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并可以对系统可以监控电池组状态信息,具备模组和系统的电压、电流、温度告警功能.同时本地和远程监控.采用宁德时代,力神,EVE,国轩高科等品牌锂电电芯,采用主从模式,充放电异口方便可靠控制充放电;太阳能储能系统与柴油发电机无缝切换;EMS能量管理系统,BMS与太阳能控制器,市电充电器,逆变器集中管理充放电有效控制充放电电流在电芯使用条件内,保护电芯延长使用寿命;被动均衡,减低木桶效应对系统储能影响;远程云端监控,告警信息第一时间送达,告警信息本地显示,告警等级区分,异常电芯定位;如果采用高倍率超容电芯,充放电倍率可以到5-10C!


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充放电寿命可以到50000次;(选配)具体详细请咨询浙江邦照电气有限公司的销售部张莉莉18969760766从事锂电电源10余年,有着丰富经验,欢迎致电!可以按客户要求加入GPRS可以实现全系统远程APP查看系统状态及告警提示方便远程话管理,可以提供远程程序升级服务!(选配)10!5寸触控屏BMS系统集成通讯,方便监控,直观简单。1具体详细请咨询浙江邦照电气有限公司的销售部张莉莉18969760766从事锂电电源10余年,有着丰富经验,欢迎致电!

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集中通讯在一个液晶触控屏里面显示系统的数据。(具体详细请咨询浙江邦照电气有限公司的销售部张莉莉18969760766从事锂电电源10余年,有着丰富经验,欢迎致电!)工作模式:Ø光伏充足时,一边给电池充电一边供负载使用;Ø光伏不足时,由电池供给负载,当电池不足由EMS系统启动发电机给电池充电并继续给负载供电要求负载电源不能有中断;Ø设备故障时,可切换至维修旁路工作。磷酸铁锂电池柜系统特点lBMS电池模组单体电压,温度,SOC,自动均压,信息采集及显示l系统电压、电流、温度、功率等显示l告警信息本地显示l远程云端监控,告警信息第一时间送达l可定期自动维护补电l太阳能储能系统与柴油发电机无缝切换l锂电寿命长深循环可到3000-3500次,使用寿命10年以上,采用方型铝壳磷酸铁锂电芯安全可靠不易起火燃烧.

1BMS电池管理系统采用数字式车规级RAM,AD采样芯片,性能稳定可靠!被动均压,均压电流100MA,可检查每个电池电压,温度,总线电流等,当有一个电池电压过高或过低,系统都会保护,方便定位。BMS检测电芯电压,温度,放电电流,动静态SOC算法,自动均压,信息采集,电芯寿命预估算法;1光伏充电控制器采用IGBT模块设计,PWM/MPPT算法,稳定并充电效率高,可以和BMS系统联动,对电池加强保护.1市电充电器恒功率恒压可设置,可多个并联,稳定可靠效率高,与BMS联动,加强电池保护。

l智能电芯恒温系统可以让电芯工作在温度,有效工作范围-25-45℃。l采用品牌锂电电芯,比如宁德时代,力神,EVE,国轩高科等;l锂电寿命长深循环可到3000-3500次,使用寿命10年以上,l采用方型铝壳磷酸铁锂电芯安全可靠不易起火燃烧;具体详细请咨询浙江邦照电气有限公司的销售部张莉莉18969760766从事锂电电源10余年,有着丰富经验,欢迎致电!邦照电气有限公司的锂电充电柜是根据客户实际要求对负载混合型负载供电4-12小时,锂电储能30-500kwh范围可选择,晚上锂电充电柜能量不足,自动启动发电机由发电机给锂电池组充电,继续不间断给负载供电.

浙江邦照电气有限公司户外锂电充电柜系统特点:l采用国内品牌锂电电芯,比如宁德时代,力神,EVE,国轩高科等l采用主从模式,充放电异口方便可靠控制充放电(具体详细请咨询浙江邦照电气有限公司的销售部张莉莉18969760766从事锂电电源10余年,有着丰富经验,欢迎致电。)lBMS检测电芯电压,温度,放电电流,动静态SOCj算法,电芯寿命预估算法。l告警信息本地显示,告警等级区分,异常电芯定位.lEMS能量管理系统,BMS与太阳能控制器,市电充电器,逆变器集中管理充放电有效控制充放电电流在电芯使用条件内,保护电芯延长使用寿命。

浙江邦照电气有限公司光伏锂电储能混合系统包含磷酸铁锂电池柜、BMS、光伏控制器、市电充电器,正弦波逆变器、控制单元CCU、温度探测器、一体化结构等部分组合而成;此系统中太阳能电池板为电池存储及电力输出用;BMS模块完成动力电池组的电压、电流、温度、SOC、SOH及充放电相关参数检测控制;BMS系统根据电池情况对光伏或市电充电进行控制,保护电池充放电性能,正弦波逆变器实现DC转AC实现直流变换交流,各探测器用以实时监控环境温度从而保障系统的安全性!对于优化太阳能系统的效率和可靠性而言,一种较新的手段是采用连接到每个太阳能板上的微型逆变器(micro-inverter)。为每块太阳能面板配备单独的微型逆变器使得系统可以适应不断变化的负荷和天气条件,从而能够为单块面板和整个系统提供最佳转换效率。微型逆变器架构还可简化布线,这也就意味着更低的安装成本。通过使消费者的太阳能发电系统更有效率,系统“收回”采用太阳能技术的最初投资所需的时间会缩短。电源逆变器是太阳能发电系统的关键电子组件。在商业应用中,这些组件连接光伏(PV)面板、储存电能的电池以及本地电力分配系统或公用事业电网。一个典型的太阳能逆变器,它把来自光伏阵列输出的极低的直流电压转换成电池直流电压、交流线路电压和配电网电压等若干种电压。在一个典型的太阳能采集系统中,多个太阳能板并联到一个逆变器,该逆变器将来自多个光伏电池的可变直流输出转换成干净的50Hz或60Hz正弦波逆变电源。此外,还应该指出的是,微控制器(MCU)模块TMS320C2000或MSP430通常包含诸如脉宽调制(PWM)模块和A/D转换器等关键的片上外设。设计的主要目标是尽可能提高转换效率。这是一个复杂且需反复的过程,它涉及最大功率点跟踪算法(MPPT)以及执行相关算法的实时控制器。最大化电源转换效率未采用MPPT算法的逆变器简单地将光伏模块与电池直接连接起来,迫使光伏模块工作在电池电压。几乎无一例外的是,电池电压不是采集最多可用太阳能的理想值。说明了典型的75W光伏模块在25℃电池温度下的传统电流/电压特性。虚线表示的是电压(PV VOLTS)与功率(PV WATTS)之比。实线表示的是电压与电流(PV AMPS)之比。如图2所示,在12V时,输出功率大约为53W。换句话说,通过将光伏模块强制工作12V,输出功率被限制在约53W。但采用MPPT算法后,情况发生了根本变化。在本例中,模块能实现最大输出功率的电压是17V。因此,MPPT算法的职责是使模块工作在17V,这样一来,无论电池电压是多少,都能从模块获取全部75W的功率。高效DC/DC电源转换器将控制器输入端的17V电压转换为输出端的电池电压。由于DC/DC转换器将电压从17V降至12V,本例中,支持MPPT功能的系统内电池充电电流是:(VMODULE/VBATTERY)×IMODULE,或(17V/12V)×4.45A =6.30A。假设DC/DC转换器的转换效率是100%,则充电电流将增加1.85A(或42%)。虽然本例假设逆变器处理的是来自单个太阳能面板的能量,但传统系统通常是一个逆变器连接多个面板。取决于应用的不同,这种拓扑既有优点又有缺点。MPPT算法主要有三种类型的MPPT算法:扰动-观察法、电导增量法和恒定电压法。前两种方法通常称为“爬山”法,因为它们基于如下事实:在MPP的左侧,曲线呈上升趋势(dP/dV>0),而在MPP右侧,曲线下降(dP/dV <0)。扰动-观察(P&O)法是最常用的。该算法按给定方向扰动工作电压并采样dP/dV。如果dP/dV为正,算法就“明白”它刚才是在朝着MPP调整电压。然后,它将一直朝这个方向调整电压,直到dP/dV变负。 P&O算法很容易实现,但在稳态运行中,它们有时会在MPP附近产生振荡。而且它们的响应速度也慢,甚至在迅速变化的气候条件下还有可能把方向搞反。电导增量(INC)法使用光伏阵列的电导增量dI/dV来计算dP/dV的正负。INC能比P&O更准确地跟踪迅速变化的光辐照状况。但与 P&O一样,它也可能产生振荡并被迅速变化的大气条件所“蒙骗”。其另一个缺点是,增加的复杂性会延长计算时间并降低采样频率。第三种方法“恒压法”则基于如下事实:一般来说,VMPP/VOC≈0.76。该方法的问题来源于它需要瞬间把光伏阵列的电流调为0以测量阵列的开路电压。然后,再将阵列的工作电压设置为该测定值的76%。但在阵列断开期间,可用能量被浪费掉了。人们还发现,虽然开路电压的76%是个很好的近似值,但也并非总是与MPP一致。由于没有一个MPPT算法可以成功地满足所有常见的使用环境要求,许多设计工程师会让系统先*估环境条件再选择最适合当时环境条件的算法。事实上,有许多MPPT算法可用,太阳能面板制造商提供他们自己算法的情况也屡见不鲜。对廉价控制器来说,除了MCU本份的正常控制功能外,执行MPPT算法绝非易事,该算法需要这些控制器具有高超的计算能力。诸如德州仪器C2000平台系列的先进32位实时微控制器就适合于各种太阳能应用。电源逆变使用单个逆变器有许多好处,其中最突出的是简单和低成本。采用MPPT算法和其它技术提高了单逆变器系统的效率,但这只是在一定程度上。根据应用的不同,单个逆变器拓扑的缺点会很明显。最突出的是可靠性问题:只要这个逆变器发生故障,那么在该逆变器被修好或更换前,所有面板产生的能量都浪费掉了。即使逆变器工作正常,单逆变器拓扑也可能对系统效率产生负面影响。在大多数情况下,为达到最高效率,每个太阳能电池板都有不同的控制要求。决定各面板效率的因素有:面板内所含光伏电池组件的制造差异、不同的环境温度、阴影和方位造成的不同光照强度(接收到的太阳原始能量)。与整个系统使用一个逆变器相比,为系统内每个太阳能电池板都配备一个微型逆变器会再次提升整个系统的转换效率。微型逆变器拓扑的主要好处是,即便其中一个逆变器出现故障,能量转换仍能进行。采用微型逆变器的其它好处包括能够利用高分辨率PWM调整每个太阳能板的转换参数。由于云朵、阴影和背阴会改变每个面板的输出,为每个面板配备独有的微型逆变器就允许系统适应不断变化的负载情况。这为各面板及整个系统都提供了最佳转换效率。

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