Un sistem de stocare a energiei solare este o componentă crucială în peisajul modern al energiei regenerabile, permițând utilizatorilor să stocheze excesul de energie solară generată în timpul zilei pentru utilizare în perioadele de lumină solară scăzută sau pe timp de noapte. În calitate de furnizor de sisteme de stocare a energiei solare, înțelegerea indicatorilor de performanță ai acestor sisteme este esențială pentru furnizarea de produse de înaltă calitate și pentru satisfacerea nevoilor clienților. În acest blog, vom explora indicatorii cheie de performanță ai unui sistem de stocare a energiei solare.
1. Capacitate
Capacitatea unui sistem de stocare a energiei solare se referă la cantitatea de energie pe care o poate stoca. De obicei, se măsoară în kilowați - ore (kWh). O capacitate mai mare înseamnă că sistemul poate stoca mai multă energie, ceea ce este benefic pentru gospodăriile sau întreprinderile cu consum mare de energie sau cele din zonele cu perioade lungi de lumină solară scăzută.
De exemplu, o gospodărie mică ar putea necesita un sistem de stocare cu o capacitate de 5 - 10 kWh pentru a-și acoperi nevoile de bază de energie pe timp de noapte. Facilitățile comerciale mai mari, pe de altă parte, pot avea nevoie de sisteme cu capacități de sute sau chiar mii de kWh. Compania noastră oferă o gamă de sisteme de stocare cu capacități diferite pentru a satisface diverse cerințe ale clienților. Ne puteți exploraSistem de stocare a energiei bateriei LiFePO4, care vine în diferite opțiuni de capacitate pentru a se potrivi diferitelor nevoi de stocare a energiei.
2. Eficiență
Eficiența este un indicator critic de performanță al unui sistem de stocare a energiei solare. Măsoară cât de eficient sistemul poate stoca și elibera energie. Eficiența unui sistem de stocare este afectată de mai mulți factori, inclusiv tipul de baterie, invertorul și designul general al sistemului.
Eficiența bateriei este determinată în principal de ciclul de încărcare - descărcare. În timpul încărcării, o parte de energie se pierde sub formă de căldură și același lucru se întâmplă în timpul descărcării. Bateriile de înaltă calitate, cum ar fi bateriile cu litiu - fier - fosfat (LiFePO4), au, în general, eficiențe de încărcare - descărcare mai mari în comparație cu alte tipuri de baterii.
Invertorul joacă, de asemenea, un rol crucial în eficiența sistemului. Un invertor convertește curentul continuu (DC) stocat în baterie în curent alternativ (AC) pentru a fi utilizat în case sau afaceri. Un invertor mai eficient poate minimiza pierderile de energie în timpul procesului de conversie. NoastreSistem de stocare a energiei cu invertor hibrideste proiectat cu invertoare de înaltă eficiență pentru a asigura utilizarea maximă a energiei.
3. Adâncimea de descărcare (DoD)
Adâncimea de descărcare este procentul din capacitatea bateriei care a fost utilizat. De exemplu, dacă o baterie are o capacitate de 10 kWh și 5 kWh a fost descărcat, DoD este de 50%. Majoritatea bateriilor au un DoD maxim recomandat pentru a asigura o durată lungă de viață.
Un DoD mai mare înseamnă că poate fi utilizată mai multă capacitate a bateriei, dar poate reduce și durata de viață a bateriei. De exemplu, bateriile cu plumb - acid au de obicei un DoD maxim recomandat de aproximativ 50%, în timp ce bateriile LiFePO4 pot gestiona adesea un DoD de până la 80 - 90% fără un impact semnificativ asupra duratei de viață. Atunci când selectați un sistem de stocare a energiei solare, este important să luați în considerare cerințele DoD pe baza modelelor dvs. de utilizare a energiei. Sistemele noastre de stocare sunt concepute pentru a optimiza echilibrul dintre DoD și durata de viață a bateriei, oferind soluții de stocare a energiei fiabile și de lungă durată.
4. Ciclul de viață
Ciclul de viață se referă la numărul de cicluri de încărcare - descărcare pe care le poate suferi o baterie înainte ca capacitatea sa să scadă la un anumit nivel, de obicei 80% din capacitatea sa inițială. O durată de viață mai lungă înseamnă că bateria poate fi utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, reducând nevoia de înlocuire frecventă a bateriei.
Durata de viață a unei baterii este influențată de factori precum chimia bateriei, DoD și temperatura de funcționare. Bateriile LiFePO4 sunt cunoscute pentru durata de viață lungă, depășind adesea 2000 - 5000 de cicluri, în funcție de condițiile de utilizare. Acest lucru le face o alegere populară pentru sistemele de stocare a energiei solare. NoastreTot într-un singur depozit de energie pentru casăfolosește baterii LiFePO4 de înaltă calitate pentru a asigura un ciclu de viață lung și performanță fiabilă.
5. Putere de ieșire
Puterea de ieșire este rata la care sistemul de stocare poate furniza energie. Se măsoară în kilowați (kW). Puterea de ieșire a unui sistem determină câte aparate sau dispozitive electrice poate alimenta simultan.
De exemplu, dacă doriți să utilizați un dispozitiv de mare putere, cum ar fi un aparat de aer condiționat, aveți nevoie de un sistem de stocare cu o putere suficientă. Sistemele noastre de stocare a energiei solare sunt disponibile cu diferite puteri de ieșire pentru a satisface diversele cerințe de putere ale clienților noștri. Indiferent dacă aveți nevoie de un sistem pentru o casă mică sau o clădire comercială mare, vă putem oferi o soluție cu puterea de ieșire corespunzătoare.
6. Timp de răspuns
Timpul de răspuns este timpul necesar pentru ca sistemul de stocare să înceapă să furnizeze energie atunci când există o cerere. Într-un sistem de stocare a energiei solare, un timp scurt de răspuns este crucial, mai ales în cazul unei pene de curent.


Un sistem de stocare cu răspuns rapid poate trece rapid de la modul de așteptare la modul de alimentare cu energie, asigurând o alimentare neîntreruptă. Sistemele noastre sunt proiectate cu algoritmi de control avansați și componente de înaltă performanță pentru a obține un timp de răspuns scurt, oferind putere de rezervă fiabilă atunci când este necesar.
7. Auto - Rata de descărcare
Rata de auto-descărcare măsoară câtă energie pierde o baterie atunci când nu este utilizată. O rată scăzută de auto-descărcare este de dorit, deoarece înseamnă că bateria își poate păstra energia stocată pentru mai mult timp.
Diferite tipuri de baterii au rate diferite de auto-descărcare. De exemplu, bateriile cu plumb - acid au de obicei o rată de auto-descărcare relativ mare, în timp ce bateriile LiFePO4 au o rată de auto-descărcare mult mai mică. Acest lucru permite sistemelor de stocare bazate pe LiFePO4 să își mențină încărcarea pentru perioade mai lungi, ceea ce este util în special pentru utilizare sezonieră sau ocazională.
8. Siguranță
Siguranța este de cea mai mare importanță într-un sistem de stocare a energiei solare. Sistemul ar trebui să fie proiectat pentru a preveni supraîncărcarea, supra-descărcarea, scurtcircuitele și evadarea termică.
Sistemele noastre de stocare a energiei solare sunt echipate cu multiple caracteristici de siguranță, inclusiv sisteme de management al bateriei (BMS) care monitorizează și controlează procesele de încărcare și descărcare ale bateriei. BMS poate preveni supraîncărcarea și supra-descărcarea, ceea ce poate deteriora bateria și poate prezenta un risc de siguranță. În plus, sistemele noastre sunt proiectate cu un management termic adecvat pentru a asigura temperaturi de funcționare stabile și pentru a preveni evadarea termică.
Concluzie
În concluzie, înțelegerea indicatorilor de performanță ai unui sistem de stocare a energiei solare este esențială atât pentru furnizori, cât și pentru clienți. În calitate de furnizor de sisteme de stocare a energiei solare, ne angajăm să oferim produse de înaltă calitate care îndeplinesc sau depășesc standardele din industrie în ceea ce privește capacitatea, eficiența, ciclul de viață și siguranța.
Dacă sunteți interesat să achiziționați un sistem de stocare a energiei solare, vă invităm să ne contactați pentru mai multe informații și pentru a discuta nevoile dumneavoastră specifice de stocare a energiei. Echipa noastră de experți este pregătită să vă ajute în alegerea celui mai potrivit sistem pentru casa sau afacerea dumneavoastră. Să lucrăm împreună pentru a construi un viitor mai durabil și mai independent energetic.
Referințe
- „Manualul bateriilor” de David Linden și Thomas B. Reddy.
- „Sisteme și aplicații ale energiei regenerabile” de Godfrey Boyle.




