A Shangyu CPSY® egy olyan gyártó és megoldás-szolgáltató, amely a szünetmentes tápegységrendszerekre és az új energiaterületekre összpontosít. Új energetikai szektorunkban a töltőcölöpök mellett napelemek, inverterek, napelemek és egyéb napelemes rendszertermékek is megtalálhatók. A Shangyu napelemek főként ólom-savas akkumulátorok, amelyeket lítium akkumulátorok egészítenek ki. Az ólom-savas akkumulátorok megfeleltek az MSDS, UL, IEC60896, TLC és egyéb tanúsítványoknak. 99,994%-os tisztaságú új ólmot, fejlett AGM-leválasztókat és kétrétegű epoxigyanta tömítést használnak. , víz- és tűzálló ABS héj, stb., alacsony, 3%-os önkisüléssel és 0,25C megengedett töltőárammal. A lítium akkumulátor megfelel az MSDS, UN38.0, UL, TLC és egyéb tanúsítványoknak, alacsony, 2%-os önkisülési rátával és 0,25 C megengedett töltőárammal. 0,5 C, főleg kerekes székek, elektromos játékok, orvosi berendezések, nap- és szélenergia, elektromos szerszámok és vezérlőrendszerek kiszolgálására. Közel 10 000 felhasználó szünetmentes áramellátó rendszereket, vészhelyzeti rendszereket, elektromos járműveket, golfkocsikat, terepjárókat stb.
Jelenleg az általunk használt napelemek elsősorban ólom-savas akkumulátorok, kiegészítve lítium akkumulátorokkal. A napelemek fő alkalmazási forgatókönyvei adatközpontok, távközlés és 5G bázisállomások, vasúti tranzit és alagutak, kórházak, iskolák, bankok, szállodák, szénbányák és olajkutatás, pénzügyi és kereskedelmi körzetek, kormányzati épületek, katonai táborok, rendőri hivatalok, hidegláncos logisztikai parkok, elosztóhálózati területek, több telephelyes integráció, állatkertek, parkok és klubok, elektromos hajók parti áramellátása, szigetek, vonaloldal stb. A napelemes fotovoltaikus energiatermelő rendszerekben az általánosan használt energiatároló akkumulátorok és eszközök magukban foglalják az ólomsavat akkumulátorok, alkáli elemek, lítium-ion akkumulátorok, lítium-vas-foszfát akkumulátorok, nikkel-fém-hidrid akkumulátorok és szuperkondenzátorok stb., amelyeket a napelemes fotovoltaikus energiatermelés különböző alkalmakkor használnak. vagy a termékben. Az alábbi táblázat összehasonlítja a különféle típusú energiatároló akkumulátorokat:
Tétel | Lítium akkumulátor | Háromkomponensű lítium akkumulátor | Ólom-savas akkumulátorok | Lítium-vas-foszfát akkumulátor | Nátrium kén akkumulátor | Flow akkumulátor | Lítium-manganát akkumulátor | Lítium-kobalt-oxid akkumulátor |
A sejtek energiasűrűsége | 150-350 Wh/kg | 180-300Wh/kg | 100-200 Wh/kg | 100-180Wh/kg | 760Wh/kg | 50-100Wh/kg | 100-150Wh/kg | 108-240Wh/kg |
Ciklusélettartam | 800-2000 alkalommal | 800-2000 alkalommal | 300-1200 alkalommal | >2000 alkalommal | >8000 alkalommal | 500-1000 alkalommal | 500-2000 alkalommal | 500-1000 alkalommal |
Töltési és kisütési teljesítmény | Jó | Jó | Különbség | Általában | Nagyon jó | Szegény | Jobb | Jó |
Biztonság | Jó | Jobb | Általában | Jó | Általában | Általában | Jó | Különbség |
Alacsony hőmérsékletű teljesítmény | Jó | Jó | Különbség | Általában | Jó | Szegény | Jó | Jó |
Élettartam | 8-10 év | 8-10 év | 3-5 év | 8-12 év | 10-15 év | 1-3 év | 2-6 év | 1-3 év |
Katód anyag ára | 100 000 jüan/tonna | 198 000 jüan/tonna | 20.000 jüan/tonna | 56 000 jüan/tonna | 98.000 jüan/tonna | 20.000 jüan/tonna | 42 000 jüan/tonna | 320 000 jüan/tonna |
Katód anyag | Lítium-kobalt-oxid, lítium-manganát, lítium-nikkel-oxid | Lítium-nikkel-kobalt-manganát (Li(NiCoMn)O2) | ólom-dioxid | Lítium-vas-foszfát | kén | Fém-oxid | mangán-oxid | Lítium-kobalt-oxid |
Negatív elektróda anyaga | Lítium fém vagy lítiumötvözet | Nikkel, kobalt, mangán-oxidok | vezet | Lítium-vas-foszfát | fémes nátrium | Fém-oxid | Lítium-mangán-oxid | Lítium-kobalt-oxid |
Normál feszültség | 3,7V | 3,7V | 2V | 3,2V | 2,7V | 2-2,5V | 2,5-4,2V | 3,7V |
Lezárási feszültség | 2,5V | 3.0V | 1,8-2,3 V | 2,5-2,8V | 2V | 2,5V | 2,8V | 2,3V |
elektrolit | nem vizes elektrolit oldat | Lítium-só szerves oldószeres elektrolit | Hígított kénsav elektrolit | Lítium-só szerves oldószeres elektrolit | Kerámia cső | elektrolit só | Lítium-só szerves oldószeres elektrolit | Lítium-só szerves oldószeres elektrolit |
Biztonsági teljesítmény | Magas | Magas | Középső | Magas | Általában | Alacsony | Alacsony | Alacsony |
előny | Hosszú élettartam, nagy tárolási energiasűrűség, könnyű súly és erős alkalmazkodóképesség | Az energiasűrűség nagy, és az azonos kapacitás térfogata kicsi. | Biztonságos tömítés, légszivárgó rendszer, egyszerű karbantartás, hosszú élettartam, stabil minőség és nagy megbízhatóság | Kiváló töltési és kisütési teljesítmény, nincs memóriahatás, hosszú élettartam, jó magas hőmérséklet-állóság, jó biztonsági teljesítmény, környezetvédelem | Nagy energiasűrűség, nincs önkisülés, 100%-os kisülési hatékonyság, hosszú élettartam | Rugalmas elrendezés, hosszú élettartam, gyors reagálás, nincs káros kibocsátás | Nagy energiasűrűség, alacsony költség, magas biztonság és stabil alacsony hőmérsékletű teljesítmény | Nagy csapsűrűség, jó stabilitás, stabil szerkezet és jó termékkonzisztencia |
hiányosság | Rossz biztonság, robbanásveszélyes, magas költségek, korlátozott használati feltételek | A hőstabilitás gyenge, a belső rövidzárlat hajlamos nyílt lángra, a kapacitás gyorsan csökken, az élettartam pedig rövid. | Az ólom környezetszennyezőbb, és alacsony az energiasűrűsége (azaz túl terjedelmes) | Az energiasűrűség alacsony, az azonos kapacitás térfogata nagyobb, az alacsony hőmérsékletű teljesítmény kissé csökken, és a gyártási költség magas. | A kén és a nátrium olvadása magas hőmérsékleten 350 ℃ | Az energiasűrűség nagyon változó | Gyenge teljesítmény magas hőmérsékleten és viszonylag rövid élettartam. | A biztonság gyenge, a költségek nagyon magasak, a ciklus élettartama átlagos, és az anyagstabilitás nem túl jó. |
Alkalmazási forgatókönyvek | Teljesítmény és energiatároló akkumulátorok | Teljesítmény és energiatároló akkumulátorok | Teljesítmény és energiatároló akkumulátorok | Teljesítmény és energiatároló akkumulátorok | Teljesítmény és energiatároló akkumulátorok | Teljesítmény és energiatároló akkumulátorok | Kis teljesítményű és energiatároló akkumulátor | Fogyasztói akkumulátorok, például laptopok, mobiltelefonok, MP3/4 stb |
A Shangyu CPSY napelemek főként szelepvezérlésű zárt, karbantartást nem igénylő ólom-savas akkumulátorok (közönséges ólom-savas akkumulátorokra és zselés akkumulátorokra osztva) és vas-foszfát akkumulátorok. Élettartamát tekintve vas-foszfát ponty akkumulátorok > gél akkumulátorok > közönséges ólom-savas akkumulátorok; árát tekintve vas-foszfát ponty akkumulátorok > gél akkumulátorok > közönséges ólom-savas akkumulátorok. A hagyományos nyitott akkumulátorokhoz képest a szeleppel szabályozott zárt ólom-savas akkumulátorok a következő jellemzőkkel rendelkeznek:
(1) A tömítettség magas. Az elektrolit a nagy porozitású szigetelőlapban gélszerűen felszívódik és nem fog könnyen folyni, így az akkumulátor vízszintesen is elhelyezhető.
(2) A szeleppel szabályozott zárt ólom-savas akkumulátor lemezrácsa antimonmentes ólomötvözetből készül, és az akkumulátor önkisülési együtthatója nagyon kicsi.
(3) Az akkumulátor pozitív és negatív lapjait teljes egészében szigetelőlapok veszik körül, így a hatásos anyagok nem könnyen esnek le, és hosszú élettartamúak.
(4) A szeleppel szabályozott zárt ólom-savas akkumulátorok térfogata kisebb, mint a régi akkumulátoroké, de kapacitása nagyobb, mint a régi nyitott akkumulátoroké.
(5) Az akkumulátornak nincs szüksége folyadék hozzáadására hosszú távú működés közben. Ugyanakkor a használat során nem keletkezik savköd vagy gáz, és a karbantartási munkaterhelés minimális.
(6) Az akkumulátor kis belső ellenállással és jó nagyáramú kisülési jellemzőkkel rendelkezik.
Éppen a fenti előnyök miatt nevezik a szelepes szabályozású zárt ólom-savas akkumulátorokat "karbantartásmentes akkumulátoroknak". Az elmúlt években széles körben alkalmazták az energiarendszerek különböző szakmai részlegeiben.
Szelepvezérlésű zárt ólom-savas akkumulátorok használatakor a következő pontokra kell ügyelnie:
(1) Általában az akkumulátort nedves ruhával kell megtisztítani. Ha száraz tárgyakkal töröljük le, könnyen statikus elektromosság keletkezhet, és a statikus feszültség néha akár több ezer-tízezer voltot is elérhet, ami robbanásveszélyt jelent.
(2) Speciális szerkezetének köszönhetően a szeleppel szabályozott zárt ólom-savas akkumulátor érzékenyebb a környező környezetre és hőmérsékletre. Ha az akkumulátort hosszú ideig magas hőmérsékleten üzemeltetik, az élettartama jelentősen lecsökken. Ezért a számítógépterem hőmérsékletét legalább 25°C alá kell tartani. A helyes karbantartás és használat 10-15 évre növelheti az akkumulátor élettartamát.
(3) A szeleppel szabályozott zárt ólom-savas akkumulátor egyetlen akkumulátorának normál feszültsége 2,23–2,25 V, és a legtöbb gyártó által javasolt érték 2,25 V. A kommunikációs szakemberek számára ajánlott lebegő töltési feszültség 53,6–53,8 V. A lebegő töltési feszültség kiválasztása az akkumulátor használatának kulcsa. Mivel az akkumulátor önkisülési együtthatója rendkívül kicsi, nem igényel túl nagy feszültséget. Ha az úszó töltési feszültség túl magas, az nemcsak az úszó töltési áramot növeli és az energiafogyasztást, hanem felgyorsítja a pozitív elektróda rácsának korrózióját és lerövidíti az akkumulátor élettartamát. Ha azonban az úszó töltési feszültség túl alacsony, az akkumulátor az elégtelen töltés miatt áramkimaradásba kerül, ami felgyorsítja az akkumulátor selejtezését. A felhasználók a tényleges körülményeiknek megfelelően beállíthatják az úszófeszültséget, hogy a legjobban működjön.
(4) Különböző kapacitású, régi és új, különböző gyártóktól eltérő műszaki jellemzőkkel rendelkező akkumulátorok eltérő jellemzői miatt nem keverhetők és nem csatlakoztathatók használathoz.
(5) Mivel az új akkumulátorok elkerülhetetlenül elveszítik energiájuk egy részét a szállítás és tárolás során bekövetkező önkisülés miatt, ezért nem szabad azonnal üzembe helyezni őket a beszerelés után. Használat előtt el kell végezni a szükséges töltést az akkumulátor energia visszaállítása érdekében.
(6) A hosszú ideig tétlenül használt akkumulátorokat félévente fel kell tölteni. Az önkisülés nem engedélyezhető, és az energiavesztés miatt végül megsérülnek.
Mivel karbantartást nem igénylő akkumulátorról van szó, a szokásos munkaterhelés nagyon kicsi. A fő periférikus munka az, hogy tiszta és állandó hőmérsékletű környezetet teremtsenek az akkumulátoros működéshez, és figyeljenek az úszófeszültség változásaira.
(7) Végezzen rendszeres akkumulátor-karbantartási munkákat:
① Hathavonta ellenőrizze az akkumulátorcsomag teljes feszültségét és egyetlen akkumulátor feszültségét. Ha szükséges, a megfigyelés és a tesztelés előtt szakítsa meg az AC tápellátást, és egy ideig terhelés alatt merítse ki az akkumulátort. Ha bármilyen eltérést észlel, kezelje azt időben.
② Évente egyszer ellenőrizze a csatlakozási alkatrészeket, hogy nincsenek-e meglazulva. Az akkumulátor kivezetései és csatlakozásai vazelinnel védhetők.
A napelemes fotovoltaikus energiatermelés fő előnyei a következők:
(1) Nincs kimerülés veszélye;
(2) Egyszerű szerkezet, kis méret és könnyű súly;
(3) Kiváló energiaminőség, 47%-ot meghaladó maximális konverziós aránnyal;
(4) Könnyen telepíthető, könnyen szállítható, rövid építési idő és rövid idő az energia beszerzéséhez;
(5) Könnyen használható, egyszerűen karbantartható, és normálisan működik a -50 ℃ ~ -65 ℃ hőmérsékleti tartományban;
(6) Biztonságos és megbízható, nincs zaj, nincs szennyezőanyag-kibocsátás, abszolút környezetbarát (nincs szennyezés);
(7) Nem korlátozza az erőforrások földrajzi megoszlása, kihasználhatja az épülettetők szép megjelenését; például a villany nélküli területek és az összetett terepterületek;
(8) Az építési idő rövid, az árcsökkentés gyors, az energia-visszafizetési idő lerövidülhet;
(9) A napelemhez illeszthető, hogy önálló tápegységet képezzen, vagy rákapcsolható a hálózatra, hogy áramot termeljen, így a család önállóan tudja ellátni.
(10) Üzemanyag-fogyasztás és távvezetékek építése nélkül is képes a helyszínen áramot termelni;
A napelemes fotovoltaikus energiatermelés fő hátrányai:
(1) A napenergia-hasznosító berendezéseknek jelentős területtel kell rendelkezniük.
(2) A napenergia alkalmazását az éghajlat, nappal és éjszaka befolyásolja.
(3) A műszaki korlátok alacsony energiafelhasználáshoz, alacsony hatékonysághoz és magas berendezés-befektetéshez vezetnek.
(4) A napelem használata szintén nagy szennyezést okoz.
Az átviteli vezetékek villamos energiát termelhetnek és villamos energiát szolgáltathatnak a helyszínen
A napelemes napelemek fő hátrányai:
(1) A napenergia-sűrűség alacsony és nagy területet fed le;
(2) A fotovoltaikus energiatermelés szakaszos és véletlenszerű;
(3) Jelenleg a hőenergia-termeléshez képest az energiatermelés költsége magas.
(4) A fotovoltaikus panelek gyártási folyamata nem túl környezetbarát. A gyártási folyamat során valóban keletkeznek a szilícium-tetraklorid melléktermékei (erősen szennyező és erősen mérgező hulladékfolyadék), hidrogén, klór stb.
(5) A napenergia-források helyzete a különböző régiókban eltérő, ezért a fotovoltaikus energiatermelés erősen regionális.
Mivel világszerte folyamatosan növekszik az akkumulátort használó ügyfelek száma, sok ügyfél arról számol be, hogy a napközbeni instabil áramellátás és a rövid hálózati feszültség miatt az akkumulátor nagyon gyorsan lemerül, és nem lehet teljesen feltölteni, ami lerövidíti az akkumulátor élettartamát. és a gyakori csere szükségessége. Ennek az az oka, hogy ha az akkumulátor éjszaka mélyen lemerül, és nappal nem tölthető fel teljesen, akkor az akkumulátor néhány hónapos működés után szulfátosodik, és a kapacitása gyorsan csökken, aminek következtében az akkumulátor gyorsan lemerül.
Ennek érdekében K+F munkatársaink kifejezetten cső alakú mélyciklusú gél akkumulátort fejlesztettek ki, amely cső alakú lemezekkel helyettesíti a régi lemezkialakítást, ami javítja a lemezek kihasználtságát.......