Sistema de gestión de baterías y celdas (BMS) de fosfato de hierro y litio (LFP).
SLB
Montado en bastidor
sanhe
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Exportación de PDF |
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Serie de baterías de litio SLB
Introducción
La solución del sistema de almacenamiento de energía de batería de litio de la serie Sanhe Power SLB está compuesta por un sistema de gestión de baterías (BMS) y celdas de fosfato de hierro y litio (LFP ) , que tiene las ventajas de seguridad y confiabilidad, larga vida útil, ahorro de espacio y operación y mantenimiento simples. El uso de baterías de fosfato de hierro y litio puede mejorar enormemente el rendimiento del sistema en comparación con las baterías de plomo-ácido tradicionales. Podemos proporcionarle cualquier paquete de voltaje y potencia.
Un paquete estándar (48 V) 48x13 (paquetes) de batería
Tecnología celular
Fosfato de hierro y litio
La mejor opción de litio para BESS;
La tecnología de Litio más segura para BESS
Placas apilables
Densidad de energía
El apilamiento de placas es bueno para operación de alta potencia y disipación térmica.
Célula prismática
Protección multicapa a nivel celular
Caja de aluminio
Excelente conductividad térmica y rendimiento de refrigeración;
Liberación de calor segura y eficiente desde el interior hacia el exterior
Celda de batería conforme a CE,3UN38.3,MSDS,ROHS,TUV.

Escenarios de aplicación
Paquete de almacenamiento de energía UPS/EPS/HVDC
Sistema de almacenamiento de energía de gran capacidad.
Reemplazo y actualización de baterías de plomo-ácido tradicionales
Sistema de gestión de batería.
BMS adopta una arquitectura de tres niveles. La BMU está integrada en el paquete de baterías, el módulo de control principal de segundo nivel es responsable de administrar los módulos de batería en el clúster y el módulo de control principal de tercer nivel es responsable de la gestión paralela entre clústeres. Para uso de un solo gabinete, solo necesita configurar el módulo de control principal de segundo nivel, y para uso en paralelo de múltiples clústeres, necesita configurar el módulo de control principal de tercer nivel.
Monitoreo del nivel de batería (BMU)
Detección de voltaje/corriente/temperatura de batería de una sola celda
Sistema de suministro de energía redundante interno, no requiere fuente de alimentación externa
Gestión del equilibrio celular.
Monitoreo de nivel de módulo (BMU)
Gestión de temperatura, carga y descarga del módulo.
Detección y procesamiento de fallos de alarma.
Control de intercambio de corriente del módulo
Monitoreo de nivel de gabinete (BMS)
Energía restante, gestión de�vida (SOC/SOH)
Comunicación UPS/terminal de monitoreo
Gestión de protección de conexión/aislamiento de batería
Almacenamiento de datos, análisis y gestión de estadísticas.
Monitoreo de nivel del sistema (MBMS)
Combinación de gestión de comunicación del sistema.
Gestión del equilibrio actual entre armarios de baterías.

Especificaciones técnicas
parámetro |
Valor numérico |
Voltaje del sistema |
48V-960V |
Capacidad del sistema |
10-300Ah (se puede personalizar) |
Diseño de paquete |
Modular, montaje en bastidor |
material celular |
Fosfato de hierro y litio (LFP) |
Ciclo de vida |
3000-5000 veces (dependiendo del entorno y el uso) |
Diseñar la vida |
15 años |
Eficiencia de conversión |
96% |
Profundidad de descarga |
90% |
Tasa de autodescarga |
<5% (0-30 ℃/3 meses) |
forma de comunicacion |
Modbus RTU/CAN |
Función protectora |
Sobretemperatura, sobrecorriente, sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito, etc. |
Temperatura de funcionamiento |
0-50℃ |
Temperatura de almacenamiento |
-20-60℃ |
Humedad |
0-95% HR |
Características de la batería
alta densidad de energía
En el mismo volumen, la densidad de energía de las baterías de iones de litio es de 3 a 4 veces mayor que la de las baterías de plomo-ácido, 2,5 veces mayor que la de las baterías de níquel-cadmio y 1,8 veces mayor que la de las baterías de níquel-hidruro metálico. Será más pequeño y liviano que las baterías de plomo-ácido, níquel-cadmio e hidruro metálico de níquel.
ciclo de vida largo
El ciclo de vida de las baterías de plomo-ácido es aproximadamente 300 veces mayor. La batería de fosfato de hierro y litio, cargada y descargada a temperatura ambiente de 1 ° C, la capacidad del monómero sigue siendo superior al 80 % después de 2000 ciclos y la vida útil del ciclo de 3 ° C alcanza más de 800 veces. Las baterías de plomo-ácido tienen altos requisitos en cuanto a temperatura ambiente y su vida útil no supera los 5 años en temperaturas ambiente adversas. La batería de fosfato de hierro y litio tiene una vida útil más larga en las mismas condiciones.
Excelente rendimiento a altas temperaturas
El valor máximo térmico de la batería de fosfato de hierro y litio puede alcanzar 350 ~ 500 ℃, el rango de temperatura de trabajo es amplio (-20 ~ +75 ℃) y aún se puede liberar el 100% de su capacidad a altas temperaturas (60 ℃).
Descarga de alta tasa
La batería de fosfato de hierro y litio aún puede alcanzar una tasa de descarga del 90% incluso con una tasa de descarga de 5C.
Carga rápida
Puede cargarse y descargarse rápidamente a 2C con alta corriente. La batería se puede cargar completamente en 40 minutos a 1,5 °C con un cargador especial y la corriente de arranque puede alcanzar los 2 °C, pero las baterías de plomo-ácido no tienen este rendimiento.
Alta seguridad
La seguridad proviene de la estabilidad y el diseño de seguridad confiable del material del electrodo positivo. El fosfato de hierro y litio resuelve por completo los problemas de seguridad ocultos del cobaltato de litio y el manganato de litio. El cobaltato de litio y el manganato de litio explotarán en caso de una colisión fuerte, mientras que el fosfato de hierro y litio se ha sometido a rigurosas pruebas de seguridad y no explotará ni siquiera en colisiones graves.
Favorable al medio ambiente
El material de fosfato de hierro y litio no contiene metales pesados ni metales raros, no es tóxico, no contamina en su producción y uso, cumple con las regulaciones europeas RoHS y es una batería ecológica. Sin embargo, las baterías de plomo-ácido contienen una gran cantidad de plomo. Si se eliminan de forma inadecuada, seguirán provocando una contaminación secundaria al medio ambiente.
Sin efecto memoria
Las baterías recargables a menudo funcionan con la condición de que estén completamente cargadas y la capacidad caerá rápidamente por debajo de la capacidad nominal. Este fenómeno se llama efecto memoria. Al igual que las baterías de hidruro metálico de níquel, las baterías de níquel-cadmio y las baterías de pl