LiFePO4 12,8 V 300 Ah per sistema di energia solare

2025-03-05

Come installare un sistema di energia solare con 4 set di batterie LiFePO4 da 12,8 V e 300 Ah

Per prima cosa, dobbiamo conoscere le specifiche di12.8V300Ah, allora potremo sapere come realizzare la connessione per l'accumulo di energia.

Specifiche LiFePO4 12,8 V 300 Ah

Parametri chiave

ParametroSpecificazione
Tensione nominale12,8 V (intervallo operativo: Da 10 V a 14,6 V)
Tensione di carica completa14,4 V ~ 14,6 V
Tensione di interruzione della scarica10 V ~ 10,5 V
Capacità300Ah (Energia totale: 12,8 V × 300 Ah = 3.840 Wh ≈ 3,84 kWh)
Corrente di carica/scarica- Continuo: 150A (0,5 °C)
- Picco: 300A (1C, ≤30 secondi)
Ciclo di vita≥2000 cicli (all'80% della profondità di scarica, DoD)
≥6000 cicli (50% DoD per i modelli premium)

Dettagli aggiuntivi

  • Dimensioni fisiche: ~330mm (L) × 175mm (L) × 240mm (A)

  • Peso: ~30–35 kg

  • Temperatura di esercizio:

    • Ricarica: da 0°C a 45°C

    • Scaricare: da -20°C a 60°C

  • Caratteristiche di sicurezza:

    • BMS (Battery Management System) integrato con protezione da sovraccarico/scarica eccessiva/cortocircuito/temperatura.

    • Chimica LiFePO4: non infiammabile, nessun rischio di fuga termica.

  • Certificazioni: CE, UN38.3, RoHS, Scheda di sicurezza


Applicazioni tipiche

  • Sistemi di accumulo di energia solare

  • Energia fuori rete per camper, barche e baite

  • Alimentazione di backup (UPS)

  • Veicoli elettrici (golf cart, carrelli elevatori)

In secondo luogo, controlliamo altre apparecchiature correlate ai pannelli solari, inverter, controllo di potenza, MPPT e così via, e ne abbiniamo la velocità.

Quali dimensioni di sistema di alimentazione solare possono supportare 4 set di batterie LiFePO4 da 12 V e 300 Ah?

Ecco una spiegazione dettagliata in inglese:


Passaggio 1: calcolare la capacità totale della batteria

  • Voltaggio: 12 V × 4 batterie (tipicamente disposte in serie per un sistema da 48 V).

  • Capacità: 300Ah × 4 = 1.200Ah (se in parallelo) O 300 Ah (se in serie per 48 V).

  • Accumulo totale di energia:

    Energia (Wh)=Voltaggio×Capacità=48In×300UNH=14,400INH(14.4ioINH).


Fase 2: determinare la capacità del pannello solare

Per ricaricare le batterie quotidiano (ipotizzando 1 ciclo completo al giorno):

Dimensioni del pannello solare (W)=Energia della batteria (Wh)Ore di luce solare×Efficienza del sistema.

  • Ore di luce solare: Si supponga che le ore di luce solare siano di 4-6 (da adattare in base alla posizione).

  • Efficienza: ~80% (a causa di perdite nella ricarica, nel cablaggio e negli inverter).

Esempio:
Per 5 ore di luce solare:

Energia solare=14,400INH5×0,8=3,600IN(3.6ioIN).

Capacità solare consigliata:

  • Minimo: 2.000 W (per ricaricare parzialmente le batterie).

  • Ottimale: 3.000–4.000 W (per una ricarica giornaliera completa).


Fase 3: Componenti chiave

  1. Pannelli solari: 3.000–4.000 W (ad esempio, pannelli 10×400 W).

  2. Regolatore di carica:

    • Tipo MPPT (supporta sistemi a 48 V).

    • Valutazione attuale4,000IN48In=83UN → Scegli un regolatore da 100A.

  3. Invertitore:

    • Energia: 3.000–5.000 W (per gestire i carichi di sovratensione).

    • Voltaggio: Ingresso 48 V CC.


Note importanti

  • Profondità di scarica della batteria (DoD):Le batterie LiFePO4 possono scaricarsi in sicurezza fino all'80-90% di DoD, aumentando l'energia utilizzabile.

  • Scalabilità: Aggiungere altri pannelli se aumenta la domanda di energia.

  • Clima: Aumentare la capacità del pannello del 20-30% per le regioni nuvolose.


È necessario garantire la corretta traduzione di termini tecnici, come"Tensione nominale"  "Tensione di carica completa"per e"Tensione di interruzione della scarica"per Inoltre, il ciclo di vita"≥2000 volte"dovrebbe essere espresso accuratamente come"≥2000 cicli"e specificare che è a80% VIENI.

Per le caratteristiche fisiche, le dimensioni e il peso devono essere convertiti in unità riconosciute a livello internazionale, se necessario, come millimetri e chilogrammi. Tuttavia, poiché la risposta precedente dell'utente utilizzava già millimetri e chilogrammi, possono rimanere invariati.

È inoltre importante verificare eventuali parametri mancanti, comeintervallo di temperatura di esercizio, certificazioni di sicurezza e scenari applicativi. Sebbene questi fossero inclusi nella precedente risposta dell'utente, la richiesta corrente potrebbe richiedere solo parametri di base. Tuttavia, per completezza, potrebbero essere necessari dettagli aggiuntivi.

Inoltre, le specifiche tradotte dovrebbero rimanereprofessionale e formale, adatto per la documentazione tecnica. Si dovrebbero usare unità e simboli appropriati, comeV (Volt), Ah (Ampere-ora), Wh (Wattora), kWh (Kilowattora), A (Ampere), ecc.

È necessario garantire la precisioneevitare malintesi, soprattutto per quanto riguardaparametri di corrente e tensione, che sono cruciali per la progettazione del sistema. Ad esempio, uncorrente di carica/scarica continua di 0,5C (150A), UNcorrente di picco di 1C (300A) per non più di 30 secondie condizioni simili dovrebbero essere tradotte con precisione e dichiarate chiaramente.

In sintesi, l'utente necessita di unversione inglese accurata, professionale e ben strutturata delle specifiche, che può essere utilizzato perapprovvigionamento, documentazione tecnica o comunicazione internazionale. Ogni parametro deve essere attentamente controllato per una traduzione corretta e la tabella deve essere formattata in modo ordinato per garantirepresentazione chiara e concisa.


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