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Gestión inteligente de la batería con comunicaciones
AYAA proporciona los mejores sistemas de gestión de baterías para baterías y sistemas de almacenamiento de energía. Ofrecemos opciones de venta al por mayor, servicios de OEM / ODM y suministro de fábrica confiable.
En el impulso global de las energías renovables, los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) han pasado de ser diseños conceptuales a aplicaciones generalizadas, sirviendo como facilitadores críticos para la reducción de picos de red, la integración fotovoltaica y el desarrollo de microrredes. La batería de almacenamiento de energía, con su alta densidad de energía, y la gestión de la batería del sistema de almacenamiento de energía garantizan operaciones seguras y eficientes, transformando el almacenamiento de energía de almacenamiento pasivo a despacho de energía inteligente. Este artículo profundiza en los principios químicos, los diseños arquitectónicos y los mecanismos sinérgicos de los sistemas de gestión de baterías (BMS) y los sistemas de gestión de energía (EMS). A través de análisis técnicos detallados y estudios de casos, exploramos las aplicaciones de sistemas de almacenamiento de energía en escenarios residenciales, comerciales, industriales y a escala de red, ofreciendo información sobre la construcción de soluciones de baterías de sistemas de energía seguras, eficientes y escalables para la transición energética.
El sistema de almacenamiento de energía integra múltiples tecnologías, incluida la batería de almacenamiento de energía (por ejemplo, iones de litio, fosfato de hierro y litio, iones de sodio), el sistema de gestión de baterías (BMS), el sistema de conversión de energía (PCS), la gestión térmica, los sistemas de comunicación y la arquitectura modular. En esencia, un sistema de almacenamiento de energía convierte la energía eléctrica en formas químicas o físicas para su posterior liberación, lo que permite la reducción de picos, el respaldo de emergencia y la regulación de la red.
La gestión de la batería del sistema de almacenamiento de energía es fundamental, ya que supervisa el voltaje, la corriente y la temperatura de la celda, estimando el estado de carga (SOC), el estado de salud (SOH) y el estado de energía (SOE) y garantiza un funcionamiento equilibrado dentro de límites seguros. Los diseños modulares mejoran la escalabilidad y el mantenimiento, mientras que los protocolos de comunicación (por ejemplo, Modbus, CAN, RS485) permiten una integración perfecta del sistema. Las formas de implementación (unidades residenciales montadas en la pared, sistemas comerciales basados en gabinetes o configuraciones móviles) satisfacen diversas necesidades. Comprender estos componentes es fundamental para desarrollar soluciones confiables de almacenamiento de energía.
La batería de almacenamiento de energía es una unidad de energía de alta densidad, pero su seguridad, eficiencia y longevidad dependen de la gestión de la batería del sistema de almacenamiento de energía. El BMS actúa como el "sistema nervioso" del sistema, supervisando el monitoreo en tiempo real, la estimación de SOC / SOH, las alertas de fallas, el equilibrio de celdas y el control de carga / descarga. Cuando se producen anomalías como sobrecarga, descarga excesiva o sobrecalentamiento, el BMS activa protecciones como la limitación de corriente o la desconexión del circuito para evitar la escalada.
La alta precisión de muestreo y la respuesta rápida son críticas, especialmente en sistemas multicadena y multiparalelos donde las inconsistencias de las celdas pueden desestabilizar las operaciones. Las técnicas de equilibrio activo (por ejemplo, transferencia de energía capacitiva o inductiva) mejoran la uniformidad y la eficiencia energética. El BMS se comunica con el EMS, el PCS y las plataformas de monitoreo a través de protocolos multinivel, lo que garantiza la coordinación en todo el sistema. Un sistema de almacenamiento de energía robusto, la gestión de la batería es esencial para un rendimiento de almacenamiento de energía seguro y fiable.
Los sistemas de almacenamiento de energía para hogares están ganando terreno en regiones con alta penetración fotovoltaica y precios por tiempo de uso, lo que permite un importante ahorro de costos a través de la "autogeneración, el autoconsumo y el almacenamiento de excedentes". Un sistema de almacenamiento de energía residencial suele incluir una batería de almacenamiento de energía, un BMS, un inversor fotovoltaico y un EMS. Durante el pico de luz solar, se almacena el exceso de energía solar; Por la noche o durante los períodos nublados, la energía almacenada alimenta el hogar, evitando las altas tarifas de la red.
Una guía paso a paso para configurar un sistema de almacenamiento de energía en el hogar:
Las certificaciones de seguridad (por ejemplo, UN38.3, IEC62619), los períodos de garantía y la vida útil de la batería (>3.000 ciclos) son consideraciones críticas. Un sistema de almacenamiento de energía bien configurado puede lograr un retorno de la inversión en años, mejorando la independencia energética y reduciendo los costos.
Los sistemas de almacenamiento de energía comerciales e industriales (C&I) se están convirtiendo en "segundas fuentes de energía" esenciales en medio de los objetivos de neutralidad de carbono y los precios volátiles de la electricidad. Al permitir la reducción de picos, el equilibrio de carga y la participación en los mercados energéticos (por ejemplo, respuesta a la demanda, servicios auxiliares), el almacenamiento de energía C&I reduce los costos y mejora la autonomía energética.
Estudio de caso: Una planta de fabricación de tamaño mediano en Guangdong, China, con un consumo anual de 15 millones de kWh, implementó un sistema de almacenamiento de energía de 10 MWh/2 MW. Utilizando baterías de fosfato de hierro y litio, un BMS de tres niveles y una plataforma EMS, ahorró 150.000 dólares anuales en tarifas máximas y ganó 30.000 dólares en respuesta a la demanda, logrando un retorno de la inversión en 3,8 años.
Los modelos operativos incluyen sistemas propios, contratos de gestión de energía (EMC) o asociaciones con operadores. En las regiones con importantes brechas de precios en los valles máximos (≥0,08 $/kWh), los beneficios económicos son pronunciados. La integración con la energía fotovoltaica y la carga de vehículos eléctricos forma microrredes, impulsando el uso de energía verde. La seguridad, incluida la extinción de incendios y la sólida gestión de la batería del sistema de almacenamiento de energía, es fundamental para el éxito del proyecto.
Los sistemas de almacenamiento de energía son vitales para la estabilidad de la red, ya que abordan los desequilibrios entre la oferta y la demanda y las fluctuaciones de frecuencia a medida que crece la integración de las energías renovables. Proporcionan una rápida respuesta de reducción de picos, regulación de frecuencia y energía de respaldo, suavizando la producción renovable y reemplazando las reservas de rotación tradicionales.
En la reducción de picos, el almacenamiento de energía se carga durante los períodos de baja demanda y se descarga durante los picos, lo que alivia el estrés de la red. Para la regulación de frecuencia, los sistemas de almacenamiento de energía ofrecen respuestas de nivel de milisegundos para mantener la estabilidad de 50 Hz o 60 Hz. Estudio de caso: La red nacional de China implementó un sistema de almacenamiento de energía de 100 MW con baterías de fosfato de hierro y litio y BMS/EMS de varios niveles, logrando un seguimiento de frecuencia de milisegundos.
La implementación requiere el cumplimiento de los códigos de red, PCS de alta confiabilidad, un sistema de almacenamiento de energía robusto, administración de baterías y dispositivos de protección. La futura integración con las centrales eléctricas virtuales (VPP) mejorará la participación en el mercado y la rentabilidad.
La seguridad es primordial para los sistemas de almacenamiento de energía, regidos por normas como IEC 62619 y UL 9540. Estos exigen protecciones contra riesgos eléctricos, mecánicos y químicos, incluidas las medidas de seguridad contra sobrecorriente, cortocircuito y sobretensión. Las pruebas UL 9540 garantizan la integridad estructural durante los incendios.
Certificaciones como UL validan el cumplimiento, evaluando el rendimiento en condiciones extremas. La mitigación de riesgos incluye inspecciones periódicas en busca de conexiones sueltas o recintos dañados, y la instalación de detectores de humo y sistemas automáticos de extinción de incendios. Un sólido sistema de almacenamiento de energía, la gestión de la batería garantiza la detección temprana y la respuesta a las anomalías, salvaguardando al personal y los activos.
La selección de un sistema de almacenamiento de energía implica el cálculo de la capacidad y la elección de la tecnología. En el caso de los sistemas residenciales, la capacidad coincide con el consumo diario (por ejemplo, 10 kWh para un hogar de 10 kWh/día). Los sistemas C&I basan la capacidad en las diferencias de carga pico-valle.
La batería del sistema de almacenamiento de energía debe alinearse con las demandas de energía, el ciclo de vida y las certificaciones de seguridad para garantizar un rendimiento óptimo.
Las políticas impulsan el crecimiento del almacenamiento de energía a través de subsidios, incentivos fiscales y marcos de mercado. En China, los subsidios duales reducen los costos de los proyectos, mientras que los objetivos de capacidad de Europa para 2030 brindan claridad al mercado. Las normas de seguridad y certificación garantizan la calidad del producto, fomentando un crecimiento saludable del mercado y fomentando la inversión en sistemas de almacenamiento de energía.
La estructura de costes de un sistema de almacenamiento de energía incluye:
La reducción de costos implica mejorar la densidad de energía de la batería, escalar la producción y optimizar la eficiencia de BMS/EMS, reduciendo la frecuencia de reemplazo y los costos operativos.
La comparación de las tecnologías de baterías de almacenamiento de energía implica:
Estos avances impulsan la adopción de baterías de sistemas energéticos en diversas aplicaciones.
Las plataformas de monitoreo inteligentes mejoran la gestión de la batería del sistema de almacenamiento de energía al:
El diagnóstico de fallos emplea métodos basados en modelos, aprendizaje automático y fusión de datos para la detección precisa de problemas, lo que permite la gestión de bucle cerrado y reduce los costes.
Los sistemas de almacenamiento de energía abordan los desafíos de carga de vehículos eléctricos, como el impacto en la red y las colas. Las soluciones incluyen:
Los beneficios incluyen un ahorro de costos del 10 al 20%, actualizaciones de red reducidas, confiabilidad mejorada e ingresos por servicios auxiliares, lo que aumenta el valor del almacenamiento de energía.
Los sistemas modulares de almacenamiento de energía mejoran la flexibilidad y la capacidad de mantenimiento al dividir las baterías en unidades estandarizadas con sistema de almacenamiento de energía independiente, administración de baterías e interfaces térmicas. Los beneficios incluyen:
Un enfoque de implementación paso a paso garantiza una implementación personalizada.
El almacenamiento de energía contribuye a la neutralidad de carbono mediante:
Las políticas y los subsidios aceleran la adopción de sistemas de almacenamiento de energía, amplificando las transiciones bajas en carbono.
Para 2025, el mercado de sistemas de almacenamiento de energía verá:
Las oportunidades de inversión se encuentran en el software BMS/EMS, la producción de baterías, la integración de sistemas, las plataformas de mantenimiento y el reciclaje, impulsados por una CAGR del 20%+.
Desde la química hasta las plataformas inteligentes, los sistemas de almacenamiento de energía y la gestión de baterías de los sistemas de almacenamiento de energía forman la columna vertebral de las soluciones energéticas modernas. Las baterías de almacenamiento de energía de alto rendimiento garantizan la densidad y la longevidad, mientras que BMS/EMS brindan seguridad y eficiencia a través de la supervisión, el diagnóstico y el control térmico. Desde aplicaciones residenciales hasta aplicaciones a escala de red, el almacenamiento de energía acelera la transición energética. Con diseños modulares, operaciones basadas en la nube y avances en IA, las soluciones de baterías de sistemas energéticos impulsarán la flexibilidad y la viabilidad económica, posicionando a las partes interesadas para aprovechar las oportunidades en el próspero mercado de almacenamiento de energía de 2025.
Los sistemas de gestión de baterías de almacenamiento de energía (BMS) son el área de especialización de Shenzhen Ayaa Technology Co., Ltd. Con el fin de garantizar un rendimiento confiable para una variedad de sistemas de energía renovable, nuestras soluciones BMS están diseñadas para optimizar la vida útil, la seguridad y la eficiencia de las baterías de almacenamiento de energía. Ya sea que se utilice con fines comerciales, industriales o residenciales, nuestro BMS optimiza el almacenamiento de energía, reduce los gastos operativos y mejora la confiabilidad del sistema.
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LF LI Número de modelo AY-L24S300A-LES001 (7S-24S) Interfaz de comunicación RS485 / CAN / UART Voltaje de carga DC: 22.4V ~ 76.8VCC / CV (3.2V / Cell) 7s ~ 24s DC: 29.4V ~ 84VCC / CV (4.2V / Cell) 7s ~ 20s Corriente máxima de carga continua 300A Corriente máxima de descarga continua 300A Consumo de corriente en funcionamiento normal ≤15mA Consumo de corriente en funcionamiento en reposo ≤150uA Voltaje de equilibrio para una sola celda 3.5±0.05V 4.0±0.05V Voltaje de detección de sobrecarga 3.65±0.05V 4.25±0.05V Carga Corriente de detección de sobrecorriente 320±3A Descarga Corriente de detección de sobrecorriente 1 600±3A Descarga Corriente de detección de sobrecorriente 2 800±3A Protección corta SI SOC 5% ~ 8% Especificaciones técnicas Tamaño L206 * W162 * T40 mm NTC 10K Interruptor de temperatura / °C (la temperatura de las baterías) Interruptor de corriente débil SÍ Equilibrio activo / Calentador SÍ Resistencias de frenado SÍ Otro parámetro Protección a baja temperatura cuando se carga 0 °C Temperatura de liberación (protección a baja temperatura) 5 °C Protección contra sobretemperatura cuando se carga 60 °C Temperatura de liberación (más de protección de temperatura) 55 °C Protección contra bajas temperaturas durante la descarga 15 °C Temperatura de liberación (protección contra bajas temperaturas) 10 °C Protección contra sobretemperatura durante la descarga 65 °C Temperatura de liberación (protección contra sobrecalentamiento) 55 °C Rango de temperatura de funcionamiento 40 ~ + 85 °C Rango de temperatura de almacenamiento 40 ~ + 125 °C Parámetro de temperatura Pantalla LCD / tablero de luz LED / modo Bluetooth SÍ 4G SÍ GPS SÍ Configuración opcional Smart BMS ES-001 para carrito de golf, Almacenamiento de energía, vehículo de 3 ruedas, motocicleta y aire de estacionamiento Nombre del producto: BMS inteligente ES-001 Aplicaciones: Carretillas elevadoras, camiones, ...
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LF LI Número de modelo AY-L16S200A-ES003 (8S-16S) Interfaz de comunicación RS485/CAN/UART Voltaje de carga DC: 25.6V ~ 51.2VCC / CV (3.2V / Cell) 8s ~ 16s DC: 33.6V ~ 67.2VCC / CV (4.2V / Cell) 8s ~ 16s Corriente máxima de carga continua 200A Corriente de descarga continua máxima 200A Consumo de corriente en funcionamiento normal ≤15mA Consumo de corriente en funcionamiento en reposo ≤150uA Voltaje de equilibrio para celda única 3.5±0.05V 4.0±0.05V Voltaje de detección de sobrecarga 3.65±0.05V 4.25±0.05V Carga Corriente de detección de sobrecorriente 220±3A Corriente de detección de sobrecorriente de descarga 1 400±3A Corriente de detección de sobrecorriente de descarga 2 500±3A Protección corta SI SOC 5% ~ 8% Especificaciones técnicas Tamaño L206 * W162 * T30 mm NTC 10K Interruptor de temperatura / °C (la temperatura de las baterías) Interruptor de corriente débil SÍ Equilibrio activo SÍ Calentador SÍ Resistencias de frenado NO Otro parámetro Protección a baja temperatura cuando se carga 0 °C Temperatura de liberación (protección a baja temperatura) 5 °C Protección contra sobretemperatura cuando se carga 60 °C Temperatura de liberación (más de protección de temperatura) 55 °C Protección a baja temperatura durante la descarga -15 °C Temperatura de liberación (protección contra baja temperatura) -10 °C Protección contra sobretemperatura durante la descarga 65 °C Temperatura de liberación (protección contra sobrecalentamiento) 55 °C Rango de temperatura de funcionamiento -40 ~ +85 °C Rango de temperatura de almacenamiento -40 ~ + 125 °C Parámetro de temperatura Pantalla LCD SÍ Tablero de luz LED SÍ Modo Bluetooth SÍ 4G SÍ GPS SÍ Configuración opcional
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LF LI Número de modelo AY-L10S200A-ES002 (4S-10S) Interfaz de comunicación RS485/CAN/BLE Voltaje de carga DC: 12.8V-32VCC/CV (3.2V / Cell)4s-10s DC: 16.8V-42VCC / CV (4.2V / Cell)4s-10s Corriente máxima de carga continua 200A Corriente máxima de descarga continua 200A Consumo de corriente en funcionamiento normal ≤15mA Consumo de corriente en funcionamiento en reposo ≤150uA Voltaje de equilibrio para una sola celda 3.5±0.05V 4.0±0.05V Voltaje de detección de sobrecarga 3.65±0.05V 4.25±0.05V Carga Corriente de detección de sobrecorriente 220±3A Descarga Corriente de detección de sobrecorriente 1 400±3A Descarga Corriente de detección de sobrecorriente 2 500±3A Protección corta SI SOC 5% ~ 8% Especificaciones técnicas Tamaño L165 * W123 * T30 mm NTC 10K Interruptor de temperatura / °C (la temperatura de las baterías) Interruptor de corriente débil SÍ Equilibrio activo SÍ Calentador SÍ Resistencias de frenado NO Otro parámetro Protección a baja temperatura cuando se carga 0 °C Temperatura de liberación (protección a baja temperatura) 5 °C Protección contra sobretemperatura cuando se carga 60 °C Temperatura de liberación (sobretemperatura protección) 55 °C Protección a baja temperatura durante la descarga -15 °C Temperatura de liberación (protección contra baja temperatura) -10 °C Protección contra sobretemperatura durante la descarga 65 °C Temperatura de liberación (protección contra sobrecalentamiento) 55 °C Rango de temperatura de funcionamiento -40 ~ + 85 °C Rango de temperatura de almacenamiento -40 ~ + 125 °C Parámetro de temperatura Pantalla LCD SÍ Tablero de luz LED SÍ Modo Bluetooth SÍ 4G SÍ GPS SÍ Configuración opcional Smart BMS para sistemas de almacenamiento de energíaA confiable, El sistema de gestión de baterías (BMS) inteligente y seguro es crucial a medida que el almacenamiento de energía ocupa un lugar central ...
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LF LI Número de modelo AY-LS24S200A-H245 (18S-24S) Interfaz de comunicación RS485/CAN Voltaje de carga DC: 51.2V CC/CV (3.2V / celda) 16s DC: 67.2V CC/CV (4.2V / celda) 16s Corriente máxima de carga continua 200A Corriente máxima de descarga continua 200A Consumo de corriente en funcionamiento normal ≤15mA Consumo de corriente en modo de reposo ≤150uA Voltaje de equilibrio para una sola celda 3.6±0.05V 4.2±0.05V Voltaje de detección de sobrecarga 3.65±0.05V 4.25±0.05V Carga Sobrecorriente corriente de detección 220±3A Sobrecorriente de descarga corriente de detección 1 400±3A Sobrecorriente de descarga corriente de detección 2 500±3A Protección corta SI SOC 5% ~ 8% Especificaciones técnicas Tamaño L245 * W85 * T18 mm NTC 10K Interruptor de temperatura / °C (la temperatura de las baterías) Interruptor de corriente débil SÍ Equilibrio activo / Calentador / Resistencias de frenado / Otros parámetros Protección a baja temperatura cuando se carga 0 °C Temperatura de liberación (protección a baja temperatura) 5 °C Protección contra sobretemperatura cuando se carga 60 °C Temperatura de liberación (protección contra sobrecalentamiento) 55 °C Baja protección de temperatura durante la descarga -15 °C Temperatura de liberación (protección contra baja temperatura) -10 °C Protección contra sobretemperatura durante la descarga 65 °C Temperatura de liberación (protección contra sobrecalentamiento) 55 °C Rango de temperatura de funcionamiento -40 ~ + 85 °C Rango de temperatura de almacenamiento -40 ~ + 125 °C Parámetro de temperatura Pantalla LCD SÍ Tablero de luz LED / Modo Bluetooth SÍ 4G / GPS / Configuración opcional
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LF LI Número de modelo AY-CX16S100A-H096 (16S) Interfaz de comunicación RS485 Voltaje de carga DC: 51.2V CC / CV (3.2V / celda) 16s DC: 67.2V CC / CV (4.2V / celda) 16s Corriente de carga continua máxima 100A Corriente de descarga continua máxima 100A Consumo de corriente en funcionamiento normal ≤15mA Consumo de corriente en modo de reposo ≤150uA Voltaje de equilibrio para celda única 3.6±0.05V 4.2±0.05V Voltaje de detección de sobrecarga 3.65±0.05V 4.25±0.05V Sobrecorriente de carga Corriente de detección 120±3A Sobrecorriente de descarga corriente de detección 1 200±3A Sobrecorriente de descarga corriente de detección 2 300±3A Protección corta SI SOC 5% ~ 8% Especificaciones técnicas Tamaño L181 * W86 * T16 mm NTC 10K Interruptor de temperatura / °C (la temperatura de las baterías) Interruptor de corriente débil SÍ Balance activo / Calentador / Resistencias de frenado / Otros parámetros Protección a baja temperatura cuando se carga 0 °C Temperatura de liberación (protección a baja temperatura) 5 °C Protección contra sobretemperatura cuando se carga 60 °C Temperatura de liberación (protección contra sobrecalentamiento) 55 °C Bajo protección de temperatura durante la descarga -15 °C Temperatura de liberación (protección contra baja temperatura) -10 °C Protección contra sobretemperatura durante la descarga 65 °C Temperatura de liberación (protección contra sobrecalentamiento) 55 °C Rango de temperatura de funcionamiento -40 ~ + 85 °C Rango de temperatura de almacenamiento -40 ~ + 125 °C Parámetro de temperatura Pantalla LCD / Tablero de luz LED / Modo Bluetooth SÍ 4G / GPS / Configuración opcional
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LF LI Número de modelo AY-CX5S200A-H080 (5S) Interfaz de comunicación RS485 Voltaje de carga DC: 16V CC / CV (3.2V / celda) 5s DC: 21V CC / CV (4.2V / celda) 5s Corriente máxima de carga continua 200A Corriente máxima de descarga continua 200A Consumo de corriente en funcionamiento normal ≤15mA Consumo de corriente en modo de reposo ≤150uA Voltaje de equilibrio para celda única 3.6±0.05V 4.2±0.05V Voltaje de detección de sobrecarga 3.65±0.05V 4.25±0.05V Carga Corriente de detección de sobrecorriente 220±3A Descarga Detección de sobrecorriente corriente 1 400±3A Descarga Corriente de detección de sobrecorriente 2 500±3A Protección corta SÍ SOC 5% ~ 8% Especificaciones técnicas Tamaño L165 * W80 * T16 mm NTC 10K Interruptor de temperatura / °C (la temperatura de las baterías) Interruptor de corriente débil SÍ Balance activo / Calentador SÍ Resistencias de frenado / Otros parámetros Protección a baja temperatura cuando se carga 0 °C Temperatura de liberación (protección a baja temperatura) 5 °C Protección contra sobrecalentamiento cuando se carga 60 °C Temperatura de liberación (protección contra sobrecalentamiento) 55 °C Bajo protección de temperatura durante la descarga -15 °C Temperatura de liberación (protección contra baja temperatura) -10 °C Protección contra sobretemperatura durante la descarga 65 °C Temperatura de liberación (protección contra sobrecalentamiento) 55 °C Rango de temperatura de funcionamiento -40 ~ + 85 °C Rango de temperatura de almacenamiento -40 ~ + 125 °C Parámetro de temperatura Pantalla LCD SÍ Tablero de luz LED / Modo Bluetooth SÍ 4G / GPS / Configuración opcional
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LF LI Número de modelo AY-LS20S110A-H165 (16S-20S) Interfaz de comunicación RS485/CAN Voltaje de carga DC: 51.2V ~ 64VCC / CV (3.2V / Cell) 16s ~ 20s DC: 67.2V ~ 84VCC / CV (4.2V / Cell) 16s ~ 20s Corriente de carga continua máxima 110A Corriente de descarga continua máxima 110A Consumo de corriente en funcionamiento normal ≤20mA Consumo de corriente en funcionamiento en reposo ≤100uA Voltaje de equilibrio para celda única 3.6±0.05V 4.2±0.05V Voltaje de detección de sobrecarga 3.65±0.05V 4.25±0.05V Carga Corriente de detección de sobrecorriente 130±3A Descarga Corriente de detección de sobrecorriente 1 250±3A Descarga Corriente de detección de sobrecorriente 2 350±3A Protección corta SÍ SOC 5% ~ 8% Especificaciones técnicas Tamaño L165 * W100 * T17 mm NTC 10K Interruptor de temperatura / °C (la temperatura de las baterías) Interruptor de corriente débil SÍ Equilibrio activo / Calentador / Resistencias de frenado / Otros parámetros Protección a baja temperatura cuando se carga 0 °C Temperatura de liberación (protección a baja temperatura) 5 °C Protección contra sobretemperatura cuando se carga 60 °C Temperatura de liberación (sobretemperatura protección de 55 °C Protección a baja temperatura durante la descarga -15 °C Temperatura de liberación (protección a baja temperatura) -10 °C Protección contra sobretemperatura durante la descarga 65 °C Temperatura de liberación (protección contra sobrecalentamiento) 55 °C Rango de temperatura de funcionamiento -40 ~ + 85 °C Rango de temperatura de almacenamiento -40 ~ + 125 °C Parámetro de temperatura Pantalla LCD SÍ Tablero de luz LED / Modo Bluetooth / 4G / GPS / Configuración opcional 16S–20S 110A Smart BMSEngineado para aplicaciones de energía exigentesNuestro BMS inteligente 16S–20S 110A, Diseñado para paquetes de baterías de litio de media a alta tensión, combina ...
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LF LI Número de modelo AY-LS20S90A-H150 (16S-20S) Interfaz de comunicación RS485/CAN Voltaje de carga DC: 51.2V ~ 64VCC / CV (3.2V / Cell) 16s ~ 20s DC: 67.2V ~ 84VCC / CV (4.2V / Cell) 16s ~ 20s Corriente máxima de carga continua 90A Corriente de descarga continua máxima 90A Consumo de corriente en funcionamiento normal ≤15mA Consumo de corriente en funcionamiento en reposo ≤150uA Voltaje de equilibrio para una sola celda 3.6±0.05V 4.2±0.05V Voltaje de detección de sobrecarga 3.65±0.05V 4.25±0.05V Sobrecorriente de carga Corriente de detección 110±3A Descarga sobre corriente de detección de corriente 1 180±3A Descarga Corriente de detección de sobrecorriente 2 280±3A Protección corta SÍ SOC 5% ~ 8% Especificaciones técnicas Tamaño L150 * W76 * T17 mm NTC 10K Interruptor de temperatura / °C (la temperatura de las baterías) Interruptor de corriente débil SÍ Equilibrio activo / Calentador / Resistencias de frenado / Otros parámetros Protección a baja temperatura cuando está cargada 0 °C Temperatura de liberación (protección a baja temperatura) 5 °C Protección contra sobretemperatura cuando se carga 60 °C Temperatura de liberación (protección contra sobrecalentamiento) 55 °C Protección a baja temperatura durante la descarga -15 °C Temperatura de liberación (protección a baja temperatura) -10 °C Protección contra sobretemperatura durante la descarga 65 °C Temperatura de liberación (protección contra sobrecalentamiento) 55 °C Rango de temperatura de funcionamiento -40 ~ +85 °C Rango de temperatura de almacenamiento -40 ~ + 125 °C Parámetro de temperatura Pantalla LCD SÍ Tablero de luz LED / Modo Bluetooth / 4G / GPS / Configuración opcional 16S–20S 90A BMS inteligente para sistemas de almacenamiento de energía Control de precisión | Salida estable | Protección integral Diseñado específicamente para aplicaciones residenciales ...
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LF LI Número de modelo AY-L24S300A-ES001 (7S-24S) Interfaz de comunicación RS485/CAN/UART Voltaje de carga DC: 22.4V ~ 76.8VCC / CV (3.2V / Cell) 7s ~ 24s DC: 29.4V ~ 84VCC / CV (4.2V / Cell) 7s ~ 20s Corriente máxima de carga continua 300A Corriente máxima de descarga continua 300A Consumo de corriente en funcionamiento normal ≤15mA Consumo de corriente en funcionamiento en reposo ≤150uA Voltaje de equilibrio para celda única 3.5±0.05V 4.0±0.05V Voltaje de detección de sobrecarga 3.65±0.05V 4.25±0.05V Carga Corriente de detección de sobrecorriente 320±3A Descarga Corriente de detección de sobrecorriente 1 600±3A Descarga Corriente de detección de sobrecorriente 2 800±3A Protección corta SÍ SOC 5% ~ 8% Especificaciones técnicas Tamaño L206 * W162 * T40 mm NTC 10K Interruptor de temperatura / °C (la temperatura de las baterías) Interruptor de corriente débil SÍ Equilibrio activo SÍ Calentador SÍ Resistencias de frenado SÍ Otro parámetro Protección a baja temperatura cuando se carga 0 °C Temperatura de liberación (protección a baja temperatura) 5 °C Protección contra sobretemperatura cuando se carga 60 °C Temperatura de liberación (más de protección de temperatura) 55 °C Protección contra bajas temperaturas durante la descarga 15 °C Temperatura de liberación (protección contra bajas temperaturas) 10 °C Protección contra sobretemperatura durante la descarga 65 °C Temperatura de liberación (protección contra sobrecalentamiento) 55 °C Rango de temperatura de funcionamiento 40 ~ + 85 °C Rango de temperatura de almacenamiento 40 ~ + 125 °C Parámetro de temperatura Pantalla LCD SÍ Tablero de luz LED TES Modo Bluetooth SÍ 4G SÍ GPS SÍ Configuración opcional
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LF LI Número de modelo AY-CX20S100A-H092 (20S) Interfaz de comunicación RS485 Voltaje de carga DC: 64V CC/CV (3.2V / celda) 20s CC: 84V CC/CV (4.2V / celda) 20s Corriente máxima de carga continua 100A Corriente máxima de descarga continua 100A Consumo de corriente en funcionamiento normal ≤15mA Consumo de corriente en modo de reposo ≤150uA Voltaje de equilibrio para celda única 3.6±0.05V 4.2±0.05V Voltaje de detección de sobrecarga 3.65±0.05V 4.25±0.05V Carga Corriente de detección de sobrecorriente 120±3A Descarga Detección de sobrecorriente corriente 1 200±3A Descarga Corriente de detección de sobrecorriente 2 300±3A Protección corta SÍ SOC 5% ~ 8% Especificaciones técnicas Tamaño L181 * W86 * T16 mm NTC 10K Interruptor de temperatura / °C (la temperatura de las baterías) Interruptor de corriente débil SÍ Equilibrio activo / Calentador / Resistencias de frenado / Otros parámetros Protección a baja temperatura cuando se carga 0 °C Temperatura de liberación (protección a baja temperatura) 5 °C Protección contra sobretemperatura cuando se carga 60 °C Temperatura de liberación (protección contra sobrecalentamiento) 55 °C Bajo protección de temperatura durante la descarga -15 °C Temperatura de liberación (protección contra baja temperatura) -10 °C Protección contra sobrecalentamiento durante la descarga 65 °C Temperatura de liberación (protección contra sobrecalentamiento) 55 °C Rango de temperatura de funcionamiento -40 ~ -85 °C Rango de temperatura de almacenamiento -40 ~ + 125 °C Parámetro de temperatura Pantalla LCD / Tablero de luz LED / Modo Bluetooth SÍ 4G / GPS / Configuración opcional
Serie de baterías | Modelo | Imagen | Corriente de trabajo | Equilibrar | Tamaño | Comentario |
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