logo
製品

よくある質問

ホーム >

Shenzhen EMB Technology Co., Ltd 会社 FAQ

よくある質問
Q について 家庭用エネルギー貯蔵システム(バッテリー、インバーター、ソーラーパネル、主電源)の接続と相互作用に関するFAQ
  1. 太陽光パネル、蓄電池、インバーター、そして家庭の電源はどのように接続されていますか?それらの間のコアとなる「リンク」は何ですか?

    インバーターがコアリンクとして機能します。太陽光パネルはまず、生成した直流電力をインバーターに送ります。インバーターは、この直流電力を交流電力に変換します(家庭の電力規格に合わせます)。ここから、交流電力には3つの経路があります。1)家電製品に直接電力を供給する。2)蓄電池を充電する(インバーターの内蔵充電モジュール経由)。3)余剰電力を電力系統に送電する(系統連系の場合)。太陽光発電が不足している場合(例:夜間)、インバーターはバッテリーまたは電力系統から電力を引き出し、家庭で使用することもできます。これにより、安定した電源が確保されます。

  2. 太陽光パネルが家庭の家電製品の必要量よりも多くの電力を生成した場合、余った電力はどうなりますか?無駄になりますか?

    いいえ、無駄にはなりません。システムは、余剰電力を主に2つの方法で自動的に分配します(設定によって異なります)。1)蓄電池を優先的に充電する—後で使用するために余剰電力を蓄えます(例:夜間や曇りの日)。2)バッテリーが完全に充電されている場合、余剰電力は電力系統に送電されます(系統連系システムの場合)。多くの地域では、この余剰電力を電力系統に販売することで収入を得ることができる「売電価格」が提供されています。オフグリッドシステム(電力系統に接続されていない)でのみ、バッテリーが満杯になると、インバーターは一時的に太陽光入力を遮断し、過充電を回避します。

  3. 曇りの日や夜間など、太陽光パネルが十分な電力を生成しない場合、システムはどのようにして家庭に電力を供給しますか?

    システムは、手動操作なしで自動的に電源を切り替えます。夜間または曇りの日:1)インバーターは最初に蓄電池に蓄えられた電力を使用して家電製品に電力を供給します。2)バッテリーの充電レベルが低いレベル(通常は容量の10%〜20%)に低下すると、インバーターは電力系統から電力を引き出すようにシームレスに切り替わり、家庭での電力使用の中断を確実に防ぎます。一部の高度なシステムでは、優先順位を設定することもできます(例:「電力系統の電気代を節約するために最初にバッテリーを使用する」)。

  4. 電力系統の停電が発生した場合、蓄電池はどのような役割を果たしますか?家庭を稼働させることができますか?

    バックアップ電源として機能します。電力系統が故障した場合、インバーターはミリ秒単位で停電を検出し、電力系統からすばやく切り離します(修理作業員を危険にさらさないようにするため)。次に、バッテリーに蓄えられた電力を使用して、重要な家庭用負荷(例:照明、冷蔵庫、ルーター—システム設計によって異なります)に電力を供給します。注:バックアップの実行時間は、バッテリーの容量と電力使用量によって異なります。たとえば、10kWhのバッテリーは、約20時間、必須の家電製品(合計約500W)に電力を供給できます。

  5. システムにインバーターが必要なのはなぜですか?太陽光パネルやバッテリーが家電製品に直接電力を供給することはできませんか?

    いいえ—太陽光パネルとバッテリーは直流(DC)電力を出力しますが、ほとんどの家電製品(例:テレビ、冷蔵庫、エアコン)は交流(AC)電力で動作します。インバーターの重要な役割は、DC電力(太陽光パネルまたはバッテリーから)を家庭の電力の電圧と周波数に一致するAC電力に変換することです。さらに、インバーターはすべてのコンポーネント(太陽光、バッテリー、電力系統)間の電力の流れを管理し、過電圧や短絡などの問題からシステムを保護します—これにより不可欠なものになります。

  6. 家庭用蓄電システムは、電力系統の通常の使用に影響を与えますか?たとえば、電圧変動を引き起こしますか?

    いいえ、影響はありません。標準的な家庭用蓄電システム(特に系統連系システム)には、地域の電力系統規格に準拠した系統連系インバーターが装備されています。これらのインバーターは、電力系統の電圧と周波数を常に監視し、システムの出力を一致するように調整します—電圧変動や不安定性を確実に防ぎます。電力系統の電圧/周波数が異常な場合、インバーターはシステムと電力系統の両方を保護するために、電力系統から自動的に切り離されます。要するに、システムは電力系統と同期して動作し、その通常動作を妨げることはありません。

Q について LFP角柱型アルミニウムケースセルに関する基本FAQ
  1. LFPプリズマティックアルミニウムケースセルにおける「LFP」は何の略で、この材料の主な特徴は何ですか?

    「LFP」は、セルの主要なカソード材料であるリン酸鉄リチウムの略です。その最大の特徴は、優れた安全性です。三元系リチウム材料とは異なり、LFPは熱暴走に対する耐性が非常に高いです。高温、物理的な衝撃、過充電にさらされても、発火や爆発することはほとんどなく、安全性が最優先されるシナリオに最適です。

  2. LFPプリズマティックセルがアルミニウムケースに収められることが多いのはなぜですか?アルミニウムケースにはどのような利点がありますか?

    アルミニウムケースが使用される主な理由は3つあります。まず、アルミニウムは軽量であるため、バッテリーパック全体の重量を制御するのに役立ちます(電気自動車などの用途に不可欠です)。次に、熱伝導率が高く、セルから発生する熱をすばやく放散し、安定した性能を維持できます。3つ目に、アルミニウムケースは構造的に剛性が高く、内部のセルコンポーネントを外部からの挤压(圧迫)や変形から保護します。

  3. LFPセルにおける「プリズマティック」とはどういう意味ですか?円筒形セルとはどのように異なりますか?

    「プリズマティック」は、セルの平らな長方形の形状(薄いレンガのような)を表しており、円筒形セルの丸い形状とは異なります。この設計により、プリズマティックセルはバッテリーパック内で積み重ねて密に配置することが容易になります。限られたスペースや不規則なスペース(電気自動車のシャーシや家庭用エネルギー貯蔵システムのキャビネットなど)に適合しやすく、空間利用を最大化します。円筒形セルとは異なり、隙間が残りません。

  4. LFPプリズマティックアルミニウムケースセルにはメモリー効果はありますか?寿命を延ばすにはどのように充電すればよいですか?

    メモリー効果はほとんどありませんので、充電前に完全に放電する必要はありません。寿命を延ばすには、2つの極端な状況を避けてください。セルの電力が10%を下回らないようにすること(過放電はセルを損傷します)と、長時間(たとえば、数日間プラグを差し込んだままにするなど)完全に充電された状態(100%)にしないことです。最良の方法は、日常使用では80%〜90%まで充電し、長時間の使用が必要な場合にのみ100%まで充電することです。

  5. LFPプリズマティックアルミニウムケースセルの一般的な寿命はどのくらいですか?交換が必要な時期を判断するにはどうすればよいですか?

    寿命は比較的長く、通常は1,000〜3,000回の充放電サイクルに達します(1サイクル=完全充電+完全放電)。家庭用エネルギー貯蔵(1日に1〜2サイクル使用)などのシナリオでは、これは5〜8年のサービスに相当します。交換が必要なのは、実際の容量が元の容量の70%未満に低下した場合(たとえば、100Ahのセルが65Ahしか保持できなくなった場合)、充電速度が大幅に遅くなった場合、またはセルケースが膨張した場合(内部損傷の兆候)です。

  6. LFPプリズマティックアルミニウムケースセルは家庭用エネルギー貯蔵システムで使用できますか?なぜ適しているのですか?

    もちろんです。家庭用エネルギー貯蔵に最も一般的に使用されているセルの1つです。3つの要因が適しています。まず、高い安全性により、家庭環境での火災リスクを回避できます。次に、長寿命であるため、セルを頻繁に交換する必要がなく(長期的なコストを削減)、3つ目に、プリズマティック形状はコンパクトな家庭用エネルギー貯蔵キャビネットに適合しやすく、設置スペースを節約できます。

  7. LFPプリズマティックアルミニウムケースセルを長期間使用しない場合は、どのように保管すればよいですか?

    10℃〜25℃の涼しく乾燥した場所に保管してください(直射日光、ヒーター、または湿気の多い場所は避けてください)。保管する前に、セルを定格容量の40%〜60%まで充電してください。この状態は、「過放電」(セルを永久に損傷する可能性があります)と「過充電」(容量の損失を引き起こす可能性があります)を防ぎます。3〜6か月ごとにセルの電圧を確認し、3.0Vを下回った場合は40%〜60%まで再充電してください。

  8. LFPプリズマティックアルミニウムケースセルはリサイクル可能ですか?適切に廃棄するにはどうすればよいですか?

    はい、リサイクル可能です。通常の家庭ごみには絶対に捨てないでください。環境を汚染したり(LFPには適切に処理されないと重金属が含まれています)、安全上の危険を引き起こす可能性があります。代わりに、指定されたe-wasteリサイクルセンターに送るか、バッテリーメーカーに連絡してください(多くの企業が回収プログラムを提供しています)。リサイクル業者は、リチウムや鉄などの貴重な材料をセルから抽出し、新しいバッテリーの製造に再利用できます。

Q について 三元円筒形リチウムイオン電池に関するよくある質問
  1. 三元系円筒形リチウムイオン電池における「三元系材料」とは具体的に何ですか?また、なぜ使用されるのですか?

    「三元系」とは、電池の正極材料であるニッケル(Ni)、コバルト(Co)、マンガン(またはアルミニウム、Mn/Al)の3つの主要な金属元素を指します。これらの材料は、性能のバランスを取るために組み合わされています。ニッケルはエネルギー密度(より長い稼働時間)を高め、コバルトは安定性を高め、マンガン/アルミニウムはコストを削減し、安全性を向上させます。この組み合わせにより、この電池は、家電製品や電動工具など、高いエネルギーと信頼性の高い動作を必要とするシナリオに適しています。

  2. 三元系円筒形リチウムイオン電池は、ラップトップや電動歯ブラシなどの日常的なデバイスで使用されているものと同じですか?

    多くの場合、はい。多くのラップトップ、電動歯ブラシ、さらには一部の電動自転車でも、小型容量の三元系円筒形電池(例:18650または21700モデル)が使用されています。コアテクノロジーは一貫しており、デバイスの電力ニーズに合わせてセルの数とモジュール設計が異なるだけです(例:ラップトップは直列に複数のセルを使用し、歯ブラシは1つまたは2つを使用します)。

  3. 三元系円筒形リチウムイオン電池に標準サイズ(18650、21700など)があるのはなぜですか?これらの数字は何を意味しますか?

    標準サイズは、大量生産と組み立ての容易さのために設計されています。数字は電池の寸法を表しています。最初の2桁は直径(mm)、最後の3桁は高さ(mm)です。たとえば、18650は直径18mm、高さ65mmを意味し、21700は直径21mm、高さ70mmを意味します。標準化は、メーカーがコストを削減し、デバイス間の互換性を確保するのに役立ちます。

  4. 三元系円筒形リチウムイオン電池には「メモリー効果」がありますか?充電する前に完全に放電する必要がありますか?

    いいえ、メモリー効果はほとんどありません。古いニッケルカドミウム電池とは異なり、充電する前に完全に放電する必要はありません。実際、頻繁な深放電(0%まで放電)は寿命を縮める可能性があります。日常的に使用する場合は、電力が20%〜30%に低下したときに充電を開始し、80%〜90%で充電を停止する方が良いです。これにより、稼働時間とバッテリーの寿命がバランスされます。

  5. 長期間使用しない場合、三元系円筒形リチウムイオン電池はどのように保管すればよいですか?

    涼しく乾燥した場所(理想的には10℃〜25℃、直射日光や熱源から離れた場所)に保管してください。保管する前に、バッテリーを容量の40%〜60%まで充電してください。これにより、過放電(セルを損傷する)または過充電(容量の損失を引き起こす)を防ぎます。1か月以上、完全に充電または完全に放電した状態で保管しないでください。

  6. 三元系円筒形リチウムイオン電池は安全ですか?過熱などのリスクを回避するために、何を避けるべきですか?

    正しく使用すれば安全ですが、次のリスクを避けてください。

  • 純正以外の充電器を使用する(電圧/電流の不一致は過充電を引き起こす可能性があります)。
  • 極端な温度にさらす(60℃以上または-20℃以下。これはセルを損傷します)。
  • 物理的な損傷(バッテリーの落下、圧迫、または穴あけ。これは短絡や過熱を引き起こす可能性があります)。
  • 同じデバイス内で古いバッテリーと新しいバッテリーを混ぜる(性能のばらつきは過負荷を引き起こす可能性があります)。
  1. 三元系円筒形リチウムイオン電池は通常どのくらい持ちますか?交換時期はいつですか?

    寿命は使用頻度によって異なり、通常300〜500回の充放電サイクルです(1サイクル=完全充電+完全放電)。日常的に使用する場合(例:携帯電話のバッテリー)、これは約1〜2年に相当します。交換が必要なのは、次の場合です。

  • バッテリーの稼働時間が元の容量の50%未満に低下した場合(例:かつて8時間持ったラップトップが、今では3時間しか持たない)。
  • 充電に時間がかかったり、充電中に異常に熱くなったりする場合。
  • 膨張している場合(内部のセルが損傷している兆候です。すぐに使用を中止してください)。
  1. 三元系円筒形リチウムイオン電池はリサイクルできますか?どのように適切に廃棄すればよいですか?

    はい、リサイクルできます。通常のゴミ箱に捨てないでください。環境汚染や火災のリスクがあります。代わりに、指定されたリサイクルポイント(例:電子廃棄物回収センター、リサイクルプログラムのあるブランドストア)に持っていってください。リサイクル業者は、セルから貴重な金属(ニッケルやコバルトなど)を抽出し、新しいバッテリーの製造に再利用します。これにより、資源の無駄を削減できます。

  2. 三元系円筒形リチウムイオン電池が、大型電気自動車(EV)で一般的に使用されなくなったのはなぜですか?

    一部のエントリーレベルのEVではまだ使用されていますが、多くの主流のEVでは、プリズマティックまたはパウチ型の三元系電池が好まれるようになりました。これは次の理由によります。

  • 円筒形電池は、ケーシングと接続により多くのスペースが必要なため、EVバッテリーパックのエネルギー密度を最大化することが難しくなります。
  • プリズマティック/パウチ設計は、EVシャーシに適合する大型で平らなパックにカスタマイズするのが容易であり、スペース効率が向上します。
  • ただし、円筒形電池は、小型EV(例:電動スクーター)やモジュール性を必要とするデバイスで依然として優れています。
  1. 三元系円筒形リチウムイオン電池とリン酸鉄リチウム(LFP)円筒形電池の違いは何ですか?

    主な違いは正極材料です。

  • 三元系電池はNi-Co-Mn/Al正極を使用します。エネルギー密度(より長い稼働時間)は高いですが、高温での安定性はわずかに低いです。
  • LFP電池はリン酸鉄リチウム正極を使用します。エネルギー密度は低いですが、安全性(過熱/爆発に対する耐性)と寿命(1000サイクル以上)が優れています。

    三元系円筒形電池は、携帯性を必要とするデバイス(例:カメラ)に適しており、LFP円筒形電池は、安全性を優先するシナリオ(例:小型家庭用バックアップ電源)に適しています。

Q について 会社の基本情報および主な事業内容について
  1. EMBはどのような種類のリチウム電池パックを専門としていますか?

    EMBは、家庭用エネルギー貯蔵、電動バイク、スターターバッテリー向けのカスタムリチウム電池パックに注力しています。当社のソリューションは、小規模な住宅用貯蔵から産業グレードのバックアップシステムまで、多様な電力ニーズに合わせて調整されています。

  2. EMBはどのようにしてバッテリー製品の安全性を確保していますか?

    安全性は当社の最優先事項です。すべての製品は厳格なテストを受け、世界的な認証(UN38.3、CE、ULなど)を取得しています。温度、電圧、電流を監視し、過充電/過放電を防ぎ、極端な条件下でも安定した動作を保証するために、インテリジェントBMS(バッテリー管理システム)を統合しています。

  3. EMBのエネルギー貯蔵システムの一般的な寿命はどのくらいですか?

    当社のエネルギー貯蔵システムは耐久性があり、3,000回以上の充放電サイクル(通常の利用で8〜10年相当)のサイクル寿命を設計しています。適切なメンテナンスを行えば、さらに長く信頼性の高い性能を発揮し、当社の「生涯にわたるメリット」へのコミットメントに沿ったものとなります。

  4. EMBのエネルギー貯蔵システムは、ソーラーパネルなどの再生可能エネルギー源と統合できますか?

    はい。当社のシステムは、太陽光発電、風力、その他の再生可能エネルギー源と完全に互換性があります。ピークシェービング/バレーフィリングを通じてエネルギー使用量を最適化し、クリーンエネルギーの自家消費を最大化し、グリッドへの依存を減らします。

  5. EMBのエネルギー貯蔵ソリューションの回収期間はどのくらいですか?

    回収期間は用途と規模によって異なりますが、当社のシステムは通常3〜5年以内にROIを達成します。たとえば、当社の英国の農場のお客様は、電気代の削減と効率的なエネルギー管理を通じて3年間の回収を期待しています。

  6. EMBはOEM/ODMサービスを提供していますか?

    もちろんです。OEM(クライアントのデザインへの製造)とODM(エンドツーエンドのカスタムソリューション)の両方のサービスを提供しており、R&Dと設計から生産まで、製品がグローバル市場の特定の性能、サイズ、ブランディング要件を満たすことを保証します。

  7. EMBはどのようにしてバッテリー技術で先を行っていますか?

    年間収益の23%をR&Dに投資し、急速充電(30分で80%)、低温適応性(-20℃での動作)、高度なBMSなどの革新に注力しています。当社の特許ポートフォリオ(構造と性能で30件以上)は、エネルギー密度、安全性、コスト効率の継続的な改善を推進しています。

送信
いつでも連絡してください!