logo
προϊόντα

FAQ

Σπίτι >

Shenzhen EMB Technology Co., Ltd Ενημερωτικά ερωτήματα εταιρείας

FAQ
Q Συχνές Ερωτήσεις για τη Σύνδεση & Αλληλεπίδραση των Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας στο Σπίτι (Μπαταρία, Inverter, Φωτοβολταϊκά Πάνελ, Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας)
  1. Πώς συνδέονται τα ηλιακά πάνελ, η μπαταρία αποθήκευσης ενέργειας, ο μετατροπέας και το ρεύμα του δικτύου σε ένα οικιακό σύστημα; Ποιος είναι ο βασικός «σύνδεσμος» μεταξύ τους;

    Ο μετατροπέας λειτουργεί ως ο βασικός σύνδεσμος. Τα ηλιακά πάνελ στέλνουν πρώτα την ισχύ DC που παράγουν στον μετατροπέα. ο μετατροπέας μετατρέπει αυτήν την ισχύ DC σε ισχύ AC (που ταιριάζει με τα πρότυπα ηλεκτρικής ενέργειας του σπιτιού). Από εδώ, η ισχύς AC έχει τρεις διαδρομές: 1) Τροφοδοτεί απευθείας τις οικιακές συσκευές. 2) Φορτίζει την μπαταρία αποθήκευσης ενέργειας (μέσω της ενσωματωμένης μονάδας φόρτισης του μετατροπέα). 3) Τροφοδοτεί την περίσσεια ισχύος στο δίκτυο (εάν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο). Όταν η ηλιακή ενέργεια είναι ανεπαρκής (π.χ., τη νύχτα), ο μετατροπέας μπορεί επίσης να αντλήσει ενέργεια από την μπαταρία ή το δίκτυο για οικιακή χρήση—εξασφαλίζοντας μια σταθερή πηγή ενέργειας.

  2. Όταν τα ηλιακά πάνελ παράγουν περισσότερη ενέργεια από ό,τι χρειάζονται οι οικιακές συσκευές, τι συμβαίνει με την επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια; Θα χαθεί;

    Όχι, δεν θα χαθεί. Το σύστημα διανέμει αυτόματα την επιπλέον ενέργεια με δύο κύριους τρόπους (ανάλογα με τη ρύθμιση): 1) Προτεραιότητα φόρτισης της μπαταρίας αποθήκευσης ενέργειας—αποθήκευση της περίσσειας για μεταγενέστερη χρήση (π.χ., νύχτα ή συννεφιασμένες μέρες). 2) Εάν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η επιπλέον ενέργεια τροφοδοτείται στο δίκτυο (για συστήματα συνδεδεμένα στο δίκτυο). Πολλές περιοχές προσφέρουν «τιμολόγια τροφοδοσίας» όπου μπορείτε να κερδίσετε χρήματα πουλώντας αυτήν την περίσσεια ενέργειας στο δίκτυο. Μόνο σε συστήματα εκτός δικτύου (μη συνδεδεμένα στο δίκτυο) ο μετατροπέας θα διακόψει προσωρινά την είσοδο ηλιακής ενέργειας εάν η μπαταρία είναι γεμάτη—αποφεύγοντας την υπερφόρτιση.

  3. Τις συννεφιασμένες μέρες ή τη νύχτα, όταν τα ηλιακά πάνελ δεν παράγουν αρκετή ενέργεια, πώς το σύστημα διασφαλίζει ότι το σπίτι μου έχει ηλεκτρική ενέργεια;

    Το σύστημα αλλάζει αυτόματα τις πηγές ενέργειας χωρίς χειροκίνητη λειτουργία. Τη νύχτα ή τις συννεφιασμένες μέρες: 1) Ο μετατροπέας χρησιμοποιεί πρώτα την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία αποθήκευσης ενέργειας για την τροφοδοσία των οικιακών συσκευών. 2) Όταν η φόρτιση της μπαταρίας πέσει σε χαμηλό επίπεδο (συνήθως 10%–20% της χωρητικότητας), ο μετατροπέας αλλάζει απρόσκοπτα στην άντληση ενέργειας από το δίκτυο—εξασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει διακοπή στην οικιακή χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Ορισμένα προηγμένα συστήματα σάς επιτρέπουν επίσης να ορίσετε προτεραιότητες (π.χ., «χρησιμοποιήστε πρώτα την μπαταρία για να εξοικονομήσετε κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο»).

  4. Τι ρόλο παίζει η μπαταρία αποθήκευσης ενέργειας όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος; Μπορεί να κρατήσει το σπίτι μου σε λειτουργία;

    Λειτουργεί ως εφεδρική πηγή ενέργειας. Όταν το δίκτυο αποτύχει, ο μετατροπέας ανιχνεύει τη διακοπή ρεύματος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου και αποσυνδέεται γρήγορα από το δίκτυο (για να αποφευχθεί ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους επισκευής). Στη συνέχεια, αλλάζει στη χρήση της αποθηκευμένης ενέργειας της μπαταρίας για την τροφοδοσία κρίσιμων οικιακών φορτίων (π.χ., φώτα, ψυγεία, δρομολογητές—ανάλογα με τη σχεδίαση του συστήματος). Σημείωση: Ο χρόνος εκτέλεσης εφεδρικής αντιγραφής εξαρτάται από τη χωρητικότητα της μπαταρίας και τη χρήση ενέργειας. Για παράδειγμα, μια μπαταρία 10kWh μπορεί να τροφοδοτήσει βασικές συσκευές (περίπου 500W συνολικά) για περίπου 20 ώρες.

  5. Γιατί το σύστημα χρειάζεται έναν μετατροπέα; Δεν μπορούν τα ηλιακά πάνελ ή η μπαταρία να τροφοδοτήσουν απευθείας τις οικιακές συσκευές;

    Όχι—επειδή τα ηλιακά πάνελ και οι μπαταρίες εξάγουν ισχύ DC (συνεχές ρεύμα), αλλά οι περισσότερες οικιακές συσκευές (π.χ., τηλεοράσεις, ψυγεία, κλιματιστικά) λειτουργούν με ισχύ AC (εναλλασσόμενο ρεύμα). Η βασική εργασία του μετατροπέα είναι να μετατρέψει την ισχύ DC (από ηλιακά πάνελ ή μπαταρίες) σε ισχύ AC που ταιριάζει με την τάση και τη συχνότητα της οικιακής ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, ο μετατροπέας διαχειρίζεται τη ροή ενέργειας μεταξύ όλων των εξαρτημάτων (ηλιακό, μπαταρία, δίκτυο) και προστατεύει το σύστημα από προβλήματα όπως υπέρταση ή βραχυκυκλώματα—καθιστώντας το απαραίτητο.

  6. Θα επηρεάσει το οικιακό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας την κανονική χρήση του δικτύου; Για παράδειγμα, θα προκαλέσει διακυμάνσεις τάσης;

    Όχι, δεν θα το κάνει. Τα τυπικά οικιακά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (ειδικά αυτά που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο) είναι εξοπλισμένα με μετατροπείς σύνδεσης δικτύου που συμμορφώνονται με τα τοπικά πρότυπα δικτύου. Αυτοί οι μετατροπείς παρακολουθούν συνεχώς την τάση και τη συχνότητα του δικτύου και προσαρμόζουν την έξοδο του συστήματος ώστε να ταιριάζει—εξασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν διακυμάνσεις τάσης ή αστάθεια. Όταν η τάση/συχνότητα του δικτύου είναι μη φυσιολογική, ο μετατροπέας θα αποσυνδεθεί επίσης αυτόματα από το δίκτυο για να προστατεύσει τόσο το σύστημα όσο και το δίκτυο. Εν ολίγοις, το σύστημα λειτουργεί συγχρονισμένα με το δίκτυο και δεν θα διαταράξει την κανονική του λειτουργία.

Q Βασικές Συχνές Ερωτήσεις για τα Πρισματικά Κελιά LFP με Περίβλημα Αλουμινίου
  1. Τι σημαίνει το "LFP" στα πρισματικά κυψελωτά κελιά αλουμινίου LFP και ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του υλικού;

    Το "LFP" σημαίνει Φωσφορικό Σίδηρο Λιθίου, το βασικό υλικό καθόδου του κελιού. Το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό του είναι η εξαιρετική ασφάλεια—σε αντίθεση με τα τριτογενή υλικά λιθίου, το LFP είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στην θερμική διαφυγή. Σπάνια πιάνει φωτιά ή εκρήγνυται ακόμη και όταν εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, φυσικές επιπτώσεις ή υπερφόρτιση, καθιστώντας το κορυφαία επιλογή για σενάρια όπου η ασφάλεια είναι προτεραιότητα.

  2. Γιατί τα πρισματικά κελιά LFP στεγάζονται συχνά σε θήκες αλουμινίου; Τι πλεονεκτήματα προσφέρουν οι θήκες αλουμινίου;

    Οι θήκες αλουμινίου χρησιμοποιούνται κυρίως για τρεις λόγους. Πρώτον, το αλουμίνιο είναι ελαφρύ, γεγονός που βοηθά στον έλεγχο του συνολικού βάρους της μπαταρίας (κρίσιμο για εφαρμογές όπως τα ηλεκτρικά οχήματα). Δεύτερον, έχει καλή θερμική αγωγιμότητα, επιτρέποντας τη γρήγορη διάχυση της θερμότητας που παράγεται από το κελί και τη διατήρηση σταθερής απόδοσης. Τρίτον, οι θήκες αλουμινίου είναι δομικά άκαμπτες, προστατεύοντας τα εσωτερικά εξαρτήματα του κελιού από εξωτερική 挤压 (σύνθλιψη) ή παραμόρφωση.

  3. Τι σημαίνει "πρισματικό" για τα κελιά LFP και πώς διαφέρει από τα κυλινδρικά κελιά;

    Το "Πρισματικό" περιγράφει το επίπεδο, ορθογώνιο σχήμα του κελιού (σαν ένα λεπτό τούβλο), το οποίο διαφέρει από το στρογγυλό σχήμα των κυλινδρικών κυψελών. Αυτός ο σχεδιασμός καθιστά τα πρισματικά κελιά ευκολότερα στοίβαξης και τακτοποίησης σε μπαταρίες—ταιριάζουν καλύτερα σε περιορισμένους ή ακανόνιστους χώρους (όπως το πλαίσιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή το ντουλάπι των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στο σπίτι) και μεγιστοποιούν τη χρήση του χώρου, σε αντίθεση με τα κυλινδρικά κελιά που αφήνουν κενά μεταξύ των γύρων.

  4. Έχουν τα πρισματικά κελιά αλουμινίου LFP φαινόμενο μνήμης; Πώς να τα φορτίσετε για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής τους;

    Δεν έχουν σχεδόν κανένα φαινόμενο μνήμης, οπότε δεν χρειάζεται να τα αποφορτίσετε πλήρως πριν τα φορτίσετε. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής, αποφύγετε δύο ακραία: μην αφήνετε την ισχύ του κελιού να πέσει κάτω από 10% (η βαθιά αποφόρτιση καταστρέφει τα κελιά) και μην το διατηρείτε πλήρως φορτισμένο (100%) για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ., αφήνοντάς το συνδεδεμένο για μέρες). Η καλύτερη πρακτική είναι να φορτίζετε στο 80%–90% για καθημερινή χρήση και να φορτίζετε μόνο στο 100% όταν χρειάζεται μεγάλη διάρκεια λειτουργίας.

  5. Ποια είναι η τυπική διάρκεια ζωής των πρισματικών κυψελών αλουμινίου LFP; Πώς να κρίνετε πότε χρειάζονται αντικατάσταση;

    Η διάρκεια ζωής τους είναι σχετικά μεγάλη, φτάνοντας συνήθως 1.000–3.000 κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης (ένας κύκλος = πλήρης φόρτιση + πλήρης εκφόρτιση). Για σενάρια όπως η αποθήκευση ενέργειας στο σπίτι (χρησιμοποιείται 1–2 κύκλοι την ημέρα), αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε 5–8 χρόνια λειτουργίας. Πρέπει να τα αντικαταστήσετε όταν: η πραγματική χωρητικότητα πέφτει κάτω από το 70% της αρχικής (π.χ., ένα κελί 100Ah κρατά μόνο 65Ah), η ταχύτητα φόρτισης γίνεται σημαντικά πιο αργή ή η θήκη του κελιού διογκώνεται (ένδειξη εσωτερικής ζημιάς).

  6. Μπορούν τα πρισματικά κελιά αλουμινίου LFP να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στο σπίτι; Τι τα κάνει κατάλληλα;

    Απολύτως—είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα κελιά για την αποθήκευση ενέργειας στο σπίτι. Τρεις παράγοντες τα καθιστούν κατάλληλα: πρώτον, η υψηλή ασφάλειά τους αποφεύγει τους κινδύνους πυρκαγιάς σε οικιακά περιβάλλοντα. δεύτερον, η μεγάλη διάρκεια ζωής τους σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε τα κελιά συχνά (μειώνοντας το μακροπρόθεσμο κόστος). τρίτον, το πρισματικό τους σχήμα ταιριάζει καλά σε συμπαγή ντουλάπια αποθήκευσης ενέργειας στο σπίτι, εξοικονομώντας χώρο εγκατάστασης.

  7. Πώς πρέπει να αποθηκεύονται τα πρισματικά κελιά αλουμινίου LFP εάν δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα;

    Αποθηκεύστε τα σε δροσερό, ξηρό μέρος με θερμοκρασία μεταξύ 10℃–25℃ (αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως, τα θερμαντικά σώματα ή τις υγρές περιοχές). Πριν από την αποθήκευση, φορτίστε τα κελιά στο 40%–60% της ονομαστικής τους χωρητικότητας—αυτή η κατάσταση αποτρέπει την "υπερ-εκφόρτιση" (η οποία μπορεί να καταστρέψει μόνιμα τα κελιά) και την "υπερ-φόρτιση" (η οποία προκαλεί απώλεια χωρητικότητας). Ελέγχετε την τάση του κελιού κάθε 3–6 μήνες και επαναφορτίστε στο 40%–60% εάν πέσει κάτω από 3,0V.

  8. Είναι ανακυκλώσιμα τα πρισματικά κελιά αλουμινίου LFP; Πώς να τα απορρίψετε σωστά;

    Ναι, είναι ανακυκλώσιμα. Μην τα πετάτε ποτέ στα κανονικά οικιακά σκουπίδια—αυτό μπορεί να ρυπάνει το περιβάλλον (το LFP περιέχει βαρέα μέταλλα εάν δεν χειριστεί σωστά) ή να προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια. Αντ 'αυτού, στείλτε τα σε καθορισμένα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων ή επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές μπαταριών (πολλοί προσφέρουν προγράμματα επαναφοράς). Οι ανακυκλωτές θα εξαγάγουν πολύτιμα υλικά όπως λίθιο και σίδηρο από τα κελιά, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την κατασκευή νέων μπαταριών.

Q Συχνές ερωτήσεις (FAQ) κοινής λογικής σχετικά με τις τριτοταγείς κυλινδρικές μπαταρίες ιόντων λιθίου
  1. Τι ακριβώς είναι τα «τριμερή υλικά» στις τριμερείς κυλινδρικές μπαταρίες ιόντων λιθίου και γιατί χρησιμοποιούνται;

    Το «τριμερές» αναφέρεται σε τρία βασικά μεταλλικά στοιχεία στην κάθοδο της μπαταρίας: νικέλιο (Ni), κοβάλτιο (Co) και μαγγάνιο (ή αλουμίνιο, Mn/Al). Αυτά τα υλικά συνδυάζονται για να εξισορροπήσουν την απόδοση—το νικέλιο ενισχύει την ενεργειακή πυκνότητα (για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας), το κοβάλτιο ενισχύει τη σταθερότητα και το μαγγάνιο/αλουμίνιο μειώνει το κόστος και βελτιώνει την ασφάλεια. Αυτό το μείγμα καθιστά την μπαταρία κατάλληλη για σενάρια που χρειάζονται υψηλή ενέργεια και αξιόπιστη λειτουργία, όπως ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης ή ηλεκτρικά εργαλεία.

  2. Είναι οι τριμερείς κυλινδρικές μπαταρίες ιόντων λιθίου ίδιες με αυτές που χρησιμοποιούνται σε καθημερινές συσκευές όπως φορητούς υπολογιστές ή ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες;

    Συχνά, ναι. Πολλοί φορητοί υπολογιστές, ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, ακόμη και ορισμένα e-bikes χρησιμοποιούν τριμερείς κυλινδρικές μπαταρίες μικρής χωρητικότητας (π.χ., μοντέλα 18650 ή 21700). Η βασική τεχνολογία είναι συνεπής—μόνο ο αριθμός των κυψελών και ο σχεδιασμός της μονάδας διαφέρουν για να ταιριάζουν στις ανάγκες ισχύος της συσκευής (π.χ., ένας φορητός υπολογιστής χρησιμοποιεί πολλαπλές κυψέλες σε σειρά, ενώ μια οδοντόβουρτσα χρησιμοποιεί μία ή δύο).

  3. Γιατί οι τριμερείς κυλινδρικές μπαταρίες ιόντων λιθίου έχουν τυπικά μεγέθη (όπως 18650, 21700); Τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί;

    Τα τυπικά μεγέθη έχουν σχεδιαστεί για μαζική παραγωγή και εύκολη συναρμολόγηση. Οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν τις διαστάσεις της μπαταρίας: τα δύο πρώτα ψηφία είναι η διάμετρος (σε mm) και τα τρία τελευταία είναι το ύψος (σε mm). Για παράδειγμα, 18650 σημαίνει 18mm σε διάμετρο και 65mm σε ύψος. Το 21700 σημαίνει 21mm σε διάμετρο και 70mm σε ύψος. Η τυποποίηση βοηθά τους κατασκευαστές να μειώσουν το κόστος και εξασφαλίζει τη συμβατότητα σε όλες τις συσκευές.

  4. Έχουν οι τριμερείς κυλινδρικές μπαταρίες ιόντων λιθίου «φαινόμενο μνήμης»; Πρέπει να τις αποφορτίσω πλήρως πριν τις φορτίσω;

    Όχι, δεν έχουν σχεδόν κανένα φαινόμενο μνήμης. Σε αντίθεση με τις παλαιότερες μπαταρίες νικελίου-καδμίου, δεν χρειάζεται να τις αποφορτίσετε πλήρως πριν τις φορτίσετε. Στην πραγματικότητα, οι συχνές βαθιές εκφορτίσεις (αποστράγγιση στο 0%) μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής τους. Είναι καλύτερο να τις φορτίζετε όταν η ισχύς πέφτει στο 20%–30% και να σταματάτε τη φόρτιση στο 80%–90% για καθημερινή χρήση—αυτό εξισορροπεί τη διάρκεια λειτουργίας και τη μακροζωία της μπαταρίας.

  5. Πώς πρέπει να αποθηκεύσω τις τριμερείς κυλινδρικές μπαταρίες ιόντων λιθίου εάν δεν πρόκειται να τις χρησιμοποιήσω για μεγάλο χρονικό διάστημα;

    Αποθηκεύστε τις σε δροσερό, ξηρό μέρος (ιδανικά 10℃–25℃, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας). Πριν από την αποθήκευση, φορτίστε την μπαταρία στο 40%–60% της χωρητικότητάς της—αυτό αποτρέπει την υπερ-εκφόρτιση (η οποία καταστρέφει τα στοιχεία) ή την υπερφόρτιση (η οποία προκαλεί απώλεια χωρητικότητας). Αποφύγετε την αποθήκευση σε πλήρως φορτισμένες ή πλήρως αποφορτισμένες καταστάσεις για περισσότερο από 1 μήνα.

  6. Είναι ασφαλείς οι τριμερείς κυλινδρικές μπαταρίες ιόντων λιθίου; Τι πρέπει να αποφεύγω για να αποτρέψω κινδύνους όπως η υπερθέρμανση;

    Είναι ασφαλείς όταν χρησιμοποιούνται σωστά, αλλά αποφύγετε αυτούς τους κινδύνους:

  • Χρήση μη αυθεντικών φορτιστών (η μη αντιστοιχία τάσης/ρεύματος μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτιση).
  • Έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες (πάνω από 60℃ ή κάτω από -20℃, που καταστρέφει τα στοιχεία).
  • Φυσική ζημιά (πτώση, συμπίεση ή διάτρηση της μπαταρίας—αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκυκλώματα και υπερθέρμανση).
  • Ανάμειξη παλιών και νέων μπαταριών στην ίδια συσκευή (η άνιση απόδοση μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση).
  1. Πόσο διαρκούν συνήθως οι τριμερείς κυλινδρικές μπαταρίες ιόντων λιθίου; Πότε πρέπει να τις αντικαταστήσω;

    Η διάρκεια ζωής τους εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης, συνήθως 300–500 κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης (ένας κύκλος = πλήρης φόρτιση + πλήρης εκφόρτιση). Για καθημερινή χρήση (π.χ., μια μπαταρία τηλεφώνου), αυτό μεταφράζεται σε περίπου 1–2 χρόνια. Θα πρέπει να τις αντικαταστήσετε όταν:

  • Η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας πέφτει σε λιγότερο από το 50% της αρχικής της χωρητικότητας (π.χ., ένας φορητός υπολογιστής που κάποτε διαρκούσε 8 ώρες τώρα διαρκεί μόνο 3).
  • Φορτίζει αργά ή ζεσταίνεται ασυνήθιστα κατά τη φόρτιση.
  • Πρήζεται (ένδειξη εσωτερικής βλάβης των στοιχείων—σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε αμέσως).
  1. Μπορούν να ανακυκλωθούν οι τριμερείς κυλινδρικές μπαταρίες ιόντων λιθίου; Πώς απορρίπτονται σωστά;

    Ναι, μπορούν να ανακυκλωθούν. Μην τις πετάτε στα κανονικά σκουπίδια—αυτό ενέχει κίνδυνο περιβαλλοντικής ρύπανσης ή πυρκαγιάς. Αντ' αυτού, πηγαίνετε τις σε καθορισμένα σημεία ανακύκλωσης (π.χ., κέντρα συλλογής ηλεκτρονικών απορριμμάτων, καταστήματα επωνυμιών με προγράμματα ανακύκλωσης). Οι ανακυκλωτές εξάγουν πολύτιμα μέταλλα (όπως νικέλιο και κοβάλτιο) από τα στοιχεία, τα οποία επαναχρησιμοποιούνται για την κατασκευή νέων μπαταριών, μειώνοντας τη σπατάλη πόρων.

  2. Γιατί οι τριμερείς κυλινδρικές μπαταρίες ιόντων λιθίου δεν χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλα ηλεκτρικά οχήματα (EV) πλέον;

    Ενώ ορισμένα EV αρχικού επιπέδου εξακολουθούν να τα χρησιμοποιούν, πολλά mainstream EV προτιμούν πρισματικές ή θηκοειδείς τριμερείς μπαταρίες. Αυτό συμβαίνει επειδή:

  • Οι κυλινδρικές μπαταρίες απαιτούν περισσότερο χώρο για περιβλήματα και συνδέσεις, καθιστώντας δύσκολη τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής πυκνότητας σε πακέτα μπαταριών EV.
  • Οι πρισματικοί/θηκοειδείς σχεδιασμοί είναι ευκολότερο να προσαρμοστούν σε μεγάλα, επίπεδα πακέτα που ταιριάζουν στο πλαίσιο των EV, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα του χώρου.
  • Ωστόσο, οι κυλινδρικές μπαταρίες εξακολουθούν να υπερέχουν σε μικρά EV (π.χ., ηλεκτρικά σκούτερ) ή συσκευές που χρειάζονται αρθρωτότητα.
  1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των τριμερών κυλινδρικών μπαταριών ιόντων λιθίου και των κυλινδρικών μπαταριών φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP);

    Η κύρια διαφορά είναι το υλικό της καθόδου:

  • Οι τριμερείς μπαταρίες χρησιμοποιούν καθόδους Ni-Co-Mn/Al—έχουν υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα (μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας), αλλά είναι ελαφρώς λιγότερο σταθερές σε υψηλές θερμοκρασίες.
  • Οι μπαταρίες LFP χρησιμοποιούν καθόδους φωσφορικού σιδήρου λιθίου—έχουν χαμηλότερη ενεργειακή πυκνότητα, αλλά καλύτερη ασφάλεια (ανθεκτικές στην υπερθέρμανση/έκρηξη) και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (1000+ κύκλοι).

    Οι τριμερείς κυλινδρικές μπαταρίες είναι καλύτερες για συσκευές που χρειάζονται φορητότητα (π.χ., κάμερες), ενώ οι κυλινδρικές μπαταρίες LFP ταιριάζουν σε σενάρια που δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια (π.χ., μικρή εφεδρική ισχύς στο σπίτι).

Q Σχετικά με τις βασικές πληροφορίες της εταιρείας και τις κύριες επιχειρηματικές της δραστηριότητες
  1. Τι είδη πακέτων μπαταριών λιθίου ειδικεύεται η EMB;

    Η EMB επικεντρώνεται σε προσαρμοσμένα πακέτα μπαταριών λιθίου για αποθήκευση ενέργειας στο σπίτι, ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες και μπαταρίες εκκίνησης. Οι λύσεις μας είναι προσαρμοσμένες σε ποικίλες ανάγκες ισχύος, από μικρής κλίμακας οικιακή αποθήκευση έως συστήματα εφεδρικής ενέργειας βιομηχανικής κλίμακας.

  2. Πώς διασφαλίζει η EMB την ασφάλεια των προϊόντων μπαταριών της;

    Η ασφάλεια είναι η προτεραιότητά μας. Όλα τα προϊόντα υποβάλλονται σε αυστηρές δοκιμές και διαθέτουν παγκόσμιες πιστοποιήσεις (UN38.3, CE, UL, κ.λπ.). Ενσωματώνουμε έξυπνα BMS (Συστήματα Διαχείρισης Μπαταριών) για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας, της τάσης και του ρεύματος, αποτρέποντας την υπερφόρτιση/εκφόρτιση και διασφαλίζοντας σταθερή λειτουργία ακόμη και σε ακραίες συνθήκες.

  3. Ποια είναι η τυπική διάρκεια ζωής των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας της EMB;

    Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μας είναι σχεδιασμένα για ανθεκτικότητα, με διάρκεια κύκλου άνω των 3.000 κύκλων φόρτισης-εκφόρτισης (ισοδύναμο με 8-10 χρόνια τακτικής χρήσης). Με τη σωστή συντήρηση, μπορούν να προσφέρουν αξιόπιστη απόδοση για ακόμη περισσότερο, ευθυγραμμίζοντας με τη δέσμευσή μας για «διά βίου όφελος».

  4. Μπορούν τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας της EMB να ενσωματωθούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως τα ηλιακά πάνελ;

    Ναι. Τα συστήματά μας είναι πλήρως συμβατά με φωτοβολταϊκά ηλιακά, αιολικά και άλλες ανανεώσιμες πηγές. Βελτιστοποιούν τη χρήση ενέργειας μέσω της κορυφής/γεμίσματος κοιλάδας, μεγιστοποιώντας την αυτοκατανάλωση καθαρής ενέργειας και μειώνοντας την εξάρτηση από το δίκτυο.

  5. Ποια είναι η περίοδος απόσβεσης για τις λύσεις αποθήκευσης ενέργειας της EMB;

    Οι περίοδοι απόσβεσης ποικίλλουν ανάλογα με την εφαρμογή και την κλίμακα, αλλά τα συστήματά μας συνήθως επιτυγχάνουν απόδοση επένδυσης (ROI) εντός 3-5 ετών. Για παράδειγμα, ο πελάτης μας σε αγρόκτημα στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένει απόσβεση 3 ετών μέσω μειωμένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελεσματικής διαχείρισης ενέργειας.

  6. Προσφέρει η EMB υπηρεσίες OEM/ODM;

    Απολύτως. Παρέχουμε τόσο υπηρεσίες OEM (κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια του πελάτη) όσο και ODM (ολοκληρωμένες προσαρμοσμένες λύσεις), από την Ε&Α και το σχεδιασμό έως την παραγωγή, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις απόδοσης, μεγέθους και επωνυμίας για τις παγκόσμιες αγορές.

  7. Πώς παραμένει η EMB μπροστά στην τεχνολογία μπαταριών;

    Επενδύουμε το 23% των ετήσιων εσόδων στην Ε&Α, εστιάζοντας σε καινοτομίες όπως η γρήγορη φόρτιση (80% σε 30 λεπτά), η προσαρμοστικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες (λειτουργία -20℃) και προηγμένα BMS. Το χαρτοφυλάκιο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μας (30+ σε δομή και απόδοση) οδηγεί σε συνεχείς βελτιώσεις στην ενεργειακή πυκνότητα, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα κόστους.

Μας ελάτε σε επαφή με
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή!