Com triar una bateria d'emmagatzematge d'energia de 24 V o 48 V?

Aug 20, 2026

Deixa un missatge

Continguts
  1. En primer lloc, tingueu en compte la potència total del sistema: com més gran sigui la potència, més prioritat s'hauria de donar a 48V.
    1. Comparació del corrent teòric per a sistemes de 24V i 48V amb la mateixa potència.
  2. Comparació clau del corrent del sistema: 48 V redueix significativament la pressió de corrent de corrent continu-lateral en aplicacions d'alta-potència
  3. No només mireu Ah; Utilitzeu kWh per comparar l'energia emmagatzemable real
    1. Exemple de conversió de capacitat d'emmagatzematge d'energia de 24 V i 48 V
  4. Primer s'ha de confirmar la tensió d'entrada de l'inversor: les connexions de la bateria i de l'inversor no es poden basar en coincidències "aproximades"
  5. Selecció de la capacitat de la bateria i el BMS: una capacitat suficient no garanteix una potència de sortida suficient
  6. Tenint en compte els costos de cables, fusibles i d'instal·lació: no es poden ignorar els costos ocults dels sistemes actuals d'alt-
  7. Trieu en funció dels escenaris d'aplicació reals: 24 V és adequat per a aplicacions "petites i flexibles", 48 V és adequat per a "alta potència i escalabilitat"
  8. Penseu en l'expansió futura: els 48 V normalment ofereixen un millor potencial d'actualització-a llarg termini si es preveu que la demanda d'electricitat creixi.
  9. Les certificacions de seguretat i els requisits de seguretat a nivell-del sistema no s'han d'ignorar en triar LiFePO4
  10. Trieu en funció de la taxa de càrrega/descàrrega i el mode de funcionament diari, no perseguint cegament una gran capacitat.
  11. Focus clau en la consistència del sistema paral·lel: les bateries de 24 V i 48 V no s'han de barrejar arbitràriament
  12. A jutjar pel cost total del cicle de vida: la solució de 24 V o 48 V més barata no és necessàriament la més econòmica
    1. Comparació de selecció completa de bateries d'emmagatzematge d'energia de 24 V i 48 V
  13. Com triar entre els productes d'emmagatzematge d'energia BLOO POWER 24V i 48V?
  14. 24V o 48V? Procés de decisió ràpida
  15. Conclusió: no us pregunteu simplement "24 V o 48 V és millor", sinó "Quin és més adequat per al meu sistema?"

 

 

Com triar una bateria d'emmagatzematge d'energia de 24 V o 48 V? - Una guia de selecció completa des de la potència del sistema, el corrent, la capacitat, la compatibilitat de l'inversor fins a les certificacions de seguretat

 

Amb el desenvolupament de la fotovoltaica residencial, la font d'alimentació fora de la xarxa-, els vehicles recreatius, l'energia de reserva de comunicacions ipetits sistemes comercials d'emmagatzematge d'energiaLes bateries d'emmagatzematge d'energia de baixa tensió de 24V i 48V continuen sent dues tecnologies molt habituals al mercat. Molts usuaris sovint només se centren en la "capacitat de la bateria en Ah" o "que és més barata" a l'hora de comprar. Tanmateix, triar entre 24V i 48V no és només una qüestió de selecció de capacitat; implica múltiples factors com ara la potència del sistema, els requisits actuals, les especificacions del cable, el rang d'entrada de l'inversor, la capacitat de descàrrega contínua de BMS, el disseny del sistema paral·lel, l'expansió futura, la certificació de seguretat i el cost total-a llarg termini.

 

Des d'una perspectiva de principis elèctrics, per a la mateixa potència de sortida, una tensió del sistema més alta requereix menys corrent. Per exemple, segons P=U×I, per a la mateixa potència de sortida de 4,8 kW, un sistema de 24 V requereix teòricament aproximadament 200 A de corrent, mentre que un sistema de 48 V requereix aproximadament 100 A. Un corrent més baix significa menys tensió de corrent als cables i connectors, i com que les pèrdues dels conductors són proporcionals a I²R, les aplicacions d'alta potència-generalment es beneficien més d'una arquitectura de 48 V. Per descomptat, això no vol dir que 48 V sigui adequat per a tots els projectes: per a sistemes-de poca potència com ara vehicles recreatius, vaixells ipetits sistemes fora de la xarxa{0}que són intrínsecament d'entrada de 24 V, 24 V poden ser més econòmics i més fàcils d'integrar.

 

Aquest article analitzarà detalladament com triar entre bateries d'emmagatzematge d'energia de 24V i 48V entre 12 aspectes bàsics i, combinat amb l'estratègia de producte d'emmagatzematge d'energia LiFePO4 de BLOO POWER, proporcionarà una referència de selecció més sistemàtica per als usuaris residencials, instal·ladors solars, distribuïdors i inversors del projecte.

 

24V vs 48V LiFePo4 Battery

 

 

En primer lloc, tingueu en compte la potència total del sistema: com més gran sigui la potència, més prioritat s'hauria de donar a 48V.

 

Quan escolliu entre 24V i 48V, el primer pas no hauria de ser preguntar-se "quants Ah necessito?", sinó calcular la potència de càrrega total que ha de conduir tot el sistema. Això es deu al fet que la tensió determina directament el corrent que el sistema ha de gestionar per aconseguir la mateixa potència. Per a aplicacions de baixa-potència com ara il·luminació, televisors, encaminadors, neveres petites i equips de vehicles recreatius, normalment n'hi ha prou amb un sistema de 24 V. Tanmateix, quan el sistema necessita operar un inversor més gran durant períodes prolongats, com ara 5kW, 6kW, 8kW o fins i tot una potència superior, un sistema de 48V normalment ofereix un avantatge d'enginyeria més significatiu.

 

Per exemple, una càrrega de 4,8 kW que funciona idealment requereix aproximadament 200 A de corrent amb un sistema de 24 V, mentre que un sistema de 48 V només necessita uns 100 A. Si la càrrega arriba als 9,6 kW, el corrent teòric per a 24 V és d'aproximadament 400 A, mentre que per a 48 V és d'aproximadament 200 A. El rendiment real del sistema també ha de tenir en compte l'eficiència de l'inversor, la potència màxima i la pujada d'engegada, de manera que el corrent real pot ser encara més gran. Un corrent de CC excessiu augmenta els requisits de disseny per a BMS, cables, fusibles, barres, connectors i terminals. Per tant, peremmagatzematge solar residencialProjectes que requereixen una sortida de potència contínua més alta, 48 V és generalment més adequat que 24 V.

 

Punts clau de selecció:

 

● Els sistemes petits i les càrregues de baixa-potència poden tenir en compte principalment 24 V.

 

● Els projectes amb una potència contínua de 5 kW o superior han d'avaluar acuradament les solucions de 48 V.

 

● En general, 48 V és més avantatjós quan s'utilitzen càrregues de gran-potència, com ara aparells d'aire condicionat, bombes d'aigua i equips de calefacció elèctrica.

 

● A més de tenir en compte la potència nominal de l'inversor, també s'ha de calcular la potència màxima i el corrent d'arrencada.

 

Fórmula de càlcul: Intensitat I=Potència P ÷ Tensió U.

 

Per exemple, amb una càrrega real de 6.000 W, ignorant les pèrdues, el corrent teòric d'un sistema de 24 V és de 250 A, mentre que el corrent teòric d'un sistema de 48 V és d'aproximadament 125 A. La selecció real també hauria d'incloure l'eficiència de l'inversor, la càrrega transitòria i el marge de seguretat.

 

Comparació del corrent teòric per a sistemes de 24V i 48V amb la mateixa potència.

 

Potència de càrrega

Corrent teòrica del sistema de 24V

Corrent teòrica del sistema de 48V

Recomanacions de selecció

1,200W

50A

25A

24V o 48V són acceptables

2,400W

100A

50A

Seleccioneu en funció de les necessitats d'expansió

4,800W

200A

100A

48V és més recomanable

6,000W

250A

125A

Es prefereix 48 V

9,600W

400A

200A

Més adequat per a arquitectures de 48V i de voltatge superior

12,000W

500A

250A

La capacitat de connexió en paral·lel de la bateria de 48 V i la capacitat de BMS s'han d'avaluar en detall.

 

Nota: L'anterior és un càlcul teòric simplificat. Els sistemes reals han de tenir en compte l'eficiència de l'inversor, el corrent d'entrada, les pèrdues de línia i els marges de disseny.

 

 

Comparació clau del corrent del sistema: 48 V redueix significativament la pressió de corrent de corrent continu-lateral en aplicacions d'alta-potència

 

El corrent és una de les diferències més crucials entre els sistemes de 24V i 48V. Molts usuaris creuen que "24V i 48V són només voltatges diferents", però en realitat, l'impacte d'ambdós en tot elsistema d'emmagatzematge d'energiaesdevé molt important quan augmenta la potència. A partir de les relacions bàsiques dels circuits, a la mateixa potència, el corrent d'un sistema de 48 V és aproximadament la meitat del d'un sistema de 24 V. Amb la reducció de corrent, el corrent continu que ha de suportar el BMS de la bateria, les especificacions dels fusibles, la-capacitat de corrent del bus de CC i els requisits per a les connexions de cable poden disminuir en conseqüència.

 

Mentrestant, l'escalfament de la línia i les pèrdues no es poden ignorar. La pèrdua resistiva generada per un conductor es pot aproximar com a Ppèrdua= I²R. Això vol dir que amb la mateixa resistència, si el corrent es duplica, la pèrdua resistiva teòrica augmentarà fins a quatre vegades. Per tant, quan els sistemes d'emmagatzematge d'energia requereixen distàncies de cable de CC més llargues o una potència de sortida més alta, l'ús d'una tensió més alta pot reduir les pèrdues de coure i l'estrès tèrmic causat pel corrent. Per descomptat, les pèrdues reals també es veuen afectades per la longitud del cable, la -àrea de la secció transversal, la temperatura i la qualitat de la connexió, de manera que l'eficiència no es pot jutjar només en funció de la tensió.

 

Per a BLOO POWERemmagatzematge d'energia LiFePO4 de baixa -tensiósolucions, quan seleccioneu 24V o 48V, els usuaris haurien de fer coincidir de manera completa el corrent de càrrega contínua de la bateria, el corrent de descàrrega contínua, la capacitat de descàrrega màxima i els paràmetres de protecció BMS amb els requisits màxims d'entrada de CC de l'inversor, en lloc de comparar simplement "quants Ah".

 

Punts clau de selecció:

 

● Per a sistemes d'alta-potència, prioritzeu el càlcul del corrent continu màxim.

 

● El corrent nominal de la bateria BMS ha de complir els requisits de l'inversor.

 

● La càrrega màxima no es pot determinar únicament per paràmetres de descàrrega contínua.

 

● Les connexions de CC de llarga-distància requereixen una consideració addicional de les pèrdues de línia i les caigudes de tensió.

 

 

No només mireu Ah; Utilitzeu kWh per comparar l'energia emmagatzemable real

 

Molts professionals de compres solen preguntar: "És 200 Ah el doble de la capacitat de 100 Ah?" Aquesta pregunta s'ha de respondre juntament amb la tensió del sistema. Ah representa la capacitat de càrrega de la bateria, però quan es compara realment l'emmagatzematge d'energia, s'ha d'utilitzar kWh. El mètode de càlcul és:

 

Energia de la bateria (Wh)=Tensió nominal (V) × Capacitat (Ah)

 

Per exemple, una bateria de 24 V 200 Ah té un emmagatzematge d'energia nominal teòric d'aproximadament 4,8 kWh, mentre que una bateria de 48 V 100 Ah també té aproximadament 4,8 kWh. Per tant, no es pot suposar simplement que "200 Ah sempre és més gran que 100 Ah". Quan es comparen bateries d'emmagatzematge d'energia de diferents nivells de voltatge, l'energia s'ha de convertir uniformement en kWh per a la seva valoració.

 

Prenent com a exemple el sistema comú LiFePO4, la tensió nominal real sovint s'especifica com a 25,6 V o 51,2 V, perquè la tensió nominal d'un solcèl·lula de fosfat de ferro de litisol ser d'uns 3,2 V. Quan es configura un projecte, BLOO POWER pot dissenyar un sistema de bateries de 25,6 V o 51,2 V corresponent basat en el rang de tensió de CC de l'inversor. Per als usuaris residencials, és més important calcular "quanta electricitat realment necessiten cada dia" i després treballar enrere per determinar la capacitat d'emmagatzematge d'energia necessària.

 

Per exemple, si una llar necessita 8 kWh d'electricitat a la nit i tenint en compte les pèrdues del sistema, la capacitat reservada i la gestió de la vida de la bateria a llarg termini-, és possible que no sigui suficient escollir una bateria nominal de 8 kWh; s'hauria d'augmentar adequadament en funció de la capacitat real disponible.

 

Punts clau de selecció:

 

● Les bateries de diferents voltatges s'han de convertir en kWh per a la comparació.

 

● 24V × 200Ah ≈ 4,8kWh.

 

● 48V × 100Ah ≈ 4,8kWh.

 

● En seleccionar la capacitat, s'han de tenir en compte el DoD disponible, les pèrdues de l'inversor i el creixement futur de la càrrega.

 

Exemple de conversió de capacitat d'emmagatzematge d'energia de 24 V i 48 V

 

Especificacions nominals de la bateria

Energia teòrica

Aplicacions típiques adequades

25,6 V 100 Ah

2,56 kWh

Petita font d'alimentació de reserva, comunicació, petita -grid

25,6 V 200 Ah

5,12 kWh

Autocaravanes i sistemes-domèstics fora de la xarxa

25,6 V 300 Ah

7,68 kWh

Sistema de-capacitat mitjana de 24 V

51,2 V 100 Ah

5,12 kWh

Emmagatzematge d'energia residencial, emmagatzematge d'energia solar

51,2 V 200 Ah

10,24 kWh

Emmagatzematge d'energia domèstic de mida mitjana a gran-

51,2 V 280 Ah

14,34 kWh

Projecte d'emmagatzematge d'energia de-alta capacitat de 48 V

51,2 V 314 Ah

16,08 kWh

Emmagatzematge d'energia residencial de gran-capacitat i-comercial a petita escala

 

Els paràmetres nominals reals s'han de basar en la fitxa específica del producte.

 

 

Primer s'ha de confirmar la tensió d'entrada de l'inversor: les connexions de la bateria i de l'inversor no es poden basar en coincidències "aproximades"

 

En els projectes d'emmagatzematge d'energia reals, la tensió de la bateria ha de coincidir amb el rang d'entrada de la bateria de l'inversor. Normalment, un inversor de 24 V no es pot connectar directament a una bateria de 48 V i un inversor de 48 V no es pot connectar directament a una bateria de 24 V. Per tant, abans de seleccionar una bateria, s'ha de revisar la fitxa de dades de l'inversor, inclosa la tensió nominal de la bateria, el rang de voltatge d'entrada admissible, el corrent de càrrega màxim, el corrent de descàrrega màxim, els requisits d'arrencada i el protocol de comunicació.

 

És especialment important tenir en compte que "bateria de 48 V" no vol dir que la tensió de funcionament real de tots els productes sigui sempre de 48,0 V. Per exemple, una bateria LiFePO4 de 51,2 V sovint es classifica com un sistema d'emmagatzematge d'energia de baixa tensió-de 48V, però la seva tensió real canviarà durant la càrrega i la descàrrega. Per tant, els usuaris han de comprovar si l'inversor admet el rang de funcionament complet d'una bateria LiFePO4 de 51,2 V, en lloc de confiar simplement en la designació "48 V".

 

Per als projectes BLOO POWER, es recomana confirmar simultàniament la compatibilitat de comunicació CAN o RS485 entre la bateria i l'inversor híbrid durant la fase de disseny de la solució. Si el sistema admet la comunicació BMS, l'inversor pot realitzar un control de càrrega i descàrrega més coordinat en funció de l'estat de la bateria; si s'utilitza un mode que no -comunicació, la tensió de càrrega, la tensió-de tall, els límits de corrent i els paràmetres de protecció s'han d'establir de manera més estricta. UL Solutions assenyala que UL 9540 avalua tot el sistema ESS, que inclou múltiples aspectes com ara la càrrega i descàrrega, la protecció, el control i la comunicació entre -dispositius; per tant, la compatibilitat del sistema no es pot jutjar només per si els components individuals poden funcionar de manera independent.

 

Focus de selecció:

 

● Confirmeu si l'inversor és una plataforma de tensió de 24 V, 48 V o una altra.

 

● Comproveu l'interval actual de tensió d'entrada de CC admissible.

 

● Confirmeu el corrent de càrrega màxim i el corrent de descàrrega màxim.

 

● Prioritzar les solucions de concordança que admeten la comunicació BMS, com ara CAN/RS485.

 

 

Selecció de la capacitat de la bateria i el BMS: una capacitat suficient no garanteix una potència de sortida suficient

 

Molts usuaris creuen que han escollit la bateria adequada després de calcular la capacitat de kWh. Tanmateix, la capacitat d'un sistema d'emmagatzematge d'energia per conduir una càrrega de manera eficaç també depèn de la-capacitat de càrrega actual del BMS. Per exemple, una bateria de 10 kWh pot tenir una gran capacitat d'emmagatzematge, però si el corrent de descàrrega contínua del BMS és baix, és possible que encara no pugui suportar un inversor de gran-potència que funcioni a plena càrrega. Per tant, en seleccionar bateries de 24 V o 48 V, s'han de calcular simultàniament tant "quanta electricitat es pot emmagatzemar" com "quanta potència es pot produir per hora".

 

Per exemple, suposant que una bateria de 48 V té una capacitat de 10 kWh però una capacitat de descàrrega contínua de només 100 A, la seva potència de sortida de CC teòrica és d'aproximadament 4,8 kW a 5,12 kW. Si l'inversor és de 10 kW, és possible que una sola bateria no pugui suportar contínuament el funcionament-de potència total. En aquest cas, és possible que s'hagin de connectar diverses bateries en paral·lel, amb diversos BMS compartint el corrent. Un sistema de 24 V requereix un corrent més elevat a la mateixa potència, per tant, el requisit de capacitat de càrrega de corrent-per a un únic BMS sovint és més elevat.

 

A l'hora de dissenyar solucions d'emmagatzematge d'energia modular, BLOO POWER hauria d'ajustar el nombre de mòduls de bateries als requisits del projecte. Per exemple, si un usuari necessita una càrrega contínua de 10 kW, la configuració no es pot basar únicament en "quants kWh es necessiten"; també cal verificar si la capacitat total de descàrrega contínua de totes les bateries-paral·leles connectades pot cobrir els requisits de funcionament de 10 kW.

 

Punts clau de selecció:

 

● Comproveu el corrent de càrrega contínua.

 

● Comproveu el corrent de descàrrega contínua.

 

● Comproveu el pic de corrent de descàrrega i la durada.

 

● Quan hi ha diverses bateries connectades en paral·lel, confirmeu el nombre total de connexions en paral·lel permès al sistema.

 

 

48V LiFePO4 Home Energy Storage Installation Solution

 

 

Tenint en compte els costos de cables, fusibles i d'instal·lació: no es poden ignorar els costos ocults dels sistemes actuals d'alt-

 

Un dels majors reptes d'enginyeria dels sistemes de 24 V és la necessitat d'un corrent DC més alt a nivells de potència elevats. Un corrent més alt normalment significa que necessiten cables, fusibles, disjuntors, barres i terminals amb una capacitat de transport de corrent més alta-. Tot i que el cost de compra de les bateries de 24 V pot ser avantatjós, a mesura que augmenta la potència del projecte, els requisits per als materials elèctrics i la instal·lació posteriors també poden augmentar, afectant el cost total de propietat (TCO).

 

Per exemple, un inversor de 6 kW que funciona al costat de 24 V consumeix teòricament uns 250 A, i el corrent real pot ser encara més gran tenint en compte l'eficiència. Això requereix que els dissenyadors de sistemes seleccionin acuradament les àrees de secció transversal del cable-i els dispositius de protecció adequats i controlin la distància entre la bateria i l'inversor. En canvi, el mateix sistema de 6 kW que utilitza una arquitectura de 48 V consumeix aproximadament la meitat d'aquest corrent, cosa que fa que el disseny d'enginyeria sigui generalment més fàcil.

 

Per tant, es recomana que el personal de compra no només compare el "preu unitari de la bateria", sinó que també compare el cost total del sistema, incloent:

 

● Cost de compra de la bateria.

 

● Cost elevat-del cable de corrent i de la barra de coure.

 

● Cost dels fusibles, disjuntors i equips de protecció de corrent continu.

 

● Cost de mà d'obra d'instal·lació, d'ampliació i de manteniment-a llarg termini.

 

Per a sistemes petits de 24 V, l'arquitectura de 24 V pot ser més senzilla en general; tanmateix, per als sistemes de més de 5 kW o els que continuaran expandint-se en el futur, el corrent reduït proporcionat per 48 V pot fer que tota l'enginyeria del costat de CC- sigui més racional.

 

 

Trieu en funció dels escenaris d'aplicació reals: 24 V és adequat per a aplicacions "petites i flexibles", 48 V és adequat per a "alta potència i escalabilitat"

 

La selecció de voltatge no s'ha de separar de l'escenari d'aplicació. 24Els sistemes V s'utilitzen habitualment en vehicles recreatius, vaixells, petites residències-des de xarxa, equips de comunicació, emmagatzematge d'energia mòbil i projectes solars de mida petita i mitjana-. Aquests escenaris comparteixen les característiques comunes de càrregues relativament petites, requisits de mida d'equip relativament grans o sistemes existents que ja utilitzen una arquitectura de 24 V CC. En aquests casos, seguir utilitzant 24 V pot ser més econòmic que actualitzar a 48 V per mantenir la compatibilitat amb els equips existents.

 

Els sistemes de 48 V, en canvi, són més adequats per a l'emmagatzematge d'energia solar residencial modern. Sobretot quan es combinen amb inversors híbrids de potència de 5kW, 6kW, 8kW, 10kW o fins i tot més grans, els sistemes LiFePO4 de classe 48V-s'han convertit en una solució d'emmagatzematge d'energia de baixa tensió-molt comuna. Per als productes d'emmagatzematge d'energia domèstic modulars{-de BLOO POWER, muntats en bastidor i-, es poden configurar sistemes de classe 48 V- amb capacitats de 5 kWh, 10 kWh, 15 kWh o fins i tot més grans en funció del consum elèctric diari de l'usuari, i es pot augmentar la capacitat d'emmagatzematge d'energia total i la connexió en paral·lel.

 

24 V s'utilitza més habitualment per a:

 

● Font-d'alimentació fora de la xarxa per a vehicles recreatius i càmpings.

 

● Potència auxiliar marina.

 

● Petits sistemes de comunicació i SAI.

 

● Projectes fotovoltaics a -escala-fora de la xarxa amb menor potència de sortida.

 

48V s'utilitza més habitualment per a:

 

● Emmagatzematge d'energia solar residencial.

 

● Sistemes inversors híbrids superiors a 5kW.

 

● Projectes d'expansió paral·lel de diverses-cel·les.

 

● Potència de seguretat residencial de mitjana a gran-escala-fora de la xarxa i comercial petita.

 

 

Penseu en l'expansió futura: els 48 V normalment ofereixen un millor potencial d'actualització-a llarg termini si es preveu que la demanda d'electricitat creixi.

 

Els sistemes d'emmagatzematge d'energia no són dispositius-únics; Les futures necessitats d'electricitat dels usuaris poden continuar creixent. Per exemple, inicialment només es podria necessitar il·luminació, neveres i televisors, però més tard es podrien afegir aire condicionat, càrrega de vehicles elèctrics, bombes de calor, bombes d'aigua o més electrodomèstics. Per tant, els canvis de càrrega durant els propers 3-10 anys s'han de tenir en compte a l'hora de seleccionar un sistema, en lloc de satisfer només les necessitats actuals.

Si un usuari actualment instal·la un petit sistema de 24 V però té previst actualitzar-lo a un inversor de 8 kW o 10 kW en el futur, és possible que hagi de substituir l'inversor, les bateries i un gran nombre de dispositius laterals de CC-més endavant. Per contra, si l'usuari adopta unEmmagatzematge d'energia modular de classe-48Vdes del principi, poden augmentar la capacitat de kWh afegint mòduls de bateries i millorar la capacitat de descàrrega contínua del sistema dins dels límits del producte.

 

La solució modular d'emmagatzematge d'energia LiFePO4 de BLOO POWER permet planificar la capacitat en funció de les necessitats del projecte; per exemple, construir inicialment un sistema de 10 kWh i després afegir un segon o tercer paquet de bateries en funció del consum real d'electricitat. Quan s'amplia la capacitat, és crucial confirmar la coherència dels models de bateries, les versions del microprogramari, les regles de connexió paral·lel i la relació entre les bateries noves i les antigues per evitar barrejar arbitràriament bateries de diferents lots o en diferents estats.

 

● Prediu si es necessitaran addicions futures, com ara aparells d'aire condicionat, bombes de calor o càrrega de vehicles elèctrics.

 

● Confirmeu la capacitat futura de la bateria que pot suportar l'inversor.

 

● Confirmeu el nombre màxim de bateries que permet el BMS per a la connexió en paral·lel.

 

● Prioritzar arquitectures d'emmagatzematge d'energia modulars i estandarditzades.

 

 

Les certificacions de seguretat i els requisits de seguretat a nivell-del sistema no s'han d'ignorar en triar LiFePO4

 

Tant si escolliu 24V com 48V, la seguretat de la bateria no pot dependre únicament de l'afirmació d'"utilitzar fosfat de ferro de liti". Els sistemes de bateries impliquen múltiples aspectes, com ara cèl·lules, BMS, protecció de fusibles, contactors, cables, carcassa, comunicació, inversors, entorn d'instal·lació i requisits de seguretat contra incendis. Per a aplicacions estacionàries d'emmagatzematge d'energia, s'ha de centrar en si el producte i el sistema compleixen les certificacions i especificacions exigides pel mercat objectiu.

 

La norma IEC 62619:2022 especifica els requisits de seguretat i l'abast de les proves per a les bateries de liti secundàries utilitzades en aplicacions industrials, incloses aplicacions estacionàries com ara sistemes de comunicació, SAI i emmagatzematge d'energia. L'IEC 63056:2020 proposa requisits de seguretat de producte addicionals o específics per a les bateries de liti utilitzades en sistemes d'emmagatzematge d'energia, que cobreixen explícitament els sistemes fotovoltaics, els sistemes d'emmagatzematge d'energia residencials i les aplicacions d'emmagatzematge d'energia-a gran escala-connectades i fora de la xarxa-.

 

Per al mercat nord-americà, UL Solutions explica que UL 9540 és un estàndard de seguretat a nivell de sistema-crucial per a sistemes i equips d'emmagatzematge d'energia, que inclou la càrrega, la descàrrega, la protecció, el control i la comunicació d'equips, i fa referència a estàndards relacionats com UL 1973 i UL 1741. Els projectes residencials als Estats Units també poden incloure regulacions locals de seguretat contra incendis, electricitat i edificis. Per tant, els projectes BLOO POWER orientats a l'exportació-han de confirmar els plans de certificació i instal·lació basats en els requisits específics del país, l'estat o les autoritats locals, i no poden suposar simplement que "una bateria amb una certificació es pot instal·lar a tots els mercats".

 

● L'emmagatzematge estacionari d'energia s'ha de centrar en els estàndards aplicables, com ara IEC 62619 i IEC 63056.

 

● Els projectes nord-americans haurien d'avaluar els requisits rellevants, com ara UL 1973 i UL 9540.

 

● Confirmar simultàniament la certificació de l'inversor i de tot l'ESS (Energy Storage System).

 

● En última instància, prevaldran la normativa i els requisits de certificació de la ubicació del projecte.

 

 

Trieu en funció de la taxa de càrrega/descàrrega i el mode de funcionament diari, no perseguint cegament una gran capacitat.

 

Una capacitat de bateria més gran no significa necessàriament un sistema millor. La compra d'una bateria excessivament gran quan la càrrega real és petita pot comportar una inversió inicial excessivament elevada; per contra, si la capacitat de la bateria és massa petita, la càrrega/descàrrega profunda prolongada o el funcionament d'-alta velocitat poden afectar l'experiència de l'usuari i la vida útil. Per tant, tant els sistemes de 24 V com els de 48 V s'han de dissenyar en funció dels requisits de càrrega/descàrrega diaris reals.

 

Es recomana que els usuaris calculin primer la potència i el temps de funcionament de les càrregues principals, com ara refrigeradors, il·luminació, televisors, aparells d'aire condicionat, bombes d'aigua i altres equips, per calcular el consum d'energia total diari. Per exemple, si el requisit real d'energia de reserva diària és de 12 kWh i tenint en compte les pèrdues de l'inversor, les pèrdues de línia i les reserves de capacitat, és possible que s'hagi de configurar el sistema amb una capacitat nominal de bateria superior a 12 kWh. La configuració específica també s'ha de determinar en funció del DoD admissible, la finestra operativa recomanada pel fabricant i el temps de còpia de seguretat.

 

Per als productes LiFePO4 de BLOO POWER, el disseny de la solució hauria de prioritzar un enfocament de tres-passos: "potència de càrrega + kWh diari + temps de reserva", en lloc de simplement citar un preu basat en la sol·licitud del client de "48V 200Ah". D'aquesta manera s'evita problemes com ara una capacitat suficient de la bateria però una potència insuficient, o una potència suficient però un temps de còpia de seguretat insuficient.

 

Passos de càlcul suggerits:

 

1. Calcula el consum total d'energia diària.

 

2. Confirmeu l'hora de còpia de seguretat necessària.

 

3. Calcula la potència màxima de funcionament simultània.

 

4. Determineu el nombre de bateries en funció de l'eficiència de l'inversor, la capacitat disponible i el marge de disseny.

 

 

Focus clau en la consistència del sistema paral·lel: les bateries de 24 V i 48 V no s'han de barrejar arbitràriament

 

Quan la capacitat d'una sola bateria és insuficient, els usuaris sovint amplien el sistema connectant bateries en paral·lel. Tanmateix, connectar diverses bateries en paral·lel no garanteix-un funcionament estable a llarg termini simplement connectant tots els terminals positius i negatius junts. La barreja directa de bateries de diferents marques, capacitats, sistemes químics, vida útil i fins i tot SOC inicials pot provocar una càrrega i descàrrega inconsistents.

 

Per exemple, connectar una bateria nova en paral·lel amb una-bateria usada durant molt de temps pot provocar diferències en la seva resistència interna i capacitat real. Durant l'operació de corrent alta-, algunes bateries poden suportar més corrent, la qual cosa provoca desplaçaments freqüents de protecció de BMS. Per als sistemes de 24 V i 48 V, especialment els sistemes paral·lels d'alta potència-, s'han d'utilitzar bateries del mateix model, especificacions i lots de producció similars sempre que sigui possible i instal·lar-los segons la quantitat de connexió paral·lel i el mètode de cablejat especificats pel fabricant.

 

BLOO POWER pot utilitzar una solució modular unificada quan ofereix diversos projectes de bateries-muntats a la paret o en bastidor-, gestionant els paquets de bateries mitjançant línies de comunicació estandarditzades i arquitectura paral·lela. No obstant això, el nombre específic de bateries a connectar en paral·lel s'ha de basar en el manual del producte i les especificacions tècniques de BMS; No s'hauria de fer una expansió il·limitada per augmentar la capacitat.

 

● Utilitzeu bateries de la mateixa marca, model i capacitat sempre que sigui possible.

 

● Eviteu-la connexió directa en paral·lel a llarg termini de piles noves i velles.

 

● Confirmeu el SOC i l'estat de la tensió abans de la connexió en paral·lel.

 

● Configurar estrictament els equips de comunicació i protecció segons els requisits del fabricant.

 

 

A jutjar pel cost total del cicle de vida: la solució de 24 V o 48 V més barata no és necessàriament la més econòmica

 

La selecció final s'ha de basar en el "cost total del sistema" en lloc del "preu per bateria". Un sistema de 24 V pot tenir uns costos inicials d'equipament més baixos en projectes petits i és més compatible amb els equips de 24 V existents, el que el fa potencialment molt econòmic per a vehicles recreatius, sistemes petits-des de xarxa i aplicacions de baixa-potència. Tanmateix, a mesura que augmenta la potència, l'excés de corrent afegeix complexitat al cablejat, als dispositius de protecció i a la instal·lació, cosa que fa que sigui menys rendible-a llarg termini.

 

Un sistema de 48 V pot tenir un cost inicial per unitat més elevat, però per a l'emmagatzematge fotovoltaic residencial, sistemes de xarxa-apagats-d'alta potència i projectes que requereixen una expansió a-a llarg termini, el corrent més baix normalment redueix l'estrès d'enginyeria al costat de CC i és més fàcil d'integrar amb els inversors híbrids moderns de 5 kW-10 kW. Per tant, s'ha de calcular el cost total del cicle de vida de tot el projecte, inclosos els costos d'adquisició, transport, instal·lació, cablejat, concordança de l'inversor, manteniment, expansió i futurs costos de substitució.

 

Des del punt de vista del sistema-, les normes de seguretat també subratllen que els sistemes d'emmagatzematge d'energia no es poden centrar només en bateries individuals. L'avaluació del sistema UL 9540 implica múltiples aspectes, com ara la càrrega i la descàrrega, la protecció, el control i la comunicació entre dispositius-. Per tant, a l'hora de comprar, s'ha de tenir en compte la "compatibilitat de tot el sistema" en lloc de només comparar el preu Ah d'una sola bateria.

 

Comparació de selecció completa de bateries d'emmagatzematge d'energia de 24 V i 48 V

 

Compara articles

Sistema d'emmagatzematge d'energia de 24 V

Sistema d'emmagatzematge d'energia de 48 V

Interval de potència adequat

De mida petita a mitjana-

Mitjana i gran -potència-

Corrent amb la mateixa potència

Més alt

Abaix

Requisits del cable

Es necessiten requisits més alts per a una gran potència.

Normalment és més fàcil de controlar

Pèrdua de pressió de línia I²R

Més notable amb corrents altes

Relativament més baix

Coincidència de l'inversor

Es troba habitualment en sistemes de baixa-potència

Es troba habitualment en sistemes d'emmagatzematge residencials amb una capacitat de 5 kW o més

Compatibilitat RV/Vaixell

Millor

Depèn del sistema original

Emmagatzematge d'energia fotovoltaica domèstica

Apte per a petits projectes

Generalment més escalable

Expansió d'alta potència

La pressió actual és gran

Més adequat

Costos inicials de l'equip

Els sistemes petits poden ser inferiors

Segons capacitat i configuració

Actualització del sistema-a llarg termini

Es requereix una avaluació prèvia.

L'expansió modular és generalment més adequada.

 

 

Com triar entre els productes d'emmagatzematge d'energia BLOO POWER 24V i 48V?

 

Per als clients de BLOO POWER, es pot utilitzar el següent enfocament senzill per a la selecció inicial:

 

Opció A: trieu una bateria d'emmagatzematge d'energia LiFePO4 de 24 V

 

Adequat per a una potència de càrrega relativament petita, equips de 24 V existents o aplicacions en vehicles recreatius, vaixells i aplicacions petites-des de la xarxa. Es recomana centrar-se en la capacitat de la bateria, el corrent de descàrrega contínua i el rang d'entrada real de l'inversor. Per exemple, si es requereix aproximadament 5 kWh d'emmagatzematge d'energia, es pot avaluar una solució LiFePO4 de 25,6 V 200 Ah, però les especificacions finals s'han de basar en el full de dades real del producte i els càlculs de càrrega del projecte.

 

Opció B: trieu una bateria d'emmagatzematge d'energia LiFePO4 de 48 V

 

Adequat per a l'emmagatzematge d'energia solar residencial, inversors de 5 kW o superiors, fonts d'alimentació de reserva de gran-capacitat i projectes que requereixin una futura expansió modular. Per exemple, una bateria de 51,2 V 100 Ah té una capacitat d'aproximadament 5 kWh, una bateria de 51,2 V 200 Ah té una capacitat d'aproximadament 10 kWh, una bateria de 51,2 V 280 Ah té una capacitat d'aproximadament 14,3 kWh i una bateria de 51,2 V 314 Ah té una capacitat d'aproximadament 16 kWh. BLOO POWER pot crear solucions d'emmagatzematge d'energia amb capacitats de 10 kWh, 20 kWh, 30 kWh o fins i tot més grans connectant diverses bateries en paral·lel, en funció del consum d'energia diari real i la càrrega màxima del client.

 

Solució C: projectes residencials o comercials d'alta potència-

 

Si el client requereix no només una gran capacitat, sinó també una gran potència de sortida contínua, s'ha d'augmentar el nombre de bateries o seleccionar productes amb capacitats de corrent més altes. El fet que una bateria tingui una capacitat de 30 kWh no vol dir que pugui suportar inversors de qualsevol potència. La capacitat total de kWh, el corrent continu total del BMS i la potència màxima de l'inversor s'han de calcular durant la fase de disseny.

 

 

24V o 48V? Procés de decisió ràpida

 

Si el vostre sistema entra en les categories següents, esteu més propensos a triar 24 V:

 

● Ja teniu un inversor de 24 V o un equip de 24 V CC.

 

● La vostra potència de càrrega total és relativament baixa.

 

● S'utilitza principalment en vehicles recreatius, vaixells o petits sistemes fora de la xarxa-.

 

● Voleu una estructura de sistema senzilla i no necessiteu una-expansió de capacitat a gran escala en el futur.

 

Si el vostre sistema entra en les categories següents, esteu més propensos a triar 48V:

 

● La vostra llar necessita un inversor de potència de 5kW, 6kW, 8kW o superior.

 

● Necessites alimentar simultàniament diversos-electrodomèstics d'alta potència.

 

● Teniu previst afegir aparells d'aire condicionat, bombes de calor o altres càrregues de gran-potència en el futur.

 

● Voleu ampliar la capacitat posant bateries en paral·lel.

 

● Prioritzeu la reducció de l'estrès del cable i de la connexió causat per un corrent continu elevat.

 

 

Conclusió: no us pregunteu simplement "24 V o 48 V és millor", sinó "Quin és més adequat per al meu sistema?"

 

No hi ha una superioritat absoluta de 24V o 48V. L'elecció veritablement correcta depèn de la potència de sortida del projecte, el consum diari d'energia, les especificacions de l'inversor, la capacitat actual del BMS, els plans d'expansió futurs i els costos d'instal·lació. Per a aplicacions de baixa-potència amb una infraestructura de 24 V existent, els sistemes d'emmagatzematge d'energia LiFePO4 de 24 V encara ofereixen un gran valor pràctic. Tanmateix, per a l'emmagatzematge d'energia solar residencial modern, els inversors de més de 5 kW i els projectes que requereixen una expansió futura contínua, els sistemes de 48 V solen alleujar la pressió de disseny del costat de CC{{11}reduint el corrent i proporcionen una arquitectura de sistema més adequada per a aplicacions d'alta potència-.

 

Per tant, abans de comprar bateries d'emmagatzematge d'energia BLOO POWER, es recomana als clients que proporcionin almenys les sis dades següents: model d'inversor, potència de càrrega màxima, consum d'energia diari, hores d'espera necessàries, escala del sistema solar existent i plans d'expansió futurs. Només completant simultàniament els càlculs de capacitat i potència, podeu determinar realment si escolliu 24V o 48V i quants kWh de bateries d'emmagatzematge d'energia LiFePO4 es necessiten.

 

Pel que fa a la seguretat, els projectes d'emmagatzematge estacionari d'energia també haurien de revisar les normes aplicables d'acord amb la normativa del mercat objectiu. L'IEC 62619 cobreix els requisits de seguretat per a bateries de liti en aplicacions industrials, inclòs l'emmagatzematge estacionari d'energia, mentre que l'IEC 63056 especifica més els requisits de seguretat per a bateries de liti en sistemes d'emmagatzematge d'energia. Els projectes nord-americans poden incloure requisits a nivell de sistema-com ara UL 1973, UL 9540 i especificacions d'instal·lació locals. La certificació del producte final i el pla d'instal·lació s'han de basar en les normatives específiques del mercat, les autoritats locals i la documentació tècnica del fabricant.

Enviar la consulta