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  • Les panneaux solaires Longi 550W sont le choix parfait pour une énergie hors réseau fiable et rentable
    Les panneaux solaires Longi 550W sont le choix parfait pour une énergie hors réseau fiable et rentable Mar 13, 2023
    Panneaux solaires Longi 550W, la solution parfaite pour vos besoins énergétiques hors réseau. Nos panneaux à haute efficacité sont fabriqués avec des matériaux de qualité et offrent une puissance impressionnante de 550 watts, assurant une puissance suffisante pour votre maison ou votre entreprise. Peu importe la taille ou le type de votre projet, les panneaux solaires Longi 550W sont le choix parfait pour une énergie hors réseau fiable et rentable. Nos panneaux sont également conçus pour résister aux conditions météorologiques extrêmes et bénéficient d'une garantie de performance de 25 ans, vous pouvez donc être assuré qu'ils continueront à fournir une énergie propre et renouvelable pour les années à venir. Obtenez vos panneaux solaires Longi 550W dès aujourd'hui et commencez à alimenter votre maison ou votre entreprise avec une énergie propre et renouvelable.
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  • Comment calculer les cycles d'une batterie au lithium ? Comment recycler les batteries au lithium ?
    Comment calculer les cycles d'une batterie au lithium ? Comment recycler les batteries au lithium ? Feb 22, 2023
    Comment calculer les cycles d'une batterie au lithium ? Comment recycler les piles au lithium Comment calculer le nombre de cycles d'une batterie lithium-ion ? Comment les batteries lithium-ion sont-elles recyclées ? Le nombre de cycles d'une batterie et le cycle de charge sont inextricablement liés. Cet article explique comment calculer le nombre de cycles d'une batterie lithium-ion. Comment recycler une batterie lithium-ion ? CATL 200Ah Comment est calculé le cycle d'une batterie lithium-ion ? Les batteries lithium-ion ont une durée de vie théorique d'environ 800 cycles, ce qui est moyen parmi les batteries lithium-ion rechargeables disponibles dans le commerce. Le phosphate de fer au lithium est d'environ 2 000 cycles, tandis que le titanate de lithium atteindrait 10 000 cycles. Les fabricants de batteries grand public actuels promettent plus de 500 cycles dans les spécifications des cellules qu'ils produisent, mais les cellules ont une durée de vie d'environ 400 cycles après avoir été assemblées dans un pack en raison de problèmes de cohérence, surtout la tension et la résistance interne ne peuvent pas être exactement le même. Il est préférable d'avoir un processus complet de décharge et de charge une fois par semaine, c'est-à-dire de la puissance rouge à la charge complète, et une fois par semaine, il est préférable de se rendre compte que la batterie est presque épuisée puis à nouveau pleine. Le cycle de charge complet signifie que la batterie est épuisée à 0 puis chargée à 100 % une fois, lorsque la puissance est inférieure à 20 %, puis chargée en cycle de charge une fois, les batteries lithium-ion ne doivent pas être complètement chargées pour une utilisation normale, lithium-ion. les piles n'ont pas d'effet mémoire et ne doivent en aucun cas être ajustées. Charger à 100% lorsque le chargeur est débranché est le meilleur moment, charger à 100% puis charger pendant une heure, débrancher le chargeur lorsque la batterie n'est pas seulement pleine à 100% lorsqu'elle est bonne, c'est-à-dire des batteries lithium-ion complètement chargées sont entrés dans la protection contre les surcharges, ont cessé de charger, la prochaine fois est juste une surcharge de la consommation de la batterie, il n'est donc pas nécessaire de charger plus. Comment calculer les cycles d'une batterie au lithium ? Le nombre de cycles de vie d'une batterie lithium-ion est basé sur la qualité de la batterie et le matériau de la batterie. Le nombre de cycles pour les matériaux ternaires est d'environ 800 fois. les batteries au lithium fer phosphate ion cycle fois environ 2500 fois. les temps de cycle des batteries authentiques et des batteries défectueuses sont différents, les batteries authentiques selon les spécifications du fabricant de la batterie sur le nombre de cycles pour concevoir la production, tandis que les temps de cycle des batteries défectueuses peuvent parfois être inférieurs à 50 fois. CATL 200Ah Comment recycler les batteries lithium-ion ? Technologie de ...
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  • Avantages et inconvénients du système de stockage d'énergie de la batterie LiFePO4
    Avantages et inconvénients du système de stockage d'énergie de la batterie LiFePO4 Feb 17, 2023
    Avantages des systèmes de stockage d'énergie des batteries LiFePO4 1. La batterie lithium fer phosphate a une longue durée de vie. Cycle de vie de plus de 2000 fois, cycle de vie 3C de plus de 800 fois. Dans les mêmes conditions, les batteries lithium fer phosphate peuvent être utilisées pendant 7 à 8 ans. 2.Safe à utiliser. La batterie au lithium fer phosphate après des tests de sécurité stricts, même en cas de collision violente, ne produira pas d'explosion. 3. Charge rapide. À l'aide d'un chargeur spécial, charge de 1,5 C pendant 40 minutes pouvant remplir la batterie, courant de démarrage jusqu'à 2 C. 4. Résistance à haute température de la batterie au phosphate de fer au lithium. Le pic thermique de la batterie au lithium fer phosphate peut atteindre 350 à 500 degrés Celsius, une large gamme de températures de fonctionnement (-20 ~ + 75 ℃), haute température (60 ℃). 5.Les batteries au phosphate de fer au lithium ont une grande capacité. La densité d'énergie est 3 à 4 fois supérieure à celle des batteries plomb-acide, 2,5 fois celle des batteries nickel-cadmium et 1,8 fois celle des batteries nickel-hydrure métallique. 6. Batterie au phosphate de fer au lithium sans effet mémoire. Peu importe l'état de la batterie, elle peut être utilisée au fur et à mesure, pas besoin de la mettre complètement avant de la charger. Inconvénients des systèmes de stockage d'énergie des batteries LiFePO4 1. mauvaise cohérence. La durée de vie de la batterie au phosphate de fer est nettement inférieure à celle de la batterie simple. Par rapport à d'autres batteries, la durée de vie de la batterie au lithium fer phosphate n'a aucun avantage significatif. Sur le marché secondaire, il existe un grand nombre de batteries qui n'ont pas atteint la durée de vie prévue avant d'être éliminées. 2. Les performances à basse température ne sont pas bonnes. En dessous de 0 degrés lorsque la capacité chute rapidement, les performances du cycle à basse température sont extrêmement médiocres. 3. Dans le processus de frittage lors de la préparation du phosphate de fer au lithium, il est possible que l'oxyde de fer soit réduit en fer singulet dans une atmosphère réductrice à haute température. Le fer monolithique peut provoquer un micro-court-circuit dans la batterie, c'est le matériau le plus tabou de la batterie. 4. Le coût de préparation du matériau et le coût de fabrication de la batterie sont élevés, le rendement de la batterie est faible et sa consistance médiocre. 5. La densité de vibration de la cathode de la batterie au phosphate de fer au lithium est faible, la densité est généralement comprise entre 0,8 et 1,3 environ. Dans le cadre de la recherche et du développement continus et de la pratique des systèmes de stockage d'énergie, en plus de certains problèmes pratiques, une solution correspondante a été conçue, mais également à la suite d'autres systèmes de surveillance à distance, de gestion du cloud, de collecte et d'analyse de données volumineuses et de...
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  • Onduleur de chaîne monophasé Deye Onduleur de chaîne triphasé Onduleur hybride
    Onduleur de chaîne monophasé Deye Onduleur de chaîne triphasé Onduleur hybride Aug 31, 2022
    Onduleur à chaîne monophasé La puissance de l'onduleur sur réseau de cette série varie de 1,5 à 10,5 kW, ce qui convient aux applications résidentielles sur les toits. Il est livré avec un ou deux MPPT, applicables aux toits à alignement unique et à alignements multiples. De plus, le nouveau produit SUN-10.5KG est l'un des modèles de puissance maximale d'onduleur monophasé sur réseau sur le marché. Onduleur de chaîne triphasé La plage de puissance de l'onduleur triphasé sur réseau Deye est de 4kW à 110kW avec 230/400Vac. Ainsi, il peut se connecter au réseau électrique (230/400 V) directement sans transformateur. Tous les onduleurs sont équipés d'un écran LCD et de boutons, d'une utilisation et d'une maintenance faciles spécialement pour les zones éloignées et pauvres. Pour le SUN-110K-G03, il dispose de 6 trackers MPP et de 24 paires de chaînes. Le Max. La puissance d'entrée CC peut atteindre 150 kW. Ainsi, il peut économiser l'investissement en équipement en connectant plus de modules PV. Onduleur de chaîne triphasé (LV) La tension de sortie de cet onduleur triphasé série est de 127/220 V, conçue pour le réseau 127/220 V des régions d'Amérique du Sud. Le portefeuille de produits couvre de 6 kW à 50 kW, ce qui est capable de satisfaire la majorité des besoins des centrales photovoltaïques résidentielles et commerciales. Onduleur hybride La tâche principale d'un onduleur sur réseau consiste à convertir le courant continu généré par le générateur photovoltaïque en courant alternatif utilisable. Les onduleurs hybrides vont encore plus loin et fonctionnent avec des batteries pour stocker également l'énergie excédentaire. Dans le monde en développement, les onduleurs hybrides sont davantage une nécessité pour compenser des réseaux faibles ou intermittents ou un manque d'électricité du réseau. Les onduleurs hybrides Deye comprennent le monophasé 3-16kW et le triphasé 8-12kW. Pour le SUN-3K-SG04LP1-24-EU, il utilise un banc de batterie 24V et le reste adopte une batterie 48V. De plus, le SUN-16K-SG01LP1-EU est l'onduleur hybride monophasé maximum sur le marché mondial. L'onduleur Grid-interactive se compose de plusieurs éléments matériels. L'onduleur Grid-interactive contrôle et surveille la connexion de l'électricité des centrales électriques. En outre, il contrôle également la déconnexion de l'électricité excédentaire des centrales. Il assure la répartition de la puissance aux heures de pointe en fonction de la demande.
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  • Nouvelle pompe solaire submersible Publish 12LPM
    Nouvelle pompe solaire submersible Publish 12LPM Aug 05, 2022
    Nous sommes fiers de publier des pompes à eau solaires submersibles Whaleflo 12 litres, 12 V 24 V en option, puissance 120 W, tête maximale 100 M (max submersible 30 M + 70 M ascenseur).
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  • Conception et sélection d'un système photovoltaïque hors réseau
    Conception et sélection d'un système photovoltaïque hors réseau Jul 06, 2022
    Cet article espère faire savoir à tout le monde comment construire avec succès une centrale photovoltaïque hors réseau grâce à un langage simple et clair. 1. La valeur des systèmes hors réseau D'un point de vue à long terme, le système hors réseau repose principalement sur les points de départ suivants : (1) Endroits où il n'y a aucun moyen d'utiliser l'électricité du réseau (réseau), comme les montagnes, les bateaux, les voitures et la nature. Il s'agit de l'exigence de système hors réseau la plus courante ; plus de 80 % des utilisateurs souhaitent être alimentés par des systèmes hors réseau car il n'est pas pratique d'utiliser le réseau électrique. (2) Zones où il y a du réseau électrique, mais où des coupures de courant irrégulières se produisent souvent. En cas de panne de courant, le système photovoltaïque hors réseau peut continuer à alimenter la charge pour répondre à la demande de puissance continue. (3) Il y a le réseau électrique, mais on espère que la facture d'électricité pourra être réduite grâce au système hors réseau. Le système hors réseau peut non seulement charger la batterie via des modules photovoltaïques, mais également charger la batterie en réglant l'alimentation secteur lorsque le taux est faible, puis alimenter la charge en déchargeant la batterie lorsque le taux est élevé. 2. Composition typique du système hors réseau Schéma du système hors réseau La figure ci-dessus est le diagramme de composition d'un système hors réseau typique. Quelques points à noter : (1) Système hors réseau signifie que la sortie du système n'a pas besoin d'être connectée au réseau électrique comme un système photovoltaïque connecté au réseau. La sortie d'un système hors réseau est ce qui fournit la charge. (2) Le système hors réseau fournit la source VF, ce qui équivaut au rôle d'un réseau électrique. (3) Les principaux équipements du système hors réseau sont : les modules photovoltaïques, les onduleurs hors réseau, les batteries, les dispositifs de confluence, les boîtiers de distribution et les charges électriques. (4) Le système hors réseau le plus simple ne peut contenir que deux parties : l'onduleur hors réseau et la batterie. /3, processus de conception de système hors réseau (1) Il s'agit d'un processus "sur mesure" pour confirmer la demande d'un système hors réseau, car dans la plupart des cas, les charges que les différents utilisateurs doivent apporter sont les mêmes et la durée de la consommation d'électricité est différente. La bonne façon est de confirmer d'abord les exigences : quelles charges seront apportées ? Quelle est la taille de la charge ? Combien de temps l'utilisez-vous par jour ? Ensuite, déterminez la taille d'un système qui doit être construit. Par exemple, un client du nord de la Chine doit construire une centrale électrique hors réseau, la charge principale est un ventilateur de 3500 W, la consommation électrique est de 3 heures par jour et l'alimentation de secours ne nécessite qu'une journée. D'après ces information...
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