22 Jahre Batterieanpassung

Lithium-Ionen-Batterien für den Typ und das Laden des Sonnensystems

Feb 19, 2020   Seitenansicht:380

Das Interesse an erneuerbaren Energien wächst extrem, und Solarenergie ist seit Jahrzehnten das Thema, da weitere Fortschritte zur Verbesserung des Projekts erzielt werden. Die Verwendung von Sonnenkollektoren zusammen mit netzgekoppelten Wohnprojekten ermöglicht es, lebenswichtige Lasten auch dann mit Strom zu versorgen, wenn das Netzwerk ausgefallen ist. Die in verschiedenen Solaranwendungen verwendeten Solarbatterien müssen den Anforderungen von hoch instabiler Netzenergie, starken Lade- und Entladezyklen sowie unregelmäßigem vollständigen Aufladen gerecht werden. Viele Batterietypen sind darauf ausgelegt, solche Anforderungen zu erfüllen oder zu erfüllen

Man kann keine Batterie für eine Solaranlage verwenden, da dies schädliche Unannehmlichkeiten verursachen kann, die die Anlage beschädigen können. Einige Zellen neigen dazu, zu lecken oder beschädigt zu werden, wenn sie gezwungen werden, große Energiemengen aufzunehmen, die über ihre individuellen Fähigkeiten hinausgehen. Es gibt daher einzelne Zellen, die zum Speichern von Energie in Solarenergiesystemen ausgelegt sind, und Lithium-Ionen sind die am meisten bevorzugten. In diesem Handbuch soll die Beziehung zwischen Sonnenkollektoren und Lithium-Ionen-Batterien in Solaranlagen und dem richtigen Typ von Li-Ionen-Batterien erläutert werden, der für die Verwendung in Solaranlagen geeignet wäre.

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Welcher Lithium-Ionen-Batterietyp eignet sich am besten für ein Sonnensystem?

Erstens sollten Sie verstehen, dass Lithiumionen nicht alle ähnlich sind. Die alten Batterien haben eine zylindrische Form, aber für die großen Sonnensysteme bevorzugen Experten die Verwendung prismatisch geformter Batterien. Solche Änderungen wirken sich auf die Energiedichten, Ladezeiten und den Lebenszyklus der betroffenen Zellen aus. Lithium-Ionen-Batterien sind die am häufigsten verwendeten Batterien in der Speichertechnologie rund um herkömmliche Elektronik wie Smartphones bis hin zu High-End-Erfindungen wie Elektrofahrzeugen. Diese Batterien gibt es in drei Formen. Dazu gehören Beutel wie bei Smartphones, zylindrisch wie bei Elektrowerkzeugen und prismatisch, deren Struktur in verschiedene Formen gebracht werden kann.

3,2 V 20 Ah quadratische LiFePO4-Batteriezelle für niedrige Temperaturen
3,2 V 20 A Niedertemperatur-LiFePO4-Batteriezelle -40 ℃ 3 C Entladekapazität ≥ 70 % Ladetemperatur: -20 ~ 45 ℃ Entladetemperatur : -40 ~ + 55 ℃ Akupunkturtest bestehen -40 ℃ maximale Entladerate: 3 C

Die prismatisch geformten Batterien neigen dazu, gewellte Seiten zu haben, die Luftspalte zwischen den Zellen erzeugen. Dies hilft beim Kühlen der Batterien. Für die Solartechnologie haben diese prismatisch geformten Zellen eine umfassendere Anwendung gefunden, insbesondere Lithiumeisenphosphat (LFP) -Zellen. lithiumbatterien sind jedoch tendenziell teurer als Blei-Säure-Zellen. Dies kann daran liegen, dass sie ein Batteriemanagementsystem benötigen, das die Spannung und Temperatur jeder Zelle im Batteriepack automatisch überwacht, um schädliches Überladen und Überentladen zu verhindern. Ein Batteriemanagementsystem ist jedoch für andere Batterietechnologien wie Blei-Säure nicht kritisch, da sein Wechselrichter oder der Laderegler das Batterieladeverfahren handhaben können.

Wenn Lithium-Ionen-Batterien jedoch von den Herstellern richtig dimensioniert werden, können sie möglicherweise die Kosten solcher Peripheriegeräte wie Laderegler senken und so den Wert ihrer Anwendung oder Produktion verringern. Außerdem bieten Lithium-Ionen-Batterien im Gegensatz zu jeder anderen Batterietechnologie in ihrer Betriebszeit regelmäßig mehr Lebenszyklen. Diese Qualität macht sie daher zu einer geeigneten Wahl für Anwendungen, bei denen die Batterien zyklisch betrieben werden müssen, und bietet wichtige Dienste für das Netz, z. B. die Unterstützung von Hochenergiespannungen. Einer der wichtigsten Vorteile von Lithium-Ionen-Batterien in Bezug auf die Speicherung von Sonnenenergie ist ihre hohe Lade- und Entladeeffizienz, die es ihnen ermöglicht, mehr Energie aufzunehmen. Sie neigen auch dazu, weniger Kapazität zu verlieren, wenn sie im Ruhezustand belassen werden, was Solaranlagen zugute kommt, die nur gelegentlich verwendet werden.

Lithiumeisenphosphat

Diese Batterien haben im Vergleich zu verschiedenen Lithium-Ionen-Batterietypen eine viel geringere Dichte, sind jedoch instruktiv nicht brennbar. Sie gelten als sicherer als die

Lithium-Ionen-Batterien können im Vergleich zu Blei-Säure-Typen auch leichter und eigenständiger sein. Dies macht sie einfacher zu installieren oder zu ersetzen. Sie können auch an der Wand montiert werden, da sie solide sind. Daher benötigen sie keine Wartung. Lithium-Ionen-Batterien können auch organische und sogar anorganische Zellen verwenden. Während die Zellen auf organischer Basis keine Toxine enthalten, ist es schwierig, die anorganischen Zellen an die Umwelt zu entsorgen.

Abgesehen von den anfänglichen Kosten umfasst die zusätzliche Einschränkung von Lithium-Ionen-Batterien, die in Solaranlagen verwendet werden, die geringe Leistung der Batterie, wenn sie Gefrierbedingungen ausgesetzt ist. Wenn diese Batterien bei sehr hohen Temperaturen betrieben werden, können sie beschädigt werden.

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Wie lange halten solare Lithium-Ionen-Batterien?

Die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien hängt hauptsächlich von mehreren Faktoren ab. Das erste wäre das Benutzerverhalten, das sich darauf auswirkt, wie viele Ladezyklen eine bestimmte Zelle abhängig von der Verwendungshäufigkeit durchlaufen kann. Andere Variablen sind die Konfiguration, Kapazität und Temperaturen während der Lagerung. Die meisten hersteller von lithium-ionen-batterien behaupten, dass Benutzer von Lithium-Ionen-Batterien mehr als 1000 Ladezyklen von ihnen erwarten sollten. Typischerweise entspricht ein Ladezyklus dem Entladen und Wiederaufladen einer Batterie. Lithium-Ionen-Batterien erfahren auch keine Spannungsabfälle, wenn sie sich verschlechtern, und sie entladen sich im Vergleich zu anderen Batterietypen mit einer viel geringeren Geschwindigkeit selbst.

Robuster Laptop-Polymer-Akku mit niedriger Temperatur und hoher Energiedichte, 11,1 V, 7800 mAh
Hohe Energiedichte bei niedriger Temperatur Robuster Laptop-Polymer-Akku Batteriespezifikation: 11,1 V 7800 mAh -40℃ 0,2C Entladekapazität ≥80% Staubdicht, sturzsicher, korrosionsbeständig, elektromagnetische Interferenz

Bei den normalen Nutzungsbedingungen und der Häufigkeit wird angenommen, dass Lithium-Ionen-Batterien maximal drei Jahre halten, bevor sie ersetzt werden. Bei Speichersystemen wie Solarmodulen beträgt die Garantie für die meisten jedoch etwa 25 Jahre. Dies beweist, dass Solar-Lithium-Ionen-Batterien bei Verwendung in Solaranlagen eine viel längere Lebensdauer haben.

Können Sonnenkollektoren Lithium-Ionen-Batterien aufladen?

Ja, Sonnenkollektoren können definitiv Lithium-Ionen-Batterien aufladen. Zum Laden wird jedoch empfohlen, die meisten Li-Ionen-Lade-ICs zu verwenden. Ein Solarpanel mit einer Rate von beispielsweise 12 V, das zum Laden von Blei-Säure-Zellen vorgesehen ist, hätte eine Ausgangsleistung von 18 V. Wenn Sie Ihre Lithium-Ionen-Batterien aufladen möchten, sollten Sie aufgrund der enormen Leistungsabgabe eine große Anzahl der akkus gleichzeitig aufladen.

Letzte Worte

Lithium-Ionen-Batterien haben eine überlegene „nutzbare“ Kapazität, mehr Lebenszyklen, eine geeignetere Größe und ein besseres Gewicht, eine schnelle und effiziente Beladung, sehr wenig Energieverschwendung, Klimabeständigkeit und vieles mehr, was sie für netzunabhängige Speicher wie Solarenergie nützlich macht Energiesysteme. Insbesondere Lithiumeisenphosphat hat sich als der zuverlässigste Lithiumionentyp erwiesen, da es Eisen für die Kathode enthält.

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