O przedmiocie

Dzień dobry.

Sprzedam nowy magazyn energii 48V .

Rodzaj ogniw: Li-Fe-Po4

Pojemność ogniw: 100 Ah

Napięcie znamionowe: 51,2 V

Pojemność magazynu: 5,12 kWh

Maksymalne natężenie prądu ładowania i rozładowania w trybie ciągłym: 50A

Możliwość pracy w pozycji poziomej lub pionowej.

Magazyn wykonany przeze mnie.

Obudowę należy wykonać we własnym zakresie.

Przed przejściem do szczegółów budowy należy przypomnieć, że we wszystkich bateriach tego typu bardzo, bardzo ważne jest, aby wszystkie ogniwa pracowały przy identycznych parametrach. Tylko to pozwala zachować żywotność ogniw na poziomie deklarowanym przez producenta.

SZCZEGÓŁY BUDOWY:

Ogniwa pryzmatyczne lifepo4

Producent: EVE

Typ: LF100LA

Klasa A

Pojemność: 100Ah

Data produkcji: wrzesień 2024

Kody QR autentyczne, wszystkie wprowadzone przez producenta do bazy, każde ogniwo można sprawdzić.

____

Uklad BMS (system zarządzania pracą baterii)

Producent: JiKong (JK BMS)

Model: B2A24S15P

Maksymalne natężenie prądu ładowania i rozładowania w trybie ciągłym: 150 A ,

Balanser aktywny 2A

Konfiguracja bluetooth

2-punktowa kontrola temperatury ogniw

Zastosowany BMS nie jest pierwszym lepszym, najtańszym rozwiązaniem. Można było założyć urządzenie tańsze o 200zł, ale czasem oszczędność nie popłaca. Ten układ ma duży zapas mocy i nie musi pracować maksymalnie obciążony. Balanser aktywny wyrównuje napięcie na ogniwach nie tylko po zakończeniu ładowania, ale już w trakcie ładowania i rozładowywania. To dość istotne, zwłaszcza w instalacjach PV, gdzie po zachodzie słońca z ładowania przechodzimy na rozładowywanie. A kiedy czas na balansowanie? Z tego samego powodu prąd balansowania 2A daje szansę na zbalansowanie ogniw między cyklami. Tańsze BMSy balansują prądem 1A, 0.6A, 0.3A, ile modeli tyle rozwiązań, nawet 0,035A.

BMS został umiejscowiony w sposób, który daje możliwość pracy magazynu zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej bez szkody dla jego chłodzenia. W jednym i drugim przypadku obie ściany urządzenia ustawione są pionowo i mogą być chłodzone przez przepływające ku górze powietrze. Przede wszystkim jednak jest w tym miejscu lepiej odseparowany od ogniw niż by był gdzie indziej. Im bliżej pakietu, tym bardziej przyczynia się do wzrostu temperatury pierwszego ogniwa, a wraz z temperaturą zmienia się jego rezystancja wewnętrzna (i to niestety tylko tego jednego ogniwa). Mocowanie BMS-a na ścianie, czy płycie przylegającej do ogniw to poważny błąd.

____

Pakiet jest skompresowany za pomocą dwóch metalowych płyt.

Ściśnięcie ogniw to absolutna podstawa, bez tego nie ma mowy o długim życiu baterii. Ogniwa pryzmatyczne (te sześciokątne) w przeciwieństwie do cylindrycznych muszą być skompresowane, gdyż puchną w trakcie ładowania. Powstające w nich ciśnienie, a przede wszystkim rozszerzalność temperaturowa ciasno zwiniętych materiałów wewnątrz obudowy powodują, że ogniwa robią się pękate. Luz powstały w obudowie pozwala na wzajemne przemieszczanie i ocieranie cienkich na ułamek milimetra powierzchni materiałów przy każdym kolejnym cyklu. Takie ogniwa nie mają szansy na długie życie. Nieskompresowane ogniwa już po pierwszym ładowaniu potrafią nie przylegać równo do siebie. Jaką kompresję mogą zapewnić budżetowe chińskie obudowy, z wzmocnieniem w postaci przetłoczenia w ściance? Nie wspomnę już o ogniwach wkładanych z luzem owiniętych dookoła taśmą.

____

Przekładki z grubej folii między ogniwami.

Przekładki między ogniwami mają jedno, podstawowe zadanie - izolować elektrycznie. Obudowa każdego ogniwa wykonana jest z aluminium, a zewnętrzna izolacja to ta niebieska, ale cienka folia. W niepożądanych sytuacjach na obudowie ogniwa może pojawić się potencjał (na przykład wskutek przebicia wewnątrz ogniwa). W niektórych modelach ogniw potencjał dodatni lub ujemny występuje na obudowie w stanie normalnym. Stosowanie żółtych przekładek z laminatu jest również OK, ale przypisywanie im roli usztywnienia dla zapobiegania puchnięciu to jakieś nieporozumienie. Niektórzy “fachowcy” idąc tym tropem dla uzyskania jeszcze większej sztywności stosują przekładki z… blachy aluminiowej (gołej).

____

Wszystkie przewody BMS~ogniwa równej długości.

Warunkiem prawidłowego działania i długiego życia każdej z połączonych szeregowo cel jest identyczny poziom naładowania i napięcia na każdej z nich. Z biegiem czasu i z każdym kolejnym cyklem parametry te zaczynają się rozjeżdżać. Dzięki przewodom doprowadzonym do ogniw BMS dokonuje pomiaru napięcia na każdym i wyrównuje poziom naładowania (balansuje je). Jeśli jednak BMS źle zmierzy wartość napięcia, balansując niczego nie wyrówna, tylko jeszcze bardziej zróżnicuje. W wielu magazynach przewody są podocinane na różne długości, żeby ładnie się układały i nie trzeba nigdzie upychać nadmiaru przewodów od ogniw, które są bliżej. Rezystancja przewodu 0,5mm2 wynosi ok. 30 mOhm/1m i przycięcie przewodów kilku na różne długości daje sporą rozbieżność w pomiarze napięcia.

____

Busbar również na pierwszym zacisku.

Kolejny często niedoceniany element, nie tylko przez “pana Henia”, ale również producentów niskobudżetowych konstrukcji. Niezależnie czy przewody biegnące z BMS-a do każdej z cel mocowane są na zacisku dodatnim, ujemnym, czy gdzieś pośrodku busbarów, to pomiar napięcia na celi nie odbywa się bezpośrednio na dwóch zaciskach, tylko na jednym bezpośrednio, a na drugim przez busbar. Przy pomiarze niewielką rolę odgrywa rezystancja jednego busbara (lub dwóch połówek, ale na jedno wychodzi). Jednak na pierwszym ogniwie (lub ostatnim), gdzie nie ma już połączenia z następnym, przewód pomiarowy przykręca się bezpośrednio przy zacisku. Co prawda przy dobrej przewodności busbarów różnica pomiaru na pierwszej celi może być marginalna, ale z brakiem busbara wiąże się też inny, większy problem. W miejsce niepotrzebnych na pierwszym i ostatnim zacisku baterii busbarów producenci przykręcają przewody zasilające, na jednym końcu dodatni, a na drugim biegnący przez BMS-a ujemny. Ale złącza tych przewodów mają już inną przewodność niż busbary, a właśnie do tych złączek mocowane są przewody z BMS-a. Mimo, że ten BMS-owy “kabelek” mocowany jest prawie bezpośrednio na zacisku ogniwa, to nie styka się z busbarem jak na innych celach, tylko z np. miedzianą, cynowaną końcówka oczkową kabla zasilającego, której rezystancja wynosi np. 10 mOhm więcej. Przy natężeniu prądu rzędu 50A spadek napięcia może sięgnąć drugiego miejsca po przecinku, a balansowanie przyniesie więcej szkody niż pożytku.

Możnaby powiedzieć, że na pewno nie jest tak źle, że może spadki napięcia nie są takie duże, przecież potencjał zacisku może się przenieść bezpośrednio przez śrubę i nakrętkę. Niestety prawda jest taka, że kiedy w baterii lifepo4 pada któraś cela, to najczęściej jest to właśnie ogniwo pierwsze, lub ostatnie. Nie bez przyczyny też markowi producenci przywiązują do tego uwagę produkując swoje magazyny.

____

Pozycja pracy pozioma, lub pionowa (w tylnej płycie są cztery otwory, do przykręcenia nóżek, można ustawić magazyn jako słupek).

____

Wykonuję magazyny również w innych konfiguracjach (inna pojemność, napięcie znamionowe, BMS, itd.)

Ze względu na brak obudowy odbiór tylko osobisty, ale jeśli ktoś potrzebuje z wysyłką to mogę robić z płyty meblowej. Proszę też zaglądać na inne moje ogłoszenia.

Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.

Zapraszam!

Stan Nowy
Zgłoś naruszenie zasad
Oferta: d1f376d9-b4c6-4274-ad56-693c527c8bbc

Podobne wyszukiwania

Alternatywne źródła energii Jelenia Góra  
(145)
Alternatywne źródła energii Łódź  
(72)
Alternatywne źródła energii Białystok  
(51)
Alternatywne źródła energii Warszawa  
(50)
Alternatywne źródła energii Gdańsk  
(26)
Alternatywne źródła energii Nysa  
(19)
Alternatywne źródła energii Prudnik  
(19)
Alternatywne źródła energii Kraków  
(18)
Alternatywne źródła energii Kudowa-Zdrój  
(18)
Alternatywne źródła energii Wrocław  
(15)
Alternatywne źródła energii Koło  
(14)
Alternatywne źródła energii Bydgoszcz  
(11)
Alternatywne źródła energii Krzętów  
(11)
Alternatywne źródła energii Piła  
(11)
Alternatywne źródła energii Kutno  
(10)
Alternatywne źródła energii Poznań  
(10)
Alternatywne źródła energii Czeladź  
(8)
Alternatywne źródła energii Rydułtowy  
(8)
Alternatywne źródła energii Kielce  
(8)
Alternatywne źródła energii Lębork  
(8)
Alternatywne źródła energii Tarnów  
(8)
Alternatywne źródła energii Radom  
(7)
Alternatywne źródła energii Zambrów  
(7)
Alternatywne źródła energii Zgierz  
(7)
Alternatywne źródła energii Kwidzyn  
(7)
Alternatywne źródła energii Susz  
(6)
Alternatywne źródła energii Rybnik  
(6)
Alternatywne źródła energii Gliwice  
(6)
Alternatywne źródła energii Częstochowa  
(6)
Alternatywne źródła energii Olsztyn  
(6)
Alternatywne źródła energii Radomsko  
(6)
Alternatywne źródła energii Sieradz  
(5)
Alternatywne źródła energii Lublin  
(5)
Alternatywne źródła energii Tyczyn  
(5)
Alternatywne źródła energii Żychlin  
(5)
Alternatywne źródła energii Piaski  
(5)
Alternatywne źródła energii Głogówek  
(5)
Alternatywne źródła energii Łask  
(4)
Alternatywne źródła energii Rzeszów  
(4)
Alternatywne źródła energii Zielona Góra  
(4)
Alternatywne źródła energii Jastrzębie-Zdrój  
(4)
Alternatywne źródła energii Legnica  
(4)
Alternatywne źródła energii Oława  
(4)
Alternatywne źródła energii Bielsko-Biała  
(4)
Alternatywne źródła energii Mielec  
(4)
Alternatywne źródła energii Przemyśl  
(4)
Alternatywne źródła energii Czechowice-Dziedzice  
(4)
Alternatywne źródła energii Rawa Mazowiecka  
(4)
Alternatywne źródła energii Nasielsk  
(4)
Alternatywne źródła energii Płonica  
(4)
Alternatywne źródła energii Grudziądz  
(4)
Alternatywne źródła energii Ładzice  
(4)
Alternatywne źródła energii Gdynia  
(4)
Alternatywne źródła energii Szczecin  
(4)
Alternatywne źródła energii Katowice  
(4)
Alternatywne źródła energii Laskowa  
(4)
Alternatywne źródła energii Wieliczka  
(4)
Alternatywne źródła energii Lyski  
(4)