EK SOLAR ENERGY 储能与光伏产品的卓越之选

作者: EK SOLAR ENERGY团队 分类: 储能与光伏

在当今追求可持续能源的时代,EK SOLAR ENERGY凭借其在储能集装箱、光伏折叠集装箱和电力储能柜子领域的专业技术和创新能力,成为行业内的领先者。我们的储能集装箱采用先进的电池管理系统和热管理技术,确保电池的安全、高效运行,能够满足不同场景下的储能需求。

光伏折叠集装箱是我们的另一款明星产品。它具有可折叠的设计,便于运输和安装,能够快速部署在各种地形和环境中。结合高效的光伏组件,能够将太阳能转化为电能,为用户提供清洁、可再生的能源解决方案。

电力储能柜子则是我们为小型储能需求设计的产品。它体积小巧、安装灵活,可用于家庭、商业场所等。通过与智能控制系统相结合,能够实现对电能的智能管理和优化分配,提高能源利用效率。

客户评价

  • 某企业客户

    2024年10月15日 上午10:30

    EK SOLAR ENERGY的储能集装箱帮助我们解决了电力供应不稳定的问题,提高了生产效率,非常满意!

  • 某分布式光伏项目负责人

    2024年11月2日 下午3:15

    光伏折叠集装箱的设计非常贴心,安装方便,发电效率也很高,为我们的项目节省了大量时间和成本。

请求报价

    摘要:锂电池组串数是储能系统设计的核心参数之一。本文将从基础概念切入,结合新能源行业需求,解析组串数对系统性能的影响,并提供实际场景下的配置方案与数据参考。

    什么是锂电池组串数?

    简单来说,锂电池组串数就像乐高积木的拼接方式——它表示将单体电池串联组合的数量。例如某储能系统采用3.2V的磷酸铁锂电池,若需要获得51.2V工作电压,则需要串联16节单体(16S)。

    行业术语小贴士:"S"代表串联数量,如"16S1P"表示16节串联、1组并联的配置方式。

    电压匹配的黄金法则

    组串数的设计必须满足设备额定电压需求。假设你的逆变器需要96V直流输入,而单节电池是3.2V,那么计算公式非常简单:

    • 总电压需求 ÷ 单体电压 = 串数
    • 96V ÷ 3.2V = 30S

    三大设计影响因素

    1. 温度波动补偿

    锂电池在-20℃低温环境下电压会下降约15%。某光伏储能项目实测数据显示:

    环境温度 单体电压 所需补偿串数
    25℃ 3.2V 0
    -20℃ 2.72V +2串

    2. 循环寿命平衡

    增加串数能降低单节电池负荷。某测试数据显示:

    • 12S配置:单体循环次数3000次
    • 14S配置:单体循环次数提升至3500次

    3. 安全冗余设计

    专业方案通常预留5%-10%的电压冗余。例如48V系统会设计成52V(13S×3.2V=41.6V),通过BMS动态调节工作区间。

    典型应用场景配置

    以EK SOLAR参与的工商业储能项目为例:

    • 家庭储能:通常采用15-16S配置(48V系统)
    • 基站备电:多采用24S(76.8V)搭配智能均压模块
    • 风光储一体:根据并网电压要求设计96S(307V)或更高
    "在最近的某工业园区储能项目中,通过优化组串数设计,系统效率提升了12%,这相当于每年节省近8万元电费。"——EK SOLAR技术总监

    常见问题解答

    Q1:串联数越多越好吗?

    并非如此。过度增加串数会导致:

    • BMS管理复杂度指数级上升
    • 系统故障率提高约40%
    • 线缆损耗增加

    Q2:如何检测组串数是否合理?

    建议通过三个维度验证:

    1. 满电状态电压不超过设备上限的105%
    2. 放电截止电压高于设备保护阈值
    3. 循环过程中单体压差小于50mV

    未来发展趋势

    随着智能BMS技术的进步,动态串数调节系统已进入商用阶段。这种"柔性组串"技术可根据负载需求实时调整有效串数,在实验室环境中已实现能效提升18%的突破。

    关于EK SOLAR:专注新能源储能解决方案,产品涵盖家庭储能、工商业储能及微电网系统。技术团队拥有15年锂电池系统集成经验,服务网络覆盖全球30+国家。 联系电话/WhatsApp:8613816583346 邮箱:[email protected]

    总结:锂电池组串数的设计需要平衡电压需求、温度影响和系统寿命等多重因素。通过科学的计算方法和实际场景验证,才能打造出高效可靠的储能系统。

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