Shangyu CPSY® jest producentem i dostawcą rozwiązań skupiającym się na systemach zasilania bezprzerwowego i nowych dziedzinach energii. Oprócz stosów ładowania nasz nowy sektor energii obejmuje również panele słoneczne, falowniki, baterie słoneczne i inne produkty układu słonecznego. Baterie słoneczne Shangyu to głównie baterie ołowiowo-kwasowe, uzupełnione bateriami litowymi. Akumulatory kwasowo-ołowiowe przeszły certyfikaty MSDS, UL, IEC60896, TLC i inne. Wykorzystują nowy ołów o czystości 99,994%, zaawansowane separatory AGM i dwie warstwy uszczelnienia z żywicy epoksydowej. , wodoodporną i ognioodporną powłokę ABS itp., o niskim współczynniku samorozładowania wynoszącym 3% i dopuszczalnym prądzie ładowania 0,25C. Bateria litowa przeszła certyfikaty MSDS, UN38.0, UL, TLC i inne, charakteryzując się niskim współczynnikiem samorozładowania wynoszącym 2% i dopuszczalnym prądem ładowania wynoszącym 0,25°C. 0,5C, obsługujące głównie wózki inwalidzkie, zabawki elektryczne, sprzęt medyczny, energię słoneczną i wiatrową, elektronarzędzia i systemy sterowania. Blisko 10 000 użytkowników systemów zasilania awaryjnego, systemów awaryjnych, pojazdów elektrycznych, wózków golfowych, pojazdów terenowych itp.
Obecnie stosowane przez nas baterie słoneczne to głównie kwasowo-ołowiowe, uzupełnione bateriami litowymi. Główne scenariusze zastosowania baterii słonecznych to centra danych, stacje bazowe telekomunikacyjne i 5G, tranzyt kolejowy i tunele, szpitale, szkoły, banki, hotele, kopalnie węgla i poszukiwania ropy naftowej, dzielnice finansowe i handlowe, budynki rządowe, obozy wojskowe, urzędy policji, parki logistyczne łańcucha chłodniczego, obszary sieci dystrybucyjnej, integracja wielu lokalizacji, ogrody zoologiczne, parki i kluby, elektryczne zasilanie statków na lądzie, wyspy, strony linii itp. W fotowoltaicznych systemach wytwarzania energii powszechnie stosowane akumulatory i urządzenia do magazynowania energii obejmują kwasowo-ołowiowe baterie, baterie alkaliczne, baterie litowo-jonowe, baterie z fosforanem litowo-żelazowym, baterie niklowo-metalowo-wodorkowe i superkondensatory itp., które są wykorzystywane przy różnych okazjach wytwarzania energii fotowoltaicznej. lub w produkcie. Poniżej znajduje się tabela porównawcza różnych typów akumulatorów energii:
Przedmiot | Bateria litowa | Trójskładnikowa bateria litowa | Akumulatory kwasowo-ołowiowe | Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa | Bateria sodowo-siarkowa | Bateria przepływowa | Bateria litowo-manganianowa | Bateria litowo-kobaltowo-tlenkowa |
Gęstość energii komórki | 150-350 Wh/kg | 180-300Wh/kg | 100-200 Wh/kg | 100-180 Wh/kg | 760 Wh/kg | 50-100 Wh/kg | 100-150Wh/kg | 108-240Wh/kg |
Cykl życiowy | 800-2000 razy | 800-2000 razy | 300-1200 razy | >2000 razy | > 8000 razy | 500-1000 razy | 500-2000 razy | 500-1000 razy |
Wydajność ładowania i rozładowania | Dobry | Dobry | Różnica | Ogólnie | Bardzo dobry | Słaby | Lepsza | Dobry |
Bezpieczeństwo | Dobry | Lepsza | Ogólnie | Dobry | Ogólnie | Ogólnie | Dobry | Różnica |
Wydajność w niskich temperaturach | Dobry | Dobry | Różnica | Ogólnie | Dobry | Słaby | Dobry | Dobry |
Żywotność | 8-10 lat | 8-10 lat | 3-5 lat | 8-12 lat | 10-15 lat | 1-3 lata | 2-6 lat | 1-3 lata |
Cena materiału katody | 100 000 juanów za tonę | 198 000 juanów za tonę | 20 000 juanów za tonę | 56 000 juanów za tonę | 98 000 juanów za tonę | 20 000 juanów za tonę | 42 000 juanów za tonę | 320 000 juanów za tonę |
Materiał katody | Tlenek litu i kobaltu, manganian litu, tlenek litu i niklu | Manganian litowo-niklowo-kobaltowy (Li(NiCoMn)O2) | dwutlenek ołowiu | Fosforan litowo-żelazowy | siarka | Tlenek metalu | tlenek manganu | Tlenek litu i kobaltu |
Materiał elektrody ujemnej | Litowo-metalowy lub stop litu | Tlenki niklu, kobaltu, manganu | Ołów | Fosforan litowo-żelazowy | metaliczny sód | Tlenek metalu | Tlenek litowo-manganowy | Tlenek litu i kobaltu |
Standardowe napięcie | 3,7 V | 3,7 V | 2 V | 3,2 V | 2,7 V | 2-2,5 V | 2,5-4,2 V | 3,7 V |
Napięcie odcięcia | 2,5 V | 3,0 V | 1,8-2,3 V | 2,5-2,8 V | 2 V | 2,5 V | 2,8 V | 2,3 V |
elektrolit | niewodny roztwór elektrolitu | Elektrolit w postaci soli litowej, rozpuszczalnika organicznego | Rozcieńczyć elektrolit kwasu siarkowego | Elektrolit w postaci soli litowej, rozpuszczalnika organicznego | Rurka ceramiczna | sól elektrolitowa | Elektrolit w postaci soli litowej, rozpuszczalnika organicznego | Elektrolit w postaci soli litowej, rozpuszczalnika organicznego |
Bezpieczeństwo | Wysoki | Wysoki | Środek | Wysoki | Ogólnie | Niski | Niski | Niski |
korzyść | Długa żywotność, wysoka gęstość energii magazynowania, niewielka waga i duże możliwości adaptacji | Gęstość energii jest wysoka, a objętość o tej samej pojemności jest mała. | Bezpieczne uszczelnienie, system wycieku powietrza, prosta konserwacja, długa żywotność, stabilna jakość i wysoka niezawodność | Doskonała wydajność ładowania i rozładowania, brak efektu pamięci, długa żywotność, dobra odporność na wysokie temperatury, dobre parametry bezpieczeństwa, ochrona środowiska | Wysoka gęstość energii, brak samorozładowania, 100% wydajności rozładowania, długa żywotność | Elastyczny układ, długi cykl życia, szybka reakcja, brak szkodliwych emisji | Wysoka gęstość energii, niski koszt, wysokie bezpieczeństwo i stabilna wydajność w niskich temperaturach | Wysoka gęstość nasypowa, dobra stabilność, stabilna struktura i dobra konsystencja produktu |
niedociągnięcie | Niskie bezpieczeństwo, materiał wybuchowy, wysoki koszt, ograniczone warunki użytkowania | Stabilność termiczna jest słaba, zwarcie wewnętrzne jest podatne na otwarty ogień, pojemność szybko spada, a żywotność jest krótka. | Ołów jest bardziej zanieczyszczający i ma niską gęstość energii (to znaczy jest zbyt nieporęczny) | Gęstość energii jest niska, objętość tej samej pojemności jest większa, wydajność w niskich temperaturach jest nieznacznie zmniejszona, a koszt produkcji jest wysoki. | Topienie siarki i sodu w wysokiej temperaturze 350℃ | Gęstość energii jest bardzo zróżnicowana | Słaba wydajność w wysokich temperaturach i stosunkowo krótka żywotność. | Bezpieczeństwo jest słabe, koszt bardzo wysoki, cykl życia jest przeciętny, a stabilność materiału niezbyt dobra. |
Scenariusze zastosowań | Baterie zasilające i magazynujące energię | Baterie zasilające i magazynujące energię | Baterie zasilające i magazynujące energię | Baterie zasilające i magazynujące energię | Baterie zasilające i magazynujące energię | Baterie zasilające i magazynujące energię | Mały akumulator zasilający i magazynujący energię | Baterie konsumenckie, takie jak laptopy, telefony komórkowe, MP3/4 itp |
Bateria słoneczna Shangyu CPSY to głównie regulowane zaworami, szczelne, bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe (podzielone na zwykłe akumulatory kwasowo-ołowiowe i akumulatory żelowe) oraz akumulatory fosforanowo-żelazowe. Pod względem żywotności akumulatory karpiowe z fosforanem żelaza > akumulatory żelowe > zwykłe akumulatory kwasowo-ołowiowe; cenowo akumulatory karpiowe fosforanowo-żelazowe > akumulatory żelowe > zwykłe akumulatory kwasowo-ołowiowe. W porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami otwartymi, szczelne akumulatory kwasowo-ołowiowe z regulacją zaworów mają następujące cechy:
(1) Stopień uszczelnienia jest wysoki. Elektrolit jest wchłaniany w płytce izolacyjnej o wysokiej porowatości jak żel i nie będzie łatwo płynął, dlatego akumulator można umieścić poziomo.
(2) Siatka płytowa uszczelnionego akumulatora kwasowo-ołowiowego z regulacją zaworów jest wykonana ze stopu ołowiu niezawierającego antymonu, a współczynnik samorozładowania akumulatora jest bardzo mały.
(3) Płytki dodatnie i ujemne akumulatora są całkowicie otoczone płytkami izolacyjnymi, więc substancje czynne nie łatwo odpadają i mają długą żywotność.
(4) Pojemność szczelnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych z regulacją zaworów jest mniejsza niż w przypadku starych akumulatorów, ale pojemność jest większa niż w przypadku starych akumulatorów otwartych.
(5) Podczas długotrwałej pracy akumulator nie wymaga uzupełniania płynu. Jednocześnie podczas użytkowania nie wytwarza się kwaśna mgła ani gaz, a obciążenie konserwacją jest minimalne.
(6) Bateria ma małą rezystancję wewnętrzną i dobrą charakterystykę rozładowania wysokoprądowego.
Właśnie ze względu na powyższe zalety szczelne akumulatory kwasowo-ołowiowe z regulacją zaworów nazywane są „akumulatorami bezobsługowymi”. W ostatnich latach znalazł szerokie zastosowanie w różnych profesjonalnych działach systemów elektroenergetycznych.
Używając szczelnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych z regulacją zaworów, należy zwrócić uwagę na następujące punkty:
(1) Zwykle akumulator należy czyścić wilgotną szmatką. Jeśli zostanie wytarte suchymi przedmiotami, łatwo może wytworzyć się elektryczność statyczna, a napięcie statyczne może czasami sięgać tysięcy do dziesiątek tysięcy woltów, co stwarza ryzyko eksplozji.
(2) Ze względu na swoją specjalną konstrukcję, uszczelniony akumulator kwasowo-ołowiowy z regulacją zaworów jest bardziej wrażliwy na otaczające środowisko i temperaturę. Jeśli akumulator będzie używany przez dłuższy czas w warunkach wysokiej temperatury, jego żywotność ulegnie znacznemu skróceniu. Dlatego temperatura w pomieszczeniu komputerowym powinna być utrzymywana na poziomie co najmniej poniżej 25°C. Prawidłowa konserwacja i użytkowanie może wydłużyć żywotność baterii do 10 do 15 lat.
(3) Normalne napięcie pojedynczego akumulatora szczelnego akumulatora kwasowo-ołowiowego z regulacją zaworów wynosi 2,23 ~ 2,25 V, a wartość zalecana przez większość producentów to 2,25 V. Napięcie ładowania bezpotencjałowego zalecane dla profesjonalistów zajmujących się komunikacją wynosi 53,6 ~ 53,8 V. Wybór napięcia ładowania pływającego jest kluczem do korzystania z akumulatora. Ponieważ współczynnik samorozładowania akumulatora jest wyjątkowo mały, nie wymaga on zbyt wysokiego napięcia. Jeśli napięcie ładowania pływakowego jest zbyt wysokie, nie tylko zwiększy to prąd ładowania pływakowego i zwiększy zużycie energii, ale także przyspieszy korozję siatki elektrody dodatniej i skróci żywotność akumulatora. Jeśli jednak napięcie ładowania podtrzymującego jest zbyt niskie, akumulator będzie w stanie utraty mocy z powodu niewystarczającego ładowania, co spowoduje przyspieszone złomowanie akumulatora. Użytkownicy mogą regulować napięcie pływakowe w zależności od rzeczywistych warunków, aby działało najlepiej.
(4) Baterie o różnych pojemnościach, stare i nowe, różnych producentów i o różnych specyfikacjach, nie mogą być mieszane i łączone w celu użycia ze względu na ich różne wartości charakterystyczne.
(5) Ponieważ nowe akumulatory nieuchronnie tracą część swojej energii w wyniku samorozładowania podczas transportu i przechowywania, nie należy ich uruchamiać bezpośrednio po instalacji. Przed użyciem należy przeprowadzić niezbędne ładowanie, aby przywrócić energię akumulatora.
(6) W przypadku akumulatorów, które nie były używane przez dłuższy czas, należy je ładować co sześć miesięcy. Nie można dopuścić do samorozładowania, gdyż w końcu ulegną one uszkodzeniu w wyniku utraty energii.
Ponieważ jest to akumulator bezobsługowy, zwykłe obciążenie pracą jest bardzo małe. Głównymi pracami peryferyjnymi jest stworzenie czystego i stałego środowiska temperaturowego do pracy akumulatorowej oraz zwracanie uwagi na zmiany napięcia podtrzymującego.
(7) Wykonuj regularne prace konserwacyjne akumulatora:
① Co sześć miesięcy sprawdzaj całkowite napięcie pakietu akumulatorów i napięcie pojedynczego akumulatora. W razie potrzeby przed obserwacją i testowaniem należy odłączyć zasilanie sieciowe i rozładować akumulator obciążeniem na pewien czas. W przypadku wykrycia jakichkolwiek odchyleń należy zająć się nimi na czas.
② Raz w roku sprawdzaj części łączące pod kątem luzów. Zaciski i złącza akumulatora można zabezpieczyć za pomocą wazeliny.
Główne zalety wytwarzania energii fotowoltaicznej to:
(1) Brak ryzyka wyczerpania;
(2) Prosta konstrukcja, niewielkie rozmiary i niewielka waga;
(3) Wysoka jakość energii, przy maksymalnym współczynniku konwersji przekraczającym 47%;
(4) Łatwy w montażu, łatwy w transporcie, krótki czas budowy i krótki czas pozyskania energii;
(5) Łatwy w użyciu, prosty w utrzymaniu i może normalnie pracować w zakresie temperatur -50 ℃ ~ -65 ℃;
(6) Bezpieczny i niezawodny, bez hałasu, bez emisji zanieczyszczeń, całkowicie przyjazny dla środowiska (bez zanieczyszczeń);
(7) Nie jest ograniczony geograficznym rozmieszczeniem zasobów i może wykorzystać piękny wygląd dachów budynków; na przykład obszary bez prądu i obszary o złożonym terenie;
(8) Czas budowy jest krótki, obniżka ceny szybka, a czas spłaty energii może ulec skróceniu;
(9) Można go połączyć z baterią słoneczną, tworząc niezależne źródło zasilania, lub można go podłączyć do sieci w celu wytwarzania energii elektrycznej, aby rodzina mogła ją samodzielnie dostarczać.
(10) Może wytwarzać energię na miejscu bez zużywania paliwa i wznoszenia linii przesyłowych;
Główne wady wytwarzania energii fotowoltaicznej to:
(1) Urządzenia wykorzystujące energię słoneczną muszą mieć znaczną powierzchnię.
(2) Na wykorzystanie energii słonecznej ma wpływ klimat, dzień i noc.
(3) Ograniczenia techniczne prowadzą do niskiego zużycia energii, niskiej wydajności i wysokich inwestycji w sprzęt.
(4) Korzystanie z baterii słonecznej również spowoduje duże zanieczyszczenie.
Linie przesyłowe mogą wytwarzać energię elektryczną i dostarczać ją na miejscu
Do głównych wad fotowoltaiki zalicza się:
(1) Gęstość energii słonecznej jest niska i obejmuje duży obszar;
(2) Produkcja energii fotowoltaicznej ma charakter przerywany i losowy;
(3) Obecnie w porównaniu z wytwarzaniem energii cieplnej koszt wytwarzania energii jest wysoki.
(4) Proces produkcji paneli fotowoltaicznych nie jest zbyt przyjazny dla środowiska. Produkty uboczne takie jak tetrachlorek krzemu (wysoce zanieczyszczający i wysoce toksyczny płyn odpadowy), wodór, chlor itp. rzeczywiście powstają w procesie produkcyjnym.
(5) Sytuacja w zakresie zasobów energii słonecznej w różnych regionach jest różna, dlatego wytwarzanie energii fotowoltaicznej ma charakter wysoce regionalny.
Ponieważ liczba klientów akumulatorów na całym świecie stale rośnie, wielu klientów zgłasza, że ze względu na niestabilne zasilanie w ciągu dnia i krótkie godziny pracy w sieci, energia akumulatorowa zużywa się bardzo szybko i nie można jej w pełni naładować, co skutkuje skróceniem żywotności akumulatora i konieczność częstej wymiany. Dzieje się tak dlatego, że jeśli akumulator zostanie głęboko rozładowany w nocy i nie będzie mógł zostać całkowicie naładowany w ciągu dnia, po kilku miesiącach pracy ulegnie zasiarczeniu, a pojemność szybko spadnie, co spowoduje szybką utratę mocy.
W tym celu nasz personel badawczo-rozwojowy specjalnie opracował rurowy akumulator żelowy o głębokim cyklu, wykorzystujący płyty rurowe w celu zastąpienia starej konstrukcji płyt, co poprawia wykorzystanie ......