SunEvo & SunArk Product Catalog
produkty

Stojak na akumulatory wysokiego napięcia SunArk Bateria LifePo4 20,48 kWh 25,6 kWh 30,72 kWh 35,84 kWh

Wysokonapięciowa bateria litowa montowana w stojaku to zaawansowane rozwiązanie w zakresie magazynowania energii do różnych zastosowań. Został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu dużej mocy i wydajnego magazynowania energii w kompaktowym i zorganizowanym formacie. Ten typ baterii charakteryzuje się pracą pod wysokim napięciem, zwykle w zakresie od kilkuset do kilku tysięcy woltów.

  • Marka:

    SunArk
  • :

    RackArk-HV20 / RackArk-HV25/ RackArk-HV30 / RackArk-HV35 Ground 20.48KWH/ 25.6KWH/ 30.72KWH / 35.84KWH CAN2.0/RS485/ WIFI

Nowe Produkty

Zestaw akumulatorów litowych SunArk RackArk serii HV 20,48 kWh 25,6kWh 30,72kWh 35,84kWh

Wysokonapięciowe baterie litowe do montażu w stojaku to rozwiązania w zakresie magazynowania energii przeznaczone do zastosowań komercyjnych i przemysłowych. Dzięki kompaktowej konstrukcji, skalowalności, wysokiej wydajności i zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa zapewniają niezawodne i wydajne magazynowanie energii, umożliwiając użytkownikom optymalizację zużycia energii, redukcję kosztów i przyczynianie się do czystszej i lepszej przyszłości.


Szczegółowe dane SunArk Bateria litowa RackArk 204,8 V 100 Ah 20,48 kWh

MODEL
RackArk-HV20
RackArk-HV25
RackArk-HV30
RackArk-HV35
RackArk-HV40
RackArk-HV46
Chemia komórkowa
LiFePO4
Energia modułu (kWh)
5.12
Napięcie znamionowe modułu (V)
51,2
Pojemność modułu (Ah)
100
Model/konfiguracja komórki
3,2V100AH/64S1P
3,2V100AH/80S1P
3,2V100AH/96S1P
3,2V100AH/112S1P
3,2V100AH/128S1P
3,2V100AH/144S1P
Nominalne napięcie systemu (V)
204,8
256
307,2
358,4
409,6
460,8
Napięcie robocze systemu (V)
172,8~224
215~280
259,2~336
302,4~392
345,6~448
388,8~504
Energia systemu (kWh)
20,48
25,6
30,72
35,84
40,96
46,08
Prąd ładowania/rozładowania (A)
Polecam
50
Maks.
100
Temperatura pracy
Ładowanie: 0°C~55°C; Rozładowanie: -20°C~55°C
Port komunikacyjny
CAN2.0/RS485/WiFi
Wilgotność
5 ~ 85% wilgotności względnej
Wysokość
≤2000m
Ochrona IP obudowy
IP20
Wymiary (szer. × głęb. × wys., mm)
538×492×791
538*492*941
538*492*1091
538*492*1241
538*492*1391
538*492*1541
Waga przybliżona (kg)
195
240
285
330
375
420
Miejsce instalacji
Montaż w stojaku
Temperatura przechowywania (°C)
0°C~35°C
Zalecaj głębokość rozładowania
90%
Cykl życia
25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000


Dlaczego warto wybrać baterię wysokonapięciową Zamiast baterii litowej niskonapięciowej?

Główna różnica między akumulatorem niskiego napięcia (NN) a akumulatorem wysokiego napięcia (HV) polega na ich poziomach napięcia nominalnego. Akumulatory NN zwykle działają przy napięciach poniżej 48 V, natomiast akumulatory HV działają przy napięciach powyżej 48 V, często w zakresie od 200 V do 1000 V lub wyższym.

Używanie akumulatorów HV ma kilka zalet w porównaniu z akumulatorami NN:

--Wydajność: Akumulatory HV są bardziej wydajne pod względem konwersji i przesyłu mocy. Wyższe poziomy napięcia zmniejszają straty rezystancyjne podczas przesyłania energii, co skutkuje poprawą ogólnej wydajności systemu.

--Zredukowany prąd: Akumulatory HV wymagają niższego prądu, aby dostarczyć taką samą ilość mocy jak akumulatory NN. Zmniejsza to rozmiar i koszt przewodów oraz innych elementów systemu, minimalizując jednocześnie straty energii spowodowane nagrzewaniem rezystancyjnym.

--Transmisja na większą odległość: Akumulatory HV pozwalają na przesyłanie energii na większe odległości bez znacznych spadków napięcia. Jest to szczególnie korzystne w większych instalacjach, w których moc musi być rozdzielona na większą odległość.

--Skalowalność: Systemy HV są łatwiej skalowalne w porównaniu do systemów NN. Wyższe napięcia umożliwiają szeregowe połączenie większej liczby modułów akumulatorów lub ciągów, co pozwala na większą całkowitą pojemność magazynowania energii.

--Integracja z siecią energetyczną: Akumulatory HV można podłączyć bezpośrednio do sieci energetycznej, umożliwiając realizację takich funkcji, jak stabilizacja sieci, eliminowanie wartości szczytowych i równoważenie obciążenia. Zwiększa to elastyczność i skuteczność systemu magazynowania energii.

Należy pamiętać, że praca z akumulatorami HV wymaga specjalistycznej wiedzy i środków ostrożności ze względu na wyższe napięcia. Dlatego zaleca się profesjonalną instalację i konserwację, aby zapewnić bezpieczną pracę.

zostaw wiadomość
jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami i chcesz poznać więcej szczegółów,proszę zostawić wiadomość tutaj,odpowiemy Ci tak szybko, jak to możliwe.
Produkty powiązane
  • Lithium Battery
    Wysokonapięciowa bateria litowa SunArk typu rack 20,48 kWh 30,72 kWh 40,96 kWh 51,2 kWh

    SunArk Wysokonapięciowe akumulatory litowo-jonowe do montażu w szafie, znane również jako akumulatory wysokonapięciowe, to rodzaj rozwiązań do przechowywania powszechnie stosowanych w różnych zastosowaniach.

  • Lithium Battery
    Rozwiązanie do magazynowania energii przemysłowej SunArk Bateria litowa 384 V 100 Ah i 38,4 kWh

    Wysokonapięciowa bateria litowa montowana w stojaku to zaawansowane rozwiązanie w zakresie magazynowania energii przeznaczone do różnych zastosowań. Ten typ baterii składa się z ogniw litowo-jonowych wysokiego napięcia i jest powszechnie stosowany w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych.

  • Lithium Battery
    Rozwiązanie w zakresie energii przemysłowej SunArk 768 V 280 AH 215 kWh Bateria litowa EVE Cell

    Wysokonapięciowa bateria litowa montowana w stojaku to zaawansowane rozwiązanie w zakresie magazynowania energii do różnych zastosowań. Został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu dużej mocy i wydajnego magazynowania energii w kompaktowym i zorganizowanym formacie. Ten typ baterii charakteryzuje się pracą pod wysokim napięciem, zwykle w zakresie od kilkuset do kilku tysięcy woltów.

  • High Voltage Battery
    Magazyn energii wysokiego napięcia SunArk Bateria litowa LifePo4 20,48 kWh 204,8 V 100 Ah

    Wysokonapięciowy akumulator litowy montowany w stojaku to zaawansowane i elastyczne rozwiązanie w zakresie magazynowania energii, odpowiednie do szerokiego zakresu zastosowań. Został zaprojektowany, aby zapewnić niezawodne i wydajne magazynowanie energii w wymagających warunkach.

  • high voltage battery pack
    High Voltage 51.2V 100kwh 200Kwh 300Kwh Industrial Bess Lithium Ion Battery Pack

    Product specifications: single pack 51.2V 314Ah, battery cluster up to 768V 314Ah, capacity 241KWh, can meet large-scale energy storage needs. Core advantages: patented modular plug-and-play design, easy installation and easy expansion; with emergency backup and off-grid functions, 6000 cycles and long life; intelligent BMS system to ensure safety, also passed CE, UL and other international certifications, adapt to a variety of mainstream inverter brands, suitable for industrial and commercial energy storage, grid peak load regulation and other scenarios, to help efficient and stable energy storage and management.

  • Power Distribution Switch Box
    Przełącznik dystrybucji zasilania prądem stałym IP65 do montażu na zewnątrz, Skrzynka solarna

    Skrzynki przyłączeniowe SunEvo PV poprawiają bezpieczeństwo paneli fotowoltaicznych i całej elektrowni fotowoltaicznej, stanowiąc wysokiej jakości sprzęt ochronny dla naszych systemów fotowoltaicznych.

  • Lithium Battery
    Wysokonapięciowa bateria litowa SunArk typu rack 20,48 kWh 30,72 kWh 40,96 kWh 51,2 kWh

    SunArk Wysokonapięciowe akumulatory litowo-jonowe do montażu w szafie, znane również jako akumulatory wysokonapięciowe, to rodzaj rozwiązań do przechowywania powszechnie stosowanych w różnych zastosowaniach.

  • solar powered air conditioner
    Zasilany energią słoneczną system klimatyzatorów fotowoltaicznych do użytku domowego

    Klimatyzatory zasilane energią słoneczną łączą energię słoneczną z chłodzeniem tradycyjnych systemów klimatyzacyjnych.   Oto kilka zalet klimatyzatorów solarnych Oszczędność energii: Klimatyzatory słoneczne wykorzystują energię odnawialną ze słońca, zmniejszając zależność od konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej. Może to prowadzić do znacznych oszczędności w rachunkach za energię elektryczną, szczególnie w regionach o dużym nasłonecznieniu. Przyjazność dla środowiska: Klimatyzatory solarne wytwarzają czystą, odnawialną energię, redukując emisję dwutlenku węgla i przyczyniając się do bardziej ekologicznego i zrównoważonego środowiska. Wykorzystując energię słoneczną, pomagają złagodzić negatywny wpływ wytwarzania energii z paliw kopalnych na zmianę klimatu. Praca poza siecią: Klimatyzatory solarne mogą działać niezależnie od sieci elektrycznej, dzięki czemu nadają się do stosowania w odległych lokalizacjach, obszarach o niepewnym dostawie energii elektrycznej lub podczas przerw w dostawie prądu. Zapewnia to niezawodne i nieprzerwane chłodzenie nawet w sytuacjach, gdy energia elektryczna jest ograniczona. Oszczędności długoterminowe: Chociaż początkowy koszt instalacji klimatyzatora słonecznego może być wyższy w porównaniu z tradycyjnymi systemami, długoterminowe oszczędności w wydatkach na energię elektryczną mogą zrównoważyć tę inwestycję. Z biegiem czasu oszczędności energii mogą skutkować dodatnim zwrotem z inwestycji (ROI) i zmniejszeniem całkowitych kosztów cyklu życia klimatyzacji. Niższe obciążenie szczytowe sieci: Klimatyzacja w dużym stopniu przyczynia się do szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, zwłaszcza w gorące letnie dni. Klimatyzatory zasilane energią słoneczną mogą pomóc zmniejszyć obciążenie sieci elektrycznej, wykorzystując energię słoneczną, łagodząc stres w okresach szczytowego zapotrzebowania i zwiększając stabilność sieci. Skalowalność i elastyczność: Słoneczne systemy klimatyzacyjne można zaprojektować tak, aby pasowały do ​​różnych skali i wymagań, od zastosowań mieszkaniowych po komercyjne i przemysłowe. Można je zintegrować z nowymi konstrukcjami lub zamontować w istniejących budynkach, zapewniając elastyczność w przypadku różnych potrzeb i scenariuszy. Zachęty rządowe: Wiele rządów i przedsiębiorstw użyteczności publicznej oferuje zachęty finansowe, dotacje i ulgi podatkowe w celu promowania stosowania systemów energii odnawialnej, w tym klimatyzatorów zasilanych energią słoneczną. Zachęty te mogą jeszcze bardziej obniżyć koszty początkowe i zapewnić dodatkowe oszczędności. Klimatyzator zasilany energią słoneczną, znany również jako klimatyzator zasilany energią fotowoltaiczną, wykorzystuje energię słoneczną do zasilania układu chłodzenia. Oto przegląd tego, jak to działa: Panele słoneczne: System składa się z paneli słonecznych, często instalowanych na dachu lub na otwartej przestrzeni z maksymalnym nasłonecznieniem. Panele te zawierają ogniwa fotowoltaiczne, które przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną. Wytwarzanie energii elektrycznej: Kiedy światło słoneczne pada na panele słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały (DC). Panele są zazwyczaj połączone w szereg, aby wytworzyć żądaną ilość energii elektrycznej. Konwersja mocy: Prąd stały z paneli słonecznych jest przesyłany do falownika, który przekształca go w prąd przemienny (AC). Zasilanie prądem zmiennym to standardowy rodzaj energii elektrycznej stosowanej w większości domów i urządzeń. Klimatyzator: Energia elektryczna prądu przemiennego jest następnie wykorzystywana do zasilania klimatyzatora. Urządzenie składa się z podzespołów, takich jak sprężarka, skraplacz, zawór rozprężny i parownik, które współpracują ze sobą w celu chłodzenia powietrza. Proces chłodzenia: Sprężarka klimatyzatora spręża gazowy czynnik chłodniczy, zazwyczaj fluorowęglowodór (HFC) lub wodorochlorofluorowęglowodór (HCFC), tworząc gaz o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu. Wymiana ciepła: Gorący gaz przepływa następnie do skraplacza, gdzie oddaje ciepło do otaczającego środowiska. Ten krok przenosi ciepło z wnętrza pomieszczenia na zewnątrz. Rozprężanie i parowanie: Czynnik chłodniczy, teraz w chłodniejszym stanie, przepływa przez zawór rozprężny, który zmniejsza jego ciśnienie. Powoduje to rozszerzanie się i odparowywanie czynnika chłodniczego, pochłaniając ciepło z powietrza w pomieszczeniu. Chłodzenie w pomieszczeniu: Schłodzony, odparowany czynnik chłodniczy przepływa przez wężownicę parownika, gdzie odbiera ciepło z pomieszczenia, chłodząc w ten sposób powietrze. Schłodzone powietrze jest następnie wprowadzane z powrotem do przestrzeni wewnętrznej poprzez kanały lub wentylatory. Powtarzanie cyklu: Czynnik chłodniczy w stanie gazowym powraca do sprężarki, a cykl się powtarza, aby utrzymać pożądany efekt chłodzenia. Instalacja klimatyzatora zasilanego energią słoneczną wymaga starannego planowania i profesjonalnej wiedzy. Oto ogólny przegląd etapów procesu instalacji:   Oceń swoje zapotrzebowanie ...

szczyt
zostaw wiadomość
zostaw wiadomość
jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami i chcesz poznać więcej szczegółów,proszę zostawić wiadomość tutaj,odpowiemy Ci tak szybko, jak to możliwe.

Dom

produkty

Spółka

whatsapp