Faixa de temperatura de trabalho: -40 ~ 60 graus centígrados
Tensão: 3,7 V
Capacidade: 150 mAh
Ciclo de vida longo: a retenção da capacidade é >80% após 500 ciclos padrão das vezes
Baixa resistência interna
Capacida...
Faixa de temperatura de trabalho:-40~60 graus centígrados
Tensão nominal: 3,7 V
Capacidade nominal: 100 mAh
Alta densidade de energia
Excelente segurança
Pequena e leve
Bateria sem efeito de memória
Bateria ecológica
Alta consistência da bateria
Qu...
Faixa ampla de temperatura de trabalho: -40~60 °C
Vida útil de ciclo longa: retenção de capacidade >80% após 500 ciclos padrão
Segurança excelente
Serviço personalizado
Química da bateria: Polímero de íon de lítio
Terminações: Pinos PCB (Horizontal)/(Vertical), mon...
Tensão: 7.4 V
Capacidade: 6200 mAh
Alta densidade de energia
Longa vida útil
Excelente segurança
Alta consistência da bateria
Baixa resistência interna
Capacidade suficiente da bateria
Vida útil de ciclo excepcional
Química da bateria: Polímero de ...
Tensão: 7.4 V
Capacidade: 2000 mAh
Alta densidade de energia
Excelente segurança
Pequeno e leve
Bateria sem efeito memória
Bateria ecológica
Alta consistência da bateria
Química da bateria: Polímero de íon de lítio
Fábrica original de baterias lipo ...
Alta densidade de energia
Longa vida útil
Excelente segurança
Bateria sem efeito de memória
Serviço personalizado
Química da bateria: Polímero de Lítio
Terminações da bateria: Pinos de PC (Horizontal / Vertical), Montagem SMT (SMD), Abas de Solda, Fios, Cabos com ...
Design ultrafino.
Alta densidade de energia.
Longa vida útil.
Excelente segurança.
Química da bateria: polímero de íon de lítio
Terminações da bateria: Pinos de PC (Horizontal) / (Vertical), Montagem SMT (SMD), Abas d...
Design ultrafino.
Tensão nominal: 3,7 V
Capacidade nominal: 120 mAh
Alta consistência da bateria
Baixa resistência interna
Capacidade suficiente da bateria
Vida útil de ciclo excepcional
Química da bateria: Íon de lítio polímero
Fábrica original de bater...
Design ultrafino.
Tensão nominal: 3.7 V
Capacidade nominal: 80 mAh
Baixa resistência interna
Capacidade suficiente da bateria
Vida útil de ciclo excepcional
Design PCM otimizado
Conexão em série ou paralelo permitida
Excelente segurança.
Química da ...
Tensão nominal: 3,7 V
Capacidade nominal: 720 mAh
Faixa de temperatura de trabalho: -20 °C ~ + 60 °C
Alta consistência da bateria
Baixa resistência interna
Capacidade suficiente da bateria
Excelente ciclo de vida
Química da bateria...
Tensão nominal: 3,85 V
Capacidade nominal: 110 mAh
Faixa de temperatura de trabalho: -20℃ ~ +60℃
Química da bateria: Polímero de íon de lítio
Alta consistência da bateria
Baixa resistência interna
Capacidade suficiente da bateria
Vida útil de ciclo excelent...
Bateria de carregamento rápido 2C~5C.
Carrega 70% da capacidade em muito pouco tempo.
Longa vida útil do ciclo.
Boa consistência, baixa autodescarga.
Bateria de polímero de lítio sem efeito memória.
Excelente segurança, ecológica.
Química da bateria: Polímero de ...
Tensão nominal: 3,7 V
Capacidade nominal: 1500 mAh
Faixa de temperatura de trabalho: -20 °C ~ + 60 °C
Alta consistência da bateria
Baixa resistência interna
Capacidade suficiente da bateria
Excelente ciclo de vida
Química da bateri...
Tensão nominal: 11,1 V
Capacidade nominal: 2000 mAh
Faixa de temperatura de trabalho: -20 °C ~ + 60 °C
Capacidade suficiente da bateria
Excelente ciclo de vida
Design PCM otimizado
Na conexão em série ou na conexão paralela é ...
Tensão nominal: 3,8 V
Capacidade nominal: 1300 mAh
Faixa de temperatura de trabalho: -20 °C ~ + 60 °C
Excelente cofre
Pequeno e leve
Bateria sem memória
Bateria amiga do ambiente
Alta consistência da bateria
Química da bateria...
Tensão nominal: 3,7 V
Capacidade nominal: 7500 mAh
Faixa de temperatura de trabalho: -20 °C ~ + 60 °C
Excelente cofre
Pequeno e leve
Bateria sem memória
Bateria amiga do ambiente
Design PCM otimizado
Na conexão em série ou na...
Tensão nominal: 3,7 V
Capacidade nominal: 900 mAh
Faixa de temperatura de trabalho: -20℃ ~ +60℃
Baixa resistência interna
Capacidade de bateria suficiente
Vida útil de ciclo excelente
Design PCM otimizado
Permite conexão em série ou em paralelo
Química...
Tensão Nominal: 3.7 V
Capacidade Nominal: 6000 mAh
Faixa de temperatura de trabalho: -20℃ ~ +60℃
Alta consistência da bateria
Baixa resistência interna
Capacidade suficiente da bateria
Vida útil do ciclo excepcional
Química da bateria: Polímero de Íon de L...
Modelo M91W MINI, 51.2 V 390 Ah (19.968 kWh)
Produzida com células novas Grade A
8000 ciclos com DOD de 80%
BMS inteligente com software avançado melhora o desempenho e a segurança
Suporta até 15 baterias em paralelo
Corrente máxima de carga e descarga: 200 A
...
Modelo M90, 51.2 V 320 Ah (16.384 kWh)
Produzida com células novas Grade A
8000 ciclos com DOD de 80%
BMS inteligente com software avançado para melhorar o desempenho
Suporta até 15 baterias em paralelo
Corrente máxima de carga e descarga: 200 A
Comunicação: C...
Modelo M88PW, 51.2V 200Ah (10.24 kWh)
Fabricada com células novas de Grau A
6000 ciclos @DOD 80%
BMS inteligente com software avançado melhora o desempenho
Suporta até 15 baterias em paralelo
Corrente máxima de carga e descarga 150A
Comunicação: CAN/RS232/RS48...
Potência nominal 25.6V 200AH (5.12kWh)
Fabricado com células novas Grau A
6000 ciclos @DOD 80%
BMS inteligente com software avançado melhora o desempenho
Suporte paralelo para até 15 baterias
Corrente máxima de carga e descarga 150A
Comunicação: CAN/RS232/RS48...
Modelo: HV-M113
Tensão: 358V 409V 512V 614V Opcional
Capacidade: 113kWh 129kWh 161kWh 193kWh
Fabricado com células novas de grau A
8000 ciclos
BMS inteligente melhora o desempenho
Suporta até 8 baterias em paralelo
Corrente máxima de carga e descarga: 150...
Potência nominal 614,4 V 150 AH (92,16 KWH)
Feito com células novas de Grau A
>6000 ciclos a 80% de profundidade de descarga
BMS inteligente melhora o desempenho
Suporta ligação em paralelo de até 10 baterias
Corrente máxima de carga e descarga 100A
Ecrã pa...
Energia solar sem esforço: Um guia simples para instalar sistema de armazenamento de energia solar
:2024-07-09
Está pronto para aproveitar a energia do sol e assumir maior controle sobre as necessidades energéticas da sua casa? Instalar um sistema residencial de armazenamento de energia solar é uma excelente forma de reduzir a conta de eletricidade, diminuir a pegada de carbono e adotar um estilo de vida mais sustentável. Este guia completo apresenta todo o processo, desde a escolha do sistema adequado até aos testes finais, ajudando a garantir uma instalação segura e bem-sucedida.
1. Avaliação das necessidades energéticas e escolha do sistema adequado
Compreender o consumo de energia
O primeiro passo para instalar um sistema de energia solar é compreender o consumo energético da residência. Consulte as contas de eletricidade dos últimos 12 meses para determinar o consumo médio mensal em quilowatt-hora (kWh). Esta informação permitirá dimensionar corretamente o sistema solar.
Cálculo do tamanho do sistema
Para calcular o tamanho do sistema solar necessário, considere os seguintes fatores:
Consumo diário de energia: Calcule o consumo médio diário em kWh dividindo o consumo mensal por 30. Por exemplo, se o consumo mensal médio for 900 kWh:
900kWh/30dias=30kWh por dia
Horas de sol: Determine a média diária de horas de sol de pico na sua localização. Por exemplo, se receber 5 horas de sol de pico por dia:
30kWh por dia/5horas de sol=6kW de sistema solar
Eficiência do sistema: Considere a eficiência dos painéis solares e do inversor. Para compensar perdas de eficiência e degradação ao longo do tempo, acrescente uma margem de 20%:
6kW×1.2=7.2kW de sistema solar
Sistema solar de 7.2 kW com painéis Phono Solar de 400W: 7,200 watts / 500 watts = 15 painéis
2. Escolha dos componentes adequados
Cálculo da carga
Calcular o consumo de potência da casa ou de qualquer outra instalação é essencial para uma gestão energética eficiente e para garantir que o sistema elétrico consegue suportar as necessidades de potência. Existem dois métodos principais para estimar o consumo: uma estimativa média e uma medição mais precisa com um alicate amperímetro.
Método 1: Estimativa média
1. Ligue simultaneamente todos os aparelhos que normalmente utiliza em conjunto.
2. Consulte a potência nominal em watts de cada aparelho. Normalmente esta informação encontra-se na etiqueta ou no manual.
3. Some a potência de todos os aparelhos ligados para obter o consumo total.
Por exemplo, considere os seguintes aparelhos:
Frigorífico: 200W
Micro-ondas: 1000W
Máquina de lavar roupa: 500W
Iluminação e outros pequenos equipamentos: 300W
Cálculo da carga total:
200W + 1000W + 500W + 300W = 2000W (ou 2kW)
Neste exemplo, o consumo total seria de 2000W. Este método fornece uma estimativa aproximada baseada na potência nominal dos aparelhos.
Método 2: Utilização de um alicate amperímetro
1. Ligue simultaneamente todos os aparelhos que normalmente utiliza.
2. Utilize o alicate amperímetro no condutor de fase do contador de eletricidade.
O alicate amperímetro apresenta a corrente em amperes, por exemplo 5A, 10A ou 20A.
A tensão da rede elétrica na China varia entre 220V e 240V.
Também deve verificar a tensão utilizando o equipamento de medição.
Exemplo de cálculo da carga:
Tensão × Corrente (Amperes) = Potência (Watts)
Se o alicate amperímetro indicar 5A e a tensão for 220V:
220V × 30A = 6600W
Ambos os métodos permitem calcular o consumo de potência, mas o alicate amperímetro oferece uma medição mais precisa ao medir diretamente a corrente, enquanto a estimativa média depende das potências nominais dos aparelhos.
Tempo de autonomia
Com base no consumo calculado, determine durante quantas horas pretende manter os aparelhos em funcionamento após uma falha de energia. Por exemplo, para uma autonomia de 5 a 10 horas:
Armazenamento da bateria=Carga total×Tempo de autonomia=6600W×10horas=66000W
Capacidade da bateria
Com base na capacidade de armazenamento necessária, selecione a tecnologia de bateria adequada. Na MOTOMA, três modelos são frequentemente utilizados em sistemas solares: M88PW (bateria LiFePO4 de 10kWh), M89 (bateria LiFePO4 de 15kWh) e M68PW (bateria LiFePO4 de 5kWh). Uma opção bastante utilizada é a bateria LiFePO4 de 200Ah, com capacidade de armazenamento de 10,000W.
Cálculo da capacidade da bateria:
Quantidade de baterias = Armazenamento necessário / Armazenamento por bateria = 66000W / 10000W ≈ 7 baterias
Normalmente são necessárias 7 baterias de 10kWh e 200Ah, com tensão de funcionamento de 51.2V. Como alternativa, podem ser utilizadas 5 baterias de 15kWh.
Capacidade do inversor
Determine a capacidade do inversor com base na tensão da bateria, capacidade e consumo de potência:
Capacidade do inversor=Carga+(Carga×20%)=6600W+(6600W×20%)=6600W+1320W=7920W
Isto significa que será necessário um inversor de aproximadamente 8kW.
3. Preparação para a instalação
Preparação das ferramentas e equipamentos
Antes de iniciar a instalação, reúna as ferramentas e equipamentos necessários:
Painéis solares e acessórios de montagem
Inversor e sistema de armazenamento
Cabos e conectores
Berbequim e brocas
Chaves de fendas e chaves de aperto
Escada e arnês de segurança
Fita métrica e linha de marcação
Multímetro para testes elétricos
Avaliação do local e medições
Avalie o local para determinar a melhor posição para os painéis solares. Considere a orientação e inclinação do telhado, possíveis sombras e a integridade estrutural. Meça a área disponível para confirmar que existe espaço suficiente para o número de painéis necessários.
4. Etapas e dicas de instalação
Etapa 1: Instalar o sistema de montagem
1. Marque no telhado as posições dos suportes.
2. Perfure os pontos marcados e fixe os suportes com parafusos.
3. Certifique-se de que os suportes ficam nivelados e corretamente espaçados.
Etapa 2: Fixar os painéis solares
1. Monte os painéis solares nos suportes.
2. Fixe os painéis com grampos e parafusos.
3. Ligue os painéis em série ou paralelo de acordo com o projeto do sistema.
Etapa 3: Instalar o inversor e a cablagem
1. Instale o inversor numa área sombreada e bem ventilada.
2. Ligue os painéis solares ao inversor utilizando cabos apropriados.
3. Faça a ligação à terra do sistema para evitar riscos elétricos.
Etapa 4: Ligar o armazenamento por bateria
1. Instale a bateria MOTOMA LiFePO4 num local adequado.
2. Ligue as baterias ao inversor e ao BMS (Sistema de Gestão da Bateria).
3. Garanta ventilação adequada e medidas de segurança na área das baterias.
Etapa 5: Ligações elétricas
1. Ligue o inversor ao quadro elétrico principal da casa.
2. Instale um contador de produção para monitorizar a geração solar.
3. Confirme que todas as ligações estão firmes e seguras.
Dicas:
Siga as instruções do fabricante para cada componente.
Utilize conectores e condutas resistentes às intempéries na cablagem exterior.
Verifique novamente todas as ligações antes de energizar o sistema.
5. Teste do sistema
Primeira energização
1. Ligue o inversor e acompanhe a sequência de arranque.
2. Verifique o desempenho do sistema no visor do inversor ou na aplicação de monitorização.
Teste do sistema
1. Meça a tensão e a corrente de saída dos painéis solares.
2. Verifique o nível de carga das baterias e a saída do inversor.
3. Confirme que o sistema funciona dentro dos parâmetros especificados.
Verificações de segurança
1. Inspecione todas as ligações elétricas quanto a sinais de sobreaquecimento ou danos.
2. Verifique o sistema de ligação à terra e as medidas de proteção.
Conclusão
Instalar um sistema residencial de energia solar é uma decisão inteligente e sustentável. Ao seguir este guia, poderá instalar corretamente o sistema e aproveitar os vários benefícios que a energia solar oferece. Aproveite a energia do sol e dê um passo em direção a um futuro mais verde e energeticamente mais independente.