Stan naładowania baterii, określany jako SoC (State of Charge), wskazuje ilość energii dostępnej w danym momencie w odniesieniu do całkowitej pojemności akumulatora. Parametr ten umożliwia bieżące monitorowanie zasobów energetycznych pozostających do wykorzystania.
[Wersja PDF]
Jest praktycznym oraz wygodnym rozwiązaniem, które można łączyć w różnych konfiguracjach wraz z szafami do składowania i ładowania baterii litowo-jonowych z serii LOCKEX. Może służyć jako szafka pod stół warsztatowy.
[Wersja PDF]
Niskonapięciowy system magazynowania energii oferuje niskie napięcie robocze, niedrogie komponenty, łatwą obsługę i niższe ryzyko związane z bezpieczeństwem w porównaniu z wysokonapięciowymi systemami magazynowania energii.
[Wersja PDF]
Poznaj najważniejsze metody testowania akumulatorów — napięcie, impedancję, EIS, BMS i zliczanie kulombów — oraz w jaki sposób precyzyjne testery rezystancji wewnętrznej zwiększają dokładność i niezawodność.
[Wersja PDF]
Kalkulator pomoże Ci obliczyć orientacyjny koszt pojedynczego cyklu ładowania. Wybierz napięcie akumulatora, następnie podaj jego pojemność w amperogodzinach (Ah) oraz jaką cenę płacisz za zużycie 1 kWh energii elektrycznej.
[Wersja PDF]
Pojemność akumulatora należy dobrać do wielkości instalacji fotowoltaicznej i średniego dobowego zużycia prądu w gospodarstwie domowym. Dla typowego domu jednorodzinnego wystarczy akumulator o pojemności 5-9 kWh.
[Wersja PDF]
W nowoczesnych magazynach energii kontroler BMS zlicza cykle EFC. Jeśli chcesz to policzyć samodzielnie, możesz skorzystać z prostego wzoru: Przykład: Akumulator o pojemności 10 kWh w ciągu dnia oddał 5 kWh energii.
[Wersja PDF]
Głębokość szafy RACK wpływa na termikę całego magazynu. Wymiary 600 mm, 800 mm i 1000 mm dają różną drogę przepływu powietrza. Norma 19 cali (482,6 mm) wymaga zachowania 150 mm wolnej przestrzeni za akumulatorem. Zbyt płytki stojak blokuje komin cieplny, a zbyt głęboki tworzy.
[Wersja PDF]