แนะนำผลิตภัณฑ์:
โมดูลแบตเตอรี่ลิเธียมรวมเซลล์แบตเตอรี่หลายสิบถึงหลายร้อยเซลล์แบบอนุกรมหรือแบบขนาน รวมกับระบบการจัดการแบตเตอรี่แบบพิเศษ (BMS) ส่วนประกอบการจัดการความร้อน และโครงสร้างทางกลเพื่อสร้างระบบจ่ายพลังงานที่สมบูรณ์และปลอดภัย การออกแบบแบบบูรณาการนี้ทำให้เซลล์ที่แยกจากกันก่อนหน้านี้สามารถทำงานร่วมกันได้ การออกแบบโมดูลาร์ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานโดยรวมเท่านั้น แต่ยังวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการใช้งานระบบแบตเตอรี่ในวงกว้างอีกด้วย
ในการใช้งานจริง ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะด้านการปฏิบัติงานที่เข้มงวด: รับประกันการทำงานภายในช่วงแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิที่ระบุ การหลีกเลี่ยงการชาร์จไฟเกินและการคายประจุมากเกินไป และดำเนินการบำรุงรักษาสมดุลของระบบเป็นประจำ ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะทำให้เกิดความก้าวหน้าในด้านความหนาแน่นของพลังงาน อายุการใช้งานของวงจร และประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย วัสดุหน่วงไฟภายในของโมดูลและการออกแบบป้องกันการระเบิดช่วยลดความเสี่ยงแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทาย นอกจากนี้ การออกแบบแบบแยกส่วนยังอำนวยความสะดวกในการนำกลับมาใช้ใหม่ในภายหลัง หากโมดูลแบตเตอรี่ไม่ตรงตามข้อกำหนดการใช้งานเริ่มแรกอีกต่อไป โมดูลจะสามารถทำงานต่อไปในพลังงานสำรอง ยานพาหนะไฟฟ้าความเร็วต่ำ และการใช้งานอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดตลอดวงจรชีวิต
ข้อดีและคุณสมบัติ:
1. การใช้พื้นที่สูง
โมดูลนี้ไม่ได้เป็นเพียงกองซ้อนทางกายภาพของเซลล์ทรงกระบอกหรือแท่งปริซึม แต่จะปรับโครงร่างของเซลล์ การเชื่อมต่อ และการบูรณาการเข้ากับระบบทำความเย็นโดยอิงจากการจำลองทางอุณหพลศาสตร์เชิงลึกและการวิเคราะห์กลศาสตร์โครงสร้าง การออกแบบแบบเรียงซ้อนนี้เพิ่มปริมาตรภายในสูงสุด โดยเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานโดยตรงจาก "ระดับเซลล์" ถึง "ระดับระบบ" ด้วยการขจัดโครงสร้างที่ซ้ำซ้อนและปรับรูปแบบการเดินสายไฟภายในให้เหมาะสม ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการออกแบบ "พลังงานที่สูงขึ้นภายในปริมาตรเดียวกัน"
2. ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
ความปลอดภัยของโมดูล Nexon นั้นรวมอยู่ในระบบอัจฉริยะหลายชั้นที่สร้างขึ้นจากภายในสู่ภายนอก:
การตรวจสอบอุณหภูมิระดับเซลล์ก้าวข้ามข้อจำกัดของโมดูลแบบเดิมที่ตรวจสอบเฉพาะสถานะโดยรวมเท่านั้น
3. การปรับใช้มาตรฐานและ Plug-and-Play
แนวคิดการออกแบบ "ปลั๊กแอนด์เพลย์" นี้ปฏิวัติการใช้งานระบบกักเก็บพลังงาน โมดูลนี้รวมอินเทอร์เฟซการสุ่มตัวอย่างที่เป็นมาตรฐาน
4. การป้องกันอัคคีภัยระดับสูง
การแยกตัวทางกายภาพ: วัสดุทนไฟขั้นสูง เช่น เส้นใยเซรามิก ถูกนำมาใช้ระหว่างเซลล์และในบริเวณฉนวนความร้อนที่สำคัญของโมดูล พวกมันทำหน้าที่เหมือน "ไฟร์วอลล์" ในตัว ซึ่งจะจำกัดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กที่มีการแปลอย่างแน่นหนา ป้องกันปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เป็นหายนะ และซื้อเวลาอันมีค่าสำหรับการตอบสนองฉุกเฉิน
สถานการณ์การใช้งาน:
● ระบบจัดเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก
● สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) การจัดเก็บพลังงาน
● การจัดเก็บพลังงานแบบพกพาและแบบพกพา
● พลังงานสำรองสำหรับศูนย์ข้อมูลและสถานีฐานการสื่อสาร
● ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและการขนถ่ายวัสดุ
โมดูลแบตเตอรี่ลิเธียม Nxten พร้อมการออกแบบซ้อนกันที่ประหยัดพื้นที่ มีการตรวจสอบอุณหภูมิระดับเซลล์และวัสดุกันไฟสำหรับการปรับใช้ที่ปลอดภัยแบบปลั๊กแอนด์เพลย์
คุณสมบัติ:
● ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
● การปรับใช้ที่ได้มาตรฐาน
● เพิ่มประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ให้เหมาะสม
● การป้องกันอัคคีภัยขั้นสูง
| รุ่น | 100-1P8S | 100-1P12S | 150-1P8S | 150-1P10S | 205(230)-1P8S | 205(230)-1P10S | 205(230)-1P12S | 280(314)-1P8S | 280(314)-1P12S | 280(314)-1P13S |
| แรงดันไฟฟ้า | 25.6V | 38.4V | 25.6V | 38.4V | 25.6V | 32V | 38.4V | 25.6V | 38.4V | 41.6V |
| พิกัดความจุ | 100อา | 100อา | 150อา | 150อา | 205/230อา | 205/230อา | 205/230อา | 280/314อา | 280/314อา | 280/314อา |
| พิกัดกระแส/กำลัง@25±2℃ | 50A(0.5C) | 50A(0.5C) | 75A(0.5C) | 75A(0.5C) | 103/215A(0.5C) | 103/215A(0.5C) | 103/215A(0.5C) | 448/502.4W(0.5P) | 448/502.4W(0.5P) | 448/502.4W(0.5P) |
| วงจรชีวิต (ความจุ≥80%) | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| ขนาด (กว้าง * ลึก * สูง) | 470.56*78*124มม | 576.2*78*124มม | 318.4*201.3*215.5มม | 386*201.3*215.5มม | 482.56*175*208.2มม | 591.2*175*208.2มม | 651.84*175*208.2มม | 626.4*175*211.8มม | 915.6*175*211.8มม | 987.9*175*211.8มม |
| น้ำหนัก | 17.8±0.5กก | 21.7±0.5กก | 27±0.5กก | 33±0.5กก | 36.6/38.7±0.5กก | 45/47.1±0.5กก | 53.4/55.5±0.5กก | 48.2/50.7±0.5กก | 70.8/73.3±0.5กก | 77.5/80±0.5กก. |
About Nxten
0ตารางเมตร

0+

0+

0+
What’S Newsแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของระบบกักเก็บพลังงานสมัยใหม่ อุปกรณ์การขนส่งไฟฟ้า และระบบพลังงานแบบกระจายต่างๆ เป็นหน่วยพลังงานที่มีโครงสร้างประกอบด้วยเซลล์แบตเตอรี่หลายสิบถึงหลายร้อยเซลล์ที่เชื่อมต่อกันแบบอนุกรมหรือขนาน เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์แบตเตอรี่เดี่ยว โมดูลจะมีแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า ความจุที่มากกว่า และประสิทธิภาพเอาท์พุตที่เสถียรกว่า ด้วยการบูรณาการเชิงลึกของระบบการจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ส่วนประกอบการจัดการความร้อน และโครงสร้างทางกล ทำให้เกิดระบบจ่ายพลังงานที่สมบูรณ์ ปลอดภัย ควบคุมได้ และบำรุงรักษาได้ การออกแบบแบบบูรณาการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เซลล์แบตเตอรี่ที่เป็นอิสระก่อนหน้านี้สามารถทำงานร่วมกันและมีประสิทธิภาพ แต่ยังทำหน้าที่เป็นหน่วยพื้นฐานสำหรับการสร้างชุดแบตเตอรี่และโรงไฟฟ้ากักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ ซึ่งวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการประยุกต์ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมในสถานการณ์ที่กว้างขึ้น
การออกแบบโมดูลาร์เป็นข้อได้เปรียบหลักของโมดูลแบตเตอรี่ลิเธียม ด้วยรูปแบบที่แม่นยำและโครงสร้างไฟฟ้าที่ได้รับการปรับปรุง โมดูลแบตเตอรี่จึงปรับปรุงความหนาแน่นของพลังงานโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันก็รักษาขนาดที่กะทัดรัด ช่วยให้ระบบสามารถจ่ายพลังงานได้มากขึ้นภายในพื้นที่จำกัด ไม่ว่าจะใช้เพื่อจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในระบบจัดเก็บพลังงานภายในบ้าน เป็นแหล่งพลังงานในยานพาหนะไฟฟ้า หรือสำหรับการโกนหนวดไฟฟ้า การจ่ายไฟฉุกเฉิน และการควบคุมความถี่ในโครงการจัดเก็บพลังงานทางอุตสาหกรรม โมดูลแบตเตอรี่ให้การสนับสนุนพลังงานที่เสถียรและมีประสิทธิภาพ โครงสร้างโมดูลาร์ไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกในการขยายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การกำหนดค่าความจุและเอาท์พุตมีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลาย ทำให้ระบบสามารถปรับตัวได้สูง
เพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยสูง ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ในตัวจึงมีบทบาทสำคัญ BMS ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ และสถานะสุขภาพของเซลล์แบตเตอรี่แต่ละเซลล์แบบเรียลไทม์ และรักษาความสม่ำเสมอของเซลล์ผ่านกลยุทธ์การปรับสมดุล ป้องกันสภาวะที่เป็นอันตราย เช่น การชาร์จไฟเกิน การคายประจุมากเกินไป และความร้อนสูงเกินไป ในขณะเดียวกัน ระบบการจัดการระบายความร้อนระดับโมดูลช่วยให้มั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่ทำงานภายในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม ควบคุมอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและความแตกต่างของอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการระบายความร้อนด้วยอากาศ การระบายความร้อนด้วยของเหลว หรือการออกแบบวัสดุแบบเปลี่ยนเฟส ซึ่งจะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่และปรับปรุงประสิทธิภาพของวงจร นอกจากนี้ โมดูลยังรวมโครงสร้างความปลอดภัยหลายรายการ รวมถึงวัสดุหน่วงไฟ ชั้นฉนวนกันความร้อน และวาล์วป้องกันการระเบิด ช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น อุณหภูมิสูง การกระแทก และการสั่นสะเทือน ซึ่งช่วยปรับปรุงความปลอดภัยและความทนทานของระบบโดยรวมได้อย่างมาก
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะได้นำมาซึ่งการปรับปรุงประสิทธิภาพของโมดูลแบตเตอรี่ลิเธียมแบบก้าวกระโดด ด้วยระบบวัสดุเซลล์ขั้นสูง กระบวนการโครงสร้างที่ประณีตยิ่งขึ้น และกระบวนการผลิตอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โมดูลแบตเตอรี่ลิเธียมสมัยใหม่ได้รับการปรับปรุงในด้านความหนาแน่นของพลังงาน วงจรชีวิต ความปลอดภัย และความสม่ำเสมออย่างมีนัยสำคัญ ความสม่ำเสมอที่สูงขึ้นทำให้โมดูลสามารถรักษาลักษณะเอาต์พุตที่มีเสถียรภาพมากขึ้นในระหว่างการทำงานในระยะยาว ลดความล้มเหลวและความเสื่อมของประสิทธิภาพที่เกิดจากความแตกต่างของเซลล์ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ ปัจจุบันโมดูลแบตเตอรี่จึงสามารถให้การสนับสนุนที่เชื่อถือได้ในสถานการณ์การใช้งานที่มีความต้องการสูง เช่น โรงไฟฟ้าที่เก็บพลังงาน การควบคุมความถี่ฝั่งกริด และการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว
ในการใช้งานจริง ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออายุการใช้งานและประสิทธิภาพของโมดูลแบตเตอรี่ลิเธียม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแน่ใจว่าโมดูลทำงานภายในแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิ และช่วงอัตราการชาร์จ/คายประจุที่ระบุ โดยหลีกเลี่ยงการชาร์จเกินและการคายประจุมากเกินไปอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสียหายทางเคมีไฟฟ้าที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ การตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบและการบำรุงรักษาการปรับสมดุลอย่างสม่ำเสมอจะช่วยรักษาความสม่ำเสมอของเซลล์ภายในโมดูล ทำให้กระบวนการย่อยสลายช้าลง การปฏิบัติตามขั้นตอนไม่เพียงแต่ปรับปรุงความปลอดภัยของระบบ แต่ยังยืดอายุการใช้งาน ซึ่งช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานโดยรวมอีกด้วย
เป็นที่น่าสังเกตว่าการออกแบบโมดูลาร์ยังช่วยให้สามารถนำแบตเตอรี่ลิเธียมกลับมาใช้ใหม่ได้ในภายหลัง แม้ว่าโมดูลแบตเตอรี่จะไม่เป็นไปตามมาตรฐานความจุและประสิทธิภาพที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเริ่มแรกอีกต่อไป (เช่น ระบบส่งกำลังของรถยนต์ไฟฟ้า) โมดูลก็ยังคงมีบทบาทในการกักเก็บพลังงาน เช่น เป็นแหล่งพลังงานสำรองสำหรับบ้าน แบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าความเร็วต่ำ หรือแหล่งพลังงานสำหรับอุปกรณ์ชลประทานทางการเกษตร โมเดล "การใช้งานแบบเรียงซ้อน" นี้จะเพิ่มมูลค่าของโมดูลแบตเตอรี่ให้สูงสุดตลอดวงจรการใช้งานทั้งหมด ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว
Ningbo Nxten Energy Technology Co., Ltd. เป็นมืออาชีพ โมดูลแบตเตอรี่ลิเธียม ผู้ผลิต โมดูลแบตเตอรี่ลิเธียมของเราซึ่งมีความหนาแน่นของพลังงานสูง ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม ความสามารถในการปรับตัวที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการปรับขนาด ได้กลายเป็นหน่วยพื้นฐานที่สำคัญในระบบพลังงานใหม่