią (BMS), komponentów zarządzania temperaturą i struktury mechanicznej, tworzy kompletny, bezpieczny, kontrolowany i łatwy w utrzymaniu system zasilania energią. Ta zintegrowana konstrukcja nie tylko umożliwia wcześniej niezależnym ogniwom akumulatorowym współpracę i wydajną pracę, ale także służy jako podstawowa jednostka do budowy zestawów akumulatorów i wielkoskalowych elektrowni magazynujących energię, kładąc solidny fundament pod zastosowanie akumulatorów litowych w szerszym zakresie scenariuszy.
Podstawową zaletą modułów baterii litowych jest modułowa konstrukcja. Dzięki precyzyjnemu rozmieszczeniu i zoptymalizowanej strukturze elektrycznej moduły akumulatorowe znacznie poprawiają ogólną gęstość energii przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów, umożliwiając systemowi zapewnienie większej mocy wyjściowej na ograniczonej przestrzeni. Niezależnie od tego, czy wykorzystuje się je do magazynowania energii fotowoltaicznej w domowych systemach magazynowania energii, jako źródło zasilania w pojazdach elektrycznych, czy też do eliminowania szczytów, zasilania awaryjnego i regulacji częstotliwości w projektach przemysłowych magazynów energii, moduły akumulatorowe zapewniają stabilne i wydajne wsparcie energetyczne. Ich modułowa struktura nie tylko ułatwia rozbudowę, ale także pozwala na elastyczną konfigurację wydajności i mocy wyjściowej w celu spełnienia różnorodnych potrzeb aplikacji, dzięki czemu system ma duże możliwości adaptacji.
Aby zapewnić wysoką niezawodność i bezpieczeństwo, kluczową rolę odgrywa zintegrowany system zarządzania baterią (BMS). BMS monitoruje napięcie, prąd, temperaturę i stan zdrowia każdego ogniwa akumulatora w czasie rzeczywistym i utrzymuje spójność ogniw poprzez strategie równoważenia, zapobiegając niebezpiecznym stanom, takim jak przeładowanie, nadmierne rozładowanie i przegrzanie. Jednocześnie system zarządzania temperaturą na poziomie modułu zapewnia pracę akumulatora w odpowiednim zakresie temperatur, skutecznie kontrolując wzrost temperatury i różnicę temperatur poprzez chłodzenie powietrzem, chłodzenie cieczą lub konstrukcję materiału o przemianie fazowej, wydłużając w ten sposób żywotność akumulatora i poprawiając wydajność cyklu. Co więcej, moduł zawiera wiele konstrukcji zabezpieczających, w tym materiały ognioodporne, warstwy izolacji termicznej i zawory przeciwwybuchowe, skutecznie zmniejszając zagrożenia bezpieczeństwa nawet w trudnych warunkach, takich jak wysokie temperatury, uderzenia i wibracje, znacznie poprawiając ogólne bezpieczeństwo i trwałość systemu.
Rozwój inteligentnej technologii produkcyjnej spowodował skokową poprawę wydajności modułów baterii litowych. Dzięki bardziej zaawansowanym systemom materiałów ogniwowych, bardziej wyrafinowanym procesom strukturalnym i bardziej wydajnym zautomatyzowanym procesom produkcyjnym, nowoczesne moduły baterii litowych znacznie poprawiły gęstość energii, żywotność cyklu, bezpieczeństwo i spójność. Wyższa spójność pozwala modułowi zachować bardziej stabilną charakterystykę wyjściową podczas długotrwałej pracy, redukując awarie i degradację wydajności spowodowaną różnicami ogniw. Dzięki tym postępom technologicznym moduły akumulatorowe mogą obecnie zapewniać niezawodne wsparcie w wymagających scenariuszach zastosowań, takich jak elektrownie magazynujące energię, regulacja częstotliwości po stronie sieci i szybkie ładowanie pojazdów elektrycznych.
W praktycznych zastosowaniach procedury operacyjne mają kluczowe znaczenie dla żywotności i wydajności modułów baterii litowych. Należy koniecznie upewnić się, że moduł działa w określonych zakresach napięcia, temperatury i szybkości ładowania/rozładowania, ściśle unikając przeładowania i nadmiernego rozładowania, aby zapobiec nieodwracalnym uszkodzeniom elektrochemicznym. Jednocześnie regularne sprawdzanie stanu pracy systemu i przeprowadzanie konserwacji wyrównawczej pomaga zachować spójność ogniw w module, spowalniając proces degradacji. Przestrzeganie procedur nie tylko poprawia bezpieczeństwo systemu, ale także wydłuża żywotność, zmniejszając w ten sposób ogólne koszty operacyjne.
Warto dodać, że modułowa konstrukcja zapewnia także możliwości późniejszego ponownego wykorzystania baterii litowych. Nawet jeśli moduł akumulatorowy nie spełnia już standardów pojemności i wydajności wymaganych do jego pierwotnego zastosowania (np. elektrycznego układu napędowego pojazdu), może nadal odgrywać rolę w magazynowaniu energii, na przykład jako zapasowe źródło zasilania w domach, akumulator do pojazdów elektrycznych o niskiej prędkości lub źródło zasilania sprzętu do nawadniania w rolnictwie. Ten model „kaskadowego wykorzystania” maksymalizuje wartość modułu akumulatorowego przez cały jego cykl życia, ogranicza marnowanie zasobów i promuje rozwój zielonej gospodarki o obiegu zamkniętym.
Ningbo Nxten Energy Technology Co., Ltd. jest profesjonalistą moduł baterii litowej producent. Nasze moduły baterii litowych, charakteryzujące się wysoką gęstością energii, doskonałymi parametrami bezpieczeństwa, dużymi możliwościami adaptacji i skalowalnością, stały się kluczowymi, podstawowymi modułami w nowych systemach energetycznych.