- Batterie au lithium pour chariot élévateur
Batterie de chariot élévateur au lithium 48V 700Ah
Décharge de pointe 1000A (5S)
- Batterie au lithium pour chariot de golf
Batterie de voiturette de golf au lithium 48V 100Ah
Décharge de pointe 250A (10S)
- Batterie au lithium montée en rack
Batterie LiFePO51.2 100 V 4 Ah pour montage en rack
8000 fois (80 % DOD 0.5 C)
SNMP optionnel pour les TELECOM - Batterie de démarrage de voiture
Batterie de démarrage de voiture LiFePO12.8 80 V 4 Ah
CCA 1200A
Auto-chauffant - Batterie LiFePO12 4V
Batterie au lithium 12 V 150 Ah pour camping-car
Application Bluetooth | Auto-chauffant
LiFePO4 | Groupe 31
UL 1642 | CEI 62619 - Batterie LiFePO24 4V
Batterie LiFePO24 100 V 4 Ah pour camping-car
Application Bluetooth
LiFePO4 - Batterie LiFePO36 4V
Batterie de voiturette de golf 36V 100Ah LiFePO4
Décharge de pointe 200A (10S)
385 × × 338 245 mm
34 kg - Batterie LiFePO48 4V
- Batterie LiFePO60 4V
Batterie au lithium 60 V 100 Ah (AGV, AMR, LGV)
Courant de décharge maximal 400A
500 x 298 x 349 mm - Batterie LiFePO72 96V ~ 4V
Batterie de voiturette de golf au lithium 72V 100Ah
Courant de décharge maximal 315A (10S)
740 × × 320 246 mm - Batterie au lithium murale
51.2 V 100 Ah 5 kWh
Batterie murale532 x 425 x 170 mm / LiFePO4
>8000 cycles (80 % DOD 0.5 C)
RS485 / CAN-bus
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51.2 V 32 kWh
Système HESS tout-en-unPuissanceTout
51.2 V / LiFePO4
>8000 cycles (80 % DOD 0.5 C)
RS485 / CAN-bus / WiFi
Tout-en-un pour la maison ESS
- Batterie au lithium pour chariot élévateur
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- Batterie au lithium 12V
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Redway Power Batterie lithium universelle OEM de 19 pouces de largeur, montée en rack (5 kWh à 300 kWh, 64 unités max. en parallèle), transformant le stockage d'énergie solaire et de télécommunications en une alimentation fiable et sécurisée pour les équipements critiques. Le système comprend un BMS JBD / DALY et des cellules lithium LiFePO4 longue durée CATL / EVE, le tout dans un boîtier pratique et ultra-simple à installer.
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FAQ sur les batteries au lithium montées en rack▾
Pourquoi choisir des batteries au lithium montées en rack pour un stockage efficace de l'énergie ?
Les batteries au lithium montées en rack sont préférées pour un stockage efficace de l'énergie en raison de leurs nombreux avantages. Elles offrent une efficacité améliorée par rapport aux batteries au plomb, garantissant une utilisation optimale de l’énergie stockée. De plus, les batteries montées en rack permettent une utilisation efficace de l'espace en consolidant les batteries dans un seul rack, maximisant ainsi la capacité de stockage. Ces batteries sont également dotées de fonctions de protection intégrées, notamment une protection contre les surtensions et les sous-tensions, une protection contre les courts-circuits et une protection contre la surchauffe. Grâce à leurs performances supérieures et leur conception peu encombrante, les batteries au lithium montées en rack constituent un excellent choix pour un stockage d'énergie efficace.
- Efficacité améliorée : les batteries au lithium montées en rack offrent des taux d'utilisation d'énergie plus élevés que les batteries au plomb, ce qui se traduit par un stockage d'énergie plus efficace.
- Utilisation de l'espace : en regroupant les batteries dans un seul rack, les batteries montées en rack maximisent l'utilisation de l'espace disponible, permettant une capacité de stockage efficace.
- Fonctions de protection : les batteries montées en rack sont équipées de fonctions de protection complètes, notamment une protection contre les surtensions et les sous-tensions, une protection contre les courts-circuits et une protection contre la surchauffe.
Comment les racks modulaires lithium-ion améliorent-ils les systèmes d’énergie solaire ?
Les racks modulaires lithium-ion jouent un rôle déterminant dans l’amélioration des systèmes d’énergie solaire. Leurs avantages incluent l’évolutivité, la flexibilité, une maintenance facile et une utilisation efficace de l’espace. Avec les racks modulaires, les systèmes d'énergie solaire peuvent facilement être étendus en ajoutant des modules de batterie pour augmenter la capacité de stockage. La conception modulaire permet une personnalisation et une flexibilité dans la configuration du système de batterie pour répondre à des besoins énergétiques spécifiques. La maintenance devient simplifiée car les modules de batterie individuels peuvent être facilement remplacés ou réparés sans affecter l'ensemble du système. De plus, la conception compacte optimise l'utilisation de l'espace, ce qui rend les racks modulaires idéaux pour les installations avec un espace limité.
- Évolutivité : les racks modulaires permettent une extension facile du système d'énergie solaire en ajoutant des modules de batterie pour augmenter la capacité de stockage.
- Flexibilité : La conception modulaire permet la personnalisation et la flexibilité dans la configuration du système de batterie pour répondre aux besoins énergétiques spécifiques.
- Maintenance facile : les modules de batterie individuels peuvent être facilement remplacés ou réparés sans affecter l'ensemble du système, simplifiant ainsi les processus de maintenance et de dépannage.
- Utilisation efficace de l'espace : la conception compacte des racks modulaires optimise l'utilisation de l'espace, ce qui les rend adaptés aux installations avec un espace limité.
Qu'est-ce qui rend les cellules CATL et BAK supérieures dans les batteries montées en rack ?
Les cellules CATL et BAK sont préférées dans les batteries montées en rack en raison de leurs qualités supérieures. Ces cellules offrent une densité énergétique élevée, permettant un stockage efficace de l’énergie dans un espace compact. Grâce à leur rendement élevé, ils peuvent stocker et libérer de l’énergie de manière efficace, optimisant ainsi les performances globales du système. De plus, les cellules CATL et BAK intègrent des fonctionnalités de sécurité avancées, garantissant un fonctionnement fiable et une protection contre les dangers potentiels. Leur fiabilité et leur longue durée de vie en font un choix fiable pour les systèmes de batteries montés en rack.
- Haute densité énergétique : les cellules CATL et BAK ont une densité énergétique élevée, permettant un stockage d'énergie efficace dans un espace compact.
- Efficacité : ces cellules présentent une efficacité élevée dans le stockage et la libération d’énergie, optimisant ainsi les performances globales du système.
- Caractéristiques de sécurité : les cellules CATL et BAK intègrent des fonctionnalités de sécurité avancées, telles que des systèmes de gestion thermique et une protection contre les surcharges et les courts-circuits.
- Fiabilité : Ces cellules sont connues pour leur fiabilité et leur longue durée de vie, offrant des performances constantes dans le temps.
Comment un BMS intelligent améliore-t-il les performances des batteries au lithium montées en rack ?
Un BMS intelligent est essentiel pour améliorer les performances des batteries au lithium montées en rack. Il surveille et contrôle les processus de charge et de décharge, garantissant des performances optimales et prolongeant la durée de vie de la batterie. Le BMS régule également la température des batteries dans une plage étroite, évitant ainsi une surchauffe ou un refroidissement excessif pouvant affecter les performances. De plus, il assure une charge et une décharge uniformes entre les cellules, maximisant ainsi les performances globales. En optimisant l'efficacité et en intégrant des fonctionnalités de sécurité, un BMS intelligent améliore les performances et la fiabilité des batteries au lithium montées en rack.
- Surveillance et contrôle : le BMS surveille et contrôle les processus de charge et de décharge, optimisant les performances et prolongeant la durée de vie de la batterie.
- Régulation de la température : elle maintient la température des batteries dans une plage étroite, évitant ainsi une surchauffe ou un refroidissement excessif pouvant affecter les performances.
- Équilibrage : le BMS assure une charge et une décharge uniformes entre les cellules, évitant ainsi les déséquilibres de capacité et maximisant les performances globales.
- Optimisation de l'efficacité : en surveillant l'état de charge et d'autres paramètres, le BMS optimise les processus de charge et de décharge, améliorant ainsi l'efficacité énergétique.
- Amélioration de la sécurité : le BMS intègre des fonctionnalités de sécurité telles qu'une protection contre les surcharges et les décharges excessives, protégeant les batteries contre les dangers potentiels.
Pourquoi les conceptions empilables sont-elles cruciales pour les systèmes de batteries au lithium commerciaux ?
Les conceptions empilables sont cruciales pour les systèmes de batteries au lithium commerciaux car elles optimisent l’utilisation de l’espace, simplifient l’installation et l’expansion et améliorent la fiabilité. En empilant les batteries dans un système modulaire, davantage de batteries peuvent être installées dans un espace compact, permettant une utilisation efficace de l'espace. La nature modulaire des conceptions empilables simplifie également l'installation et permet une extension facile du système de batterie à mesure que la demande énergétique augmente. De plus, la conception empilable améliore la fiabilité en réalisant une redondance, garantissant une alimentation électrique ininterrompue.
- Utilisation efficace de l'espace : les conceptions empilables optimisent l'utilisation de l'espace, pouvant accueillir plus de batteries dans un encombrement compact.
- Installation et extension faciles : La nature modulaire des conceptions empilables simplifie l'installation et permet une expansion facile à mesure que la demande énergétique augmente.
- Fiabilité améliorée : les batteries empilables offrent une efficacité et une fiabilité accrues, garantissant une alimentation électrique ininterrompue.
Comment les modules de batterie lithium-ion protègent-ils les cellules des chocs externes, de la chaleur ou des vibrations ?
Les modules de batterie lithium-ion protègent les cellules grâce à un boîtier robuste, des systèmes de gestion thermique avancés et des matériaux amortissant les vibrations. Ces fonctionnalités préviennent les dommages physiques, gèrent la répartition de la chaleur et absorbent les chocs, garantissant ainsi que les cellules restent sécurisées et opérationnelles dans diverses conditions.
Comment le concept mécanique modulaire des modules de batteries lithium-ion profite-t-il aux intégrateurs ?
Le concept mécanique modulaire permet aux intégrateurs de faire évoluer facilement les systèmes de batteries en ajoutant ou en supprimant des modules. Il simplifie la conception, l'installation et la maintenance, permettant une flexibilité en matière de capacité électrique et de configuration pour répondre aux besoins spécifiques des applications.
Quelle est la différence entre un module de batterie lithium-ion et une batterie lithium-ion ?
Un module de batterie lithium-ion est une unité unique contenant plusieurs cellules, gérée par un système de gestion de batterie (BMS). Une batterie lithium-ion est un système complet comprenant plusieurs modules, des couches BMS supplémentaires et souvent un boîtier de protection, conçu pour une application spécifique.
Quelles sont les dernières actualités sur la technologie des batteries lithium-ion ?
Les dernières mises à jour de la technologie des batteries lithium-ion incluent des avancées dans les batteries à semi-conducteurs, une densité énergétique accrue, des capacités de charge plus rapides et des fonctionnalités de sécurité améliorées. Les innovations se concentrent sur l’allongement de la durée de vie de la batterie, l’amélioration des performances et la réduction des coûts pour une adoption plus large.
Qu'est-ce qu'un module de batterie NCM et quelles sont ses applications ?
Un module de batterie NCM utilise un matériau cathodique composé de nickel, de cobalt et de manganèse. Il offre une densité énergétique et une stabilité élevées, ce qui le rend idéal pour les applications dans les véhicules électriques, les systèmes de stockage d'énergie et l'électronique portable.
Quels tests importants les modules de batterie NCM ont-ils récemment réussi ?
Les modules de batterie NCM récents ont passé des tests rigoureux de sécurité et de performance, notamment la prévention de l'emballement thermique, les tests de durée de vie et les évaluations environnementales à haute contrainte. Ces tests garantissent que les modules répondent aux normes industrielles en matière de fiabilité et de sécurité dans les applications exigeantes.
Quelles avancées récentes ont été réalisées dans la technologie des batteries lithium-ion NCM ?
Les progrès récents dans la technologie des batteries lithium-ion NCM incluent des compositions cathodiques améliorées pour une densité énergétique plus élevée, des systèmes de gestion thermique améliorés et des capacités de charge plus rapides. La recherche se concentre également sur la réduction de la teneur en cobalt afin de réduire les coûts et d'améliorer la durabilité.
Quelles sont les spécifications des différents modules de batterie LiFePO4 ?
Les modules de batterie LiFePO4 offrent généralement une plage de tension de 12 V à 48 V, des capacités de 20 Ah à 200 Ah et une densité énergétique d'environ 90 à 120 Wh/kg. Ils présentent une durée de vie élevée (plus de 2,000 XNUMX cycles), une excellente stabilité thermique et un BMS intégré pour plus de sécurité.
Quelles sont les spécifications des différents modules de batterie NCM ?
Les modules de batterie NCM offrent généralement une plage de tension de 24 V à 96 V, avec des capacités de 50 Ah à 300 Ah. Ils offrent une densité énergétique plus élevée (150 à 200 Wh/kg), des capacités de charge rapide et une durée de vie de 1,000 2,000 à XNUMX XNUMX cycles, avec une intégration BMS avancée.
Quels sont les avantages des modules LiFePO4 par rapport aux autres types de batteries ?
Les modules LiFePO4 offrent plusieurs avantages, notamment une sécurité supérieure, une longue durée de vie, une meilleure stabilité thermique et des performances constantes sur une large plage de températures. Elles ont également des taux d’autodécharge plus faibles et sont plus respectueuses de l’environnement que les autres batteries lithium-ion.