ທຸກໆປະເພດສິນຄ້າ

ອຸປະກອນເສີມ

ໜ້າຫຼັກ >  ສິນຄ້າ >  ອຸປະກອນເສີມ

ແຜ່ນວາງສາຍ CCS

  • ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ
  • ສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ແຜ່ນເຊື່ອມຕໍ່ CCS 6S ສຳລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນບ້ານ ແລະ ທຸລະກິດ

ທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງແນ່ນອນ ແຜ່ນວາງສາຍ CCS ປະກອບດ້ວຍການວັດແທກຄ່າຄວາມຕ້ານຂອງເຊວເລັກ 16 ຊ່ອງ ແລະ ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຈາກຈຸດ NTC 4 ຈຸດ ສຳລັບແບດເຕີຣີ່ລິເທີຽມ-ໄອອົນ 16S. ຖືກອອກແບດມາເພື່ອໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ BMS ໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ໃນລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຕັ້ງແຕ່ 5 kWh ຫາ 5 MWh.

ຜະລິດຕະພັນ ຄຳອະທິບາຍ

JKESS 16S ແຜ່ນວາງສາຍ CCS (ລະບົບການຕິດຕໍ່ເຊວເລັກ) ແມ່ນການປະກອບເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງແນ່ນອນ ສຳລັບແບດເຕີຣີ່ລິເທີຽມ-ໄອອົນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແບບເປັນລຳດັບ 16 ເຊວເລັກ ໃຊ້ໃນການນຳໃຊ້ດ້ານການເກັບຮັກສາພະລັງງານຖາວອນ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຊັ້ນການເກັບຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງເຊວເລັກ ແລະ ລະບົບຈັດການແບດເຕີຣີ່ (BMS) ໂດຍສະເໜີຄ່າຄວາມຕ້ານຂອງເຊວເລັກ ແລະ ຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ເກີດການທຳງານທີ່ສົມດຸນໃນການທຳງານ, ປ້ອງກັນການເກີດຄ່າຄວາມຕ້ານເກີນ, ແລະ ສາມາດຄົ້ນພົບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸນຫະພູມໄດ້ຢ່າງທັນເວລາ.

ຜະລິດຕະພັນນີ້ຖືກຈັດສົ່ງເປັນຊຸດທີ່ປະກອບດ້ວຍສອງຊິ້ນທີ່ແຍກກັນໄດ້ — CCS-M2 (ຄຸມເຊວ B0 ຫາ B8) ແລະ CCS-M3 (ຄຸມເຊວ B9 ຫາ B16) — ເຊິ່ງເມື່ອຮວມກັນແລ້ວຈະເປັນເຄື່ອງວັດແທກ 16S ທີ່ຄົບຖ້ວນ. ແຕ່ລະໂມດູນປະກອບດ້ວຍຊ່ອງວັດແທກຄ່າຄວາມຕ່າງ»ຂອງເຊວ 16 ຊ່ອງ, ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ NTC ສອງຕົວ, ບັດບາຣ໌ອະລູມິເນີ້ມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍເທັກນິກ laser-welded ແລະມີການຊຸບນິເຄີເປັນຈຸດເລືອກ, ແລະແຖບຢືນຢັນທີ່ປະກອບດ້ວຍພາສຕິກທີ່ຖືກຂຶ້ນຮູບໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຕິດຕັ້ງງ່າຍຂຶ້ນ ແລະຈັດລຽງເສັ້ນໄຟໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ເສັ້ນໄຟທັງໝົດທີ່ໃຊ້ໃນການວັດແທກຄ່າຄວາມຕ່າງ»ໃຊ້ເສັ້ນໄຟ UL1332 AWG#22 ທີ່ມີເຄືອບ PTFE ທີ່ຮັບຄວາມຮ້ອນໄດ້ສູງ, ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນໄຟຂອງເຊັນເຊີ NTC ໃຊ້ເສັ້ນໄຟ UL4413 AWG#24 ທີ່ຖືກອອກແບບໃຫ້ໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ໃນຊ່ວງອຸນຫະພູມ −40°C ຫາ +105°C. ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັດບາຣ໌ກັບແຖບເຊວຖືກເຮັດດ້ວຍແຖບນິເຄີທີ່ໜາ 0.3 ມມ ແລະເຊື່ອມດ້ວຍເທັກນິກ laser-welded, ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງຕໍ່ການຕັດຢ່າງໜ້ອຍ 300 N ແລະຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຕໍ່າກວ່າຫຼືເທົ່າກັບ 60 μΩ — ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວຈາກການທົດສອບ 100% ໃນແຖວການຜະລິດ. ສ່ວນທັງໝົດຂອງການປະກອບນີ້ຖືກມັດດ້ວຍເທັບທີ່ເຮັດຈາກຜ້າ ແລະຖືກປ້ອງກັນດ້ວຍທໍ່ຫຸ້ມທີ່ຫຸ້ມສອງຊັ້ນ (double-wall heat-shrink tubing) ຢູ່ທຸກຈຸດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.

ກະລຸນາສັງເກດ: ຜະລິດຕະພັນນີ້ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ໃຊ້ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ແລະການຈັບສັນຍານເທົ່ານັ້ນ. ເຊວເຊວໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນ BMS, ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງກ່ອງປ້ອງກັນບໍ່ໄດ້ຖືກລວມຢູ່ໃນນີ້ ແລະ ຕ້ອງຊື້ແຍກຕ່າງຫາກ.

stack HV battery Box kit.jpg

ຂໍ້ ກໍາ ນົດເຕັກນິກ

ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານໄຟຟ້າ, ຊີວະກາຍ, ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດສຳລັບການປະກອບ JK-CCS-16S-M2M3.

ຕົວກໍານົດ ຂໍ້ມູນຈັດລາຍການ
ການຕັ້ງຄ່າ 16 ເຊວເຊວໄຟຟ້າເຊື່ອມຕໍ່ຕາມລຳດັບ (16S), ມີການອອກແບບແບບປຸກແຕ່ງໄດ້ 2×8S (CCS-M2 + CCS-M3).
ການຮັບຮູ້ຄ່າຄວາມຕ້ານຂອງເຊວລະ 16 ຊ່ອງ (B0–B16), ເສັ້ນລວມ UL1332 AWG#22.
ການລົງທະບຽນອຸນຫະພູມ ເທີມິດສະຕ້ອນ NTC 4 ຕົວ, 10KΩ ຢູ່ທີ່ 25°C, ຄ່າ B 3435K, ຄວາມຖືກຕ້ອງລະຫວ່າງເຊັນເຊີ ±1°C.
ເສັ້ນລວມ NTC UL4413 AWG#24
ວັດສະດຸຂອງແຖບໄຟຟ້າ ອະລູມິເນີ້ມເຄືອບດ້ວຍນິເກີລ໌ເປັນຈຸດໆ (5–15 μm).
ຄວາມໜາຂອງແຜ່ນນິເກີລ໌ 0.3 ມິນລີແມັດ
ຄວາມແຂງແຮງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍເລເຊີ ແຮງຕັດ ≥ 300 N; ແຮງດຶງອອກ ≥ 60 N
ຄວາມຕ້ານທາງພາຍໃນຂອງການເຊື່ອມ ≤ 60 μΩ (ທົດສອບທຸກຊິ້ນໃນແຖວຜະລິດ)
ອັດຕາການນຳໄຟ 100% (ລວມທັງວົງຈອນ NTC)
ຄວາມຕ້ອງກັບຂອງລູບ ≤ 1 Ω
อุณหภูมิการทำงาน −40°C ຫາ +105°C
ຄວາມເປັນເກີບໄຟຟ້າ (ລະຫວ່າງບັດບາ ແລະ ແທັກ) ≥ 4380 VDC, 2 ວິນາທີ, ການຮັ່ວໄຟ ≤ 1 mA
ຄວາມເປັນເກີບໄຟຟ້າ (ລະຫວ່າງ PIN ແຕ່ລະອັນ) 1000 VDC, 2 ວິນາທີ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງສ່ວນເກີດຄວາມຮ້ອນ ≥ 500 MΩ
ຄວາມຕ້ານທານຂອງໄຟຟ້າ (PIN ເຖິງ PIN) 1000 VDC, 2 ວິນາທີ, ການລົ້ນໄຟ ≤ 1 mA
ຄວາມຍາວທັງໝົດຂອງແທງ ~601.7 ມີລີແມັດ (ແຕ່ລະແທງ)
ການຕິດຕັ້ງ ແທງຕິດຕັ້ງດ້ວຍເຫຼັກທີ່ບໍ່ຕ້ອງຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມ ແລະ ມີຮູເຈາະແລ້ວ
ການຈັດລຽງເສັ້ນໄຟ ມື້ນໄຟດ້ວຍເສື້ອຜ້າ; ຕູ້ປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນສອງຊັ້ນຢູ່ຈຸດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່; ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຫ່າງຈາກຂາເຊື່ອມຕໍ່ 100 ມີລີແມັດ, ມີໄລຍະຫ່າງ 30 ມີລີແມັດລະຫວ່າງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່
ປະເພณีການຕື້ມ ຊຸດ WTB41 (ເຄື່ອງຈັກ 24 ຂາ), ມີການຈັດລຽງຂາທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບ M2/M3 ເພື່ອປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່ຜິດ
มาตรฐานและการปฏิบัติตาม QC/T 417.1-2001; RoHS; REACH; GB/T 1804-m (ຄວາມເປີດກວ້າງທົ່ວໄປ)
ປ້າຍຊື່ຜະລິດຕະພັນ ຄົດ QR ຈຳນວນ 28 ຕົວອັກສອນ: ເລກທີ່ຊິ້ນສ່ວນ-ວັນທີ-ການເຮັດວຽກ-ແຖວ-ເລກລຳດັບ (ຕົວຢ່າງ: CC1005TN0-20240603-D-01-0001)
ການຫຸ້ມຫໍ່ ถาດຕ້ານສະຖິຕິໄຟຟ້າ + ກ່ອງລາງເປືອຍ; ການຫຸ້ມຫໍ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການມີໃຫ້ໃນການຂໍເພີ່ມເຕີມ

ເຫດໃດຈຶ່ງເລືອກໃຊ້ແທນເຊື່ອມຕໍ່ CCS ຂອງພວກເຮົາ

ຫົກຂໍ້ດີດ້ານວິສະວະກຳ ແລະ ການຜະລິດທີ່ເຮັດໃຫ້ JK-CCS-16S-M2M3 ຕ່າງຈາກແທນເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໄປ

ການວັດແທກຄ່າຄວາມຕ້ານຂອງເຊວລ໌ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ສາມສິບສອງແຖວການວັດແທກທີ່ເປັນອິດສະຫຼະຕໍ່ກັນ ໂດຍໃຊ້ລວມເສັ້ນໄຟທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍ PTFE ຢູ່ໃນຂະໜາດ AWG#22 ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບເຊວລ໌ແຕ່ລະອັນໃນແຖວ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄຳນວນຄ່າສະຖານະການປັບສະຫຼາດ (SOC) ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ປັບສະຫຼາດການຊາດຢ່າງສົມດຸນທົ່ວທັງແບດເຕີຣີ່, ແລະ ສາມາດສັງເກດເຫັນບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນກັບເຊວລ໌ແຕ່ລະອັນໄດ້ແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນກ່ອນທີ່ຈະຮ້າຍແຮງຂື້ນ

ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມທີ່ຈຸດຕ່າງໆ

ທີ່ມີຕົວຕ້ານສະຖິຕິໄຟຟ້າ NTC ສີ່ຕົວທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຕົວເຄື່ອງ (10KΩ ຢູ່ 25°C, ຄ່າ B = 3435K) ທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງລະຫວ່າງຕົວຕ້ານສະຖິຕິໄຟຟ້າ ±1°C ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມທີ່ແທ້ຈິງໃນເວລາຈິງທົ່ວທັງໝົດຂອງແຕ່ລະແທງ. ວິທີການວັດແທກແບບແຈກຢາຍນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນເພື່ອການສັງເກດເຫັນການລຸກລາມຂອງອຸນຫະພູມແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການຈັດການແບດເຕີຣີ່ຢ່າງທັນທີ

ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ໄດ້ຈາກການເຊື່ອມໂດຍເຄື່ອງເລເຊີ

ແຜ່ນທີ່ເຮັດຈາກນິກເກີນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບແຜ່ນທີ່ເຮັດຈາກອາລູມີເນຍດ້ວຍເຄື່ອງເຊື່ອມດ້ວຍເລເຊີ ໂດຍມີແຮງຕ້ານການຫັກ (shear force) ≥300 N ແລະ ແຮງຕ້ານການລອກ (peel force) ≥60 N. ຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຂອງບ່ອນເຊື່ອມຖືກຮັກສາໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 60 μΩ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນດ້ວຍການທົດສອບທຸກໆຊິ້ນຢູ່ໃນແຖວການຜະລິດ. ສິ່ງນີ້ຮັບປະກັນເສັ້ນທາງການໄຫຼຂອງປະຈຸລີໄຟທີ່ມີຄວາມຕ້ານຕ່ຳ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງກົນຈັກທີ່ຍືນຍົງໃນໄລຍະເວລາຍາວ ໃນສະພາບການທີ່ມີການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ.

ການອອກແບບແບບປະກອບດ້ວຍຫຼາຍໆສ່ວນ (modular) 2×8S

ໂມດູນ CCS-M2 ແລະ CCS-M3 ມີຮູບແບບຂອງຂາເຊື່ອມຕໍ່ WTB41 ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່ຜິດພາດລະຫວ່າງການປະກອບຖົງແບດເຕີຣີ່. ວິທີການປະກອບແບບປະກອບດ້ວຍຫຼາຍໆສ່ວນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດເວລາໃນການຕິດຕັ້ງ, ຫຼຸດຄວາມຜິດພາດໃນການເຊື່ອມລວມ, ແລະ ໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການບໍລິການ ແລະ ການປ່ຽນແທນໂມດູນແຕ່ລະຊິ້ນໃນສະຖານທີ່.

ລະດັບອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ກວ້າງ

ອອກແບບໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ໃນໄລຍະອຸນຫະພູມຈາກ −40°C ເຖິງ +105°C, ໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸຫຸ້ມລວມເສັ້ນໄຟທີ່ມີຄວາມຕ້ານທາງອຸນຫະພູມສູງຕາມມາດຕະຖານ UL1332 ແລະ UL4413 ໂດຍທົ່ວທັງ. ອຸນຫະພູມດັ່ງກ່າວເໝາະສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ ESS ນອກບ້ານ, ຫ້ອງອຸປະກອນທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຖົງແບດເຕີຣີ່ທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ ໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດທ້າວຂອງປະສິດທິພາບ.

ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ

ແຕ່ລະເຄື່ອງສາກທັງໝົດເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ RoHS ແລະ REACH ແລະຜະລິດຕາມມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ QC/T 417.1-2001. ແຕ່ລະຫນ່ວຍມີ QR code ທີ່ບໍ່ຊ້ຳກັນ 28 ຕົວອັກສອນ ເຊິ່ງລະຫັດຈະບັນຈຸເລກທີ່ຊິ້ນສ່ວນ, ວັນທີ່ຜະລິດ, ການເຮັດວຽກ, ແຖວຜະລິດ, ແລະ ເລກທີ່ລຳດັບເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມການຜະລິດໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ການນຳໃຊ້ ສະຖານະການໃຊ້

ບ່ອນທີ່ JK-CCS-16S-M2M3 ສະເໜີປະສິດທິພາບທີ່ວັດແທກໄດ້ໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງເກັບພະລັງງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលនៅផ្ទះ

ໜ້າຫຼັກ ແບດເຕີຣີທີ່ມີຄວາມຈຸ 5–20 kWh ມັກໃຊ້ແບດເຕີຣີ LFP ປະເພດ 16S. ເຄື່ອງສາກ CCS ນີ້ສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ານຂອງເຊວ (cell voltage) ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງເຊວ (temperature) ໄປຫາ BMS ສຳລັບທີ່ຢູ່ອາໄສຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້, ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຊາດ-ຄາຍ (charge-discharge) ປະຈຳວັນຢ່າງປອດໄພ, ການເລືອກເວລາໃຊ້ພະລັງງານທີ່ດີທີ່ສຸດ (time-of-use optimization), ແລະ ຍຸດທະສາດການໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນດ້ວຍຕົວເອງ (solar self-consumption). ທັງໆທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຜະນັງ ແລະ ຢູ່ເທິງພື້ນ ຕ່າງກໍໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການປະກອບທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຖືກຈັດລຽງລ່ວງໆ.

ຕູ້ເກັບພະລັງງານສຳລັບການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ

ລະບົບທີ່ຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ ມີຄວາມຈຸຂອງແບດເຕີຣີ່ຕັ້ງແຕ່ 50 kWh ຫາ 5 MWh ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍແມ່ແບດ 16S ຈຳນວນຫຼາຍສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານສູງສຸດ ການຈັດການຄ່າທີ່ຕ້ອງຈ່າຍເນື່ອງຈາກການໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ພະລັງງານສຳ dựກັນ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີລັອກຂອງແມ່ແບດ M2 ແລະ M3 ປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່ຜິດພາດເວລາຕິດຕັ້ງຫຼາຍແມ່ແບດຮ່ວມກັນ ໃນຂະນະທີ່ການທົດສອບການນຳສົ່ງໄຟຟ້າຢ່າງເຕັມທີ່ຮັບປະກັນວ່າທຸກໆຊ່ອງທາງການວັດແທກຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕັ້ງແຕ່ວັນທຳອິດ.

ການຜະລິດແບດເຕີຣີ່ແບບ OEM

ຜູ້ຜະລິດຕາມສັນຍາທີ່ຜະລິດແມ່ແບດ LFP 16S ສຳລັບຜູ້ບໍລິການລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ ພຶ່ງພາສ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ CCS ເປັນອົງປະກອບສະຖານະດານຂອງ BMS. ການອອກແບບແມ່ແບດແບບປະກອບໄດ້ (2×8S) ລົດຜ່ອນຄວາມເປັນຢູ່ຂອງການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງແບບບູລິມະນິຍົມທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງກົນຈັກໄວຂຶ້ນ ແລະ ການຕິດຕາມດ້ວຍ QR code ຢ່າງເຕັມທີ່ສະໜັບສະໜູນລະບົບຈັດການຄຸນນະພາບທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບມາດຕະຖານ ISO.

UPS ແລະ ພະລັງງານສຳຮອງສຳລັບການໃຊ້ງານທີ່ສຳຄັນ

ສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບ UPS ອຸດສາຫະກຳ ຕ້ອງການການຕິດຕາມສະພາບຂອງແຕ່ລະເຊວ (cell) ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຮັບປະກັນເວລາໃຊ້ງານທີ່ຍາວທີ່ສຸດ. ອາເຣ (array) ຂອງ thermistor NTC ສີ່ຈຸດໃຫ້ຄຳເຕືອນລ່ວງໆ ເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມທົ່ວທັງ module, ໃນຂະນະທີ່ໄຮ້ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ກວ້າງຂວາງຈາກ −40°C ຫາ +105°C ແລະ ກາບເຄືອບລວມເສັ້ນໄຟທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ UL ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍານຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ ບໍ່ມີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ.

ບໍລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຈຸລະພະລັງງານ (Microgrid) ແລະ ບໍລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ (Off-Grid)

ບໍລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ຫ່າງໄກ ຫຼື ໃນເກາະທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ຕ້ອງການການຕິດຕາມສະພາບຂອງຖ່ານທີ່ບໍ່ຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປະຈຳ. ການເຊື່ອມຕໍ່ busbar ດ້ວຍເລເຊີ (laser-welded), ການຈັດເສັ້ນໄຟດ້ວຍເທັບ (cloth-tape) ແລະ ການປົກປ້ອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍ heat-shrink ຊ່ວຍໃຫ້ມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ ແລະ ຕ້ອງການການເຂົ້າໄປບໍາລຸງຮັກສາໃນສະຖານທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຖ່ານໄດ້ຢ່າງສູງສຸດໃນບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍ.

ບັນຫາທີ່ລູກຄ້າເຈີບປີ້ວໃນລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ

ຫ້າຮູບແບບຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ ແລະ ບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳ — ແລະ ວິທີທີ່ວິສະວະກຳ JKESS ໄດ້ແກ້ໄຂແຕ່ລະບັນຫາ.

ຈຸດບົກຜ່ອງ

ການອ່ານຄ່າຄວາມຕ່າງສະພາບ (voltage) ຂອງເຊວ (cell) ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ເຄັບເຄື່ອງທີ່ມີລາຄາຖືກແຕ່ມີຄວາມຕ້ານທາງສູງໃນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ BMS ອ່ານຄ່າຜິດ. ສິ່ງນີ້ນຳໄປສູ່ເຫດການທີ່ໄຟຟ້າເຕັມເກີນໄປ ຫຼື ປ່ອຍໄຟຟ້າອອກເກີນໄປ, ການເສື່ອມສະພາບຂອງເຊວເລັກທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງໄວວ່າ, ແລະ ການລົ້ມເຫຼວຂອງແບດເຕີຣີ່ກ່ອນເວລາ. ບັນຫານີ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງເປັນພິເສດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການໄຟຟ້າສູງ ໂດຍທີ່ຄວາມຕ້ານທາງເລັກນ້ອຍທີ່ສຸດກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກທີ່ມີນ້ຳໜັກ.

JKESS ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ແນວໃດ

ຄວາມຕ້ານທາງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍເລເຊີ່ ≤60 μΩ, ສອບສອງ 100%

ແຖບເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຮັດຈາກອາລູມີເນີ້ມທີ່ໄດ້ຮັບການຊຸບນິເຄິນເປັນພິເສດ ແລະ ມີແຖບນິເຄິນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍເລເຊີ່ ສາມາດຮັກສາຄວາມຕ້ານທາງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ໄວ້ຕ່ຳກວ່າ 60 μΩ — ຄ່າເກນນີ້ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນທຸກໆຫົວ unit ທີ່ຜະລິດອອກມາ. ຄວາມຕ້ານທາງລວມຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳກວ່າ 1 Ω, ແລະ ອັດຕາການສົ່ງຜ່ານໄຟຟ້າແມ່ນ 100% ໂດຍລວມທັງວົງຈອນ NTC ທັງໝົດ. ຂໍ້ມູນເຊວເລັກທີ່ຖືກຕ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ BMS ຕັດສິນໃຈໄດ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຍາວນານຂຶ້ນ.

ຈຸດບົກຜ່ອງ

ຄວາມສ່ຽງຂອງການລຸກລາມຂອງອຸນຫະພູມຈາກການຕິດຕາມອຸນຫະພູມທີ່ບໍ່ດີ

ເຊັນເຊີອີກັບຈຸດດຽວ ຫຼື ເຊັນເຊີທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງລະຫວ່າງເຊັນເຊີຕ່ຳ ອາດຈະບໍ່ສາມາດຈັບຈຸດຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ລະຫວ່າງເຊວເຊວໄດ້. ເມື່ອເຊັນເຊີຈຸດດຽວຈົດທະບັນຄວາມຜິດປົກກະຕິແລ້ວ, ການລຸກລາມຂອງອຸນຫະພູມອາດຈະເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ. ສິ່ງນີ້ສ້າງເປັນຊ່ອງຫວ່າງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນໃນການອອກແບບແບດເຕີຣີ່ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ.

JKESS ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ແນວໃດ

ແຖວ NTC ຈຸດ 4 ຈຸດ ດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງ ±1°C

ເຊັນເຊີ thermistor NTC ຈຳນວນ 4 ແຫ່ງທີ່ຈັດແຈງຢູ່ທົ່ວໆ ແຕ່ລະ module 16S ສະຫນອງການຄຸມຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຫຼາຍຈຸດ ພ້ອມດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງລະຫວ່າງເຊັນເຊີ ±1°C. ລະບົບການວັດແທກແບບແຈກຢາຍນີ້ສາມາດຈັບຈຸດທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານອຸນຫະພູມໄດ້ແຕ່ເນີ້ນໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ BMS ມີເວລາພຽງພໍໃນການເລີ່ມຕົ້ນມາດຕະການປ້ອງກັນ—ເຊັ່ນ: ການຫຼຸດພາລະ, ການເປີດເຄື່ອງເຢັນ, ຫຼື ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່—ກ່ອນທີ່ເຫດການອຸນຫະພູມຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.

ຈຸດບົກຜ່ອງ

ເວລາຈັດສົ່ງຍາວຈາກຜູ້ສະໜອງໃນເອເຊຍ

ການຈັດຫາສ່ວນປະກອບແບບດັ້ງເດີມຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 4–8 ອາທິດສຳລັບການຂົນສົ່ງທາງທະເລ ພ້ອມດ້ວຍການລ້າງອາຫານສຸດທິ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເວລາການຜະລິດຍືດເວລາອອກ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ບໍລິການລະບົບຕ້ອງເກັບຮັກສາສິນຄ້າເກີນຄວາມຈຳເປັນ. ສຳລັບຜູ້ຜະລິດຕາມຕົວຕົນ (OEMs) ທີ່ຕອບສະຫນອງການປະມູນໂຄງການທີ່ມີເວລາຈຳກັດ ສິ່ງນີ້ອາດຈະໝາຍເຖິງການສູນເສຍສັນຍາ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມຈາກການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ.

JKESS ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ແນວໃດ

ສາງເກັບສິນຄ້າຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນສະຫະປະຊາຊົນເອີຣົບ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ການຈັດສົ່ງໃນ 3–7 ມື້

ສິນຄ້າທີ່ເກັບໄວ້ໃນທ້ອງຖິ່ນໃນເອີຣົບ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃຫ້ເວລາຈັດສົ່ງທົ່ວໄປໃນ 3–7 ມື້ທຳມະດາສຳລັບຮູບແບບທີ່ມີສິນຄ້າຢູ່ໃນສາງ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາຂົນສົ່ງທາງທະເລ, ລົດຜ່ອນຄ່າພາສີນຳເຂົ້າ ແລະ ການລ້າງອາຫານສຸດທິສຳລັບລູກຄ້າໃນເອີຣົບ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ແລະ ໃຫ້ OEMs ສາມາດດຳເນີນການດ້ວຍສິນຄ້າທີ່ເກັບໄວ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມກວ່າ.

ຈຸດບົກຜ່ອງ

ຂໍ້ຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງຈາກຂໍ້ຕໍ່ທີ່ບໍ່ມີລັກສະນະຈຳແນກ

ເຄື່ອງສາງແບດເຕີຣີ່ຫຼາຍແທ່ງມັກໃຊ້ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກັນທົ່ວທັງກຸ່ມເຊວເຊວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນຂະນະທີ່ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງສາງ, ຊ່າງຕິດຕັ້ງອາດຈະເຊື່ອມຕໍ່ແທ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຂົ້າກັນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດລະດັບໄຟຟ້າສັ້ນ, ການຈັດເທີງຊ່ອງສັນຍານຜິດພາດ, ແລະ ໃນສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ອາດເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງສາງເສຍຫາຍຢ່າງຮຸນແຮງໃນເວລາເປີດໃຊ້ງານຄັ້ງທຳອິດ.

JKESS ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ແນວໃດ

ເຄື່ອງຕໍ່ WTB41 ທີ່ມີການຈັດລະບົບຄີທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບ M2 ແລະ M3

ໂມດູນ CCS-M2 ແລະ CCS-M3 ໃຊ້ເຄື່ອງຫຸ້ມ WTB41 ຊຸດ 24 ພິນ ທີ່ມີທິດທາງການຈັດລະບົບຄີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ທາງຮ່າງກາຍນີ້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເສີບໂມດູນທີ່ຜິດເຂົ້າໄປໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຜິດໄດ້, ຈຶ່ງປ້ອງກັນບັນຫາຂໍ້ຜິດພາດໃນການປະກອບທີ່ເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປັບປຸງຄືນໃນແຖວການຜະລິດ.

ຈຸດບົກຜ່ອງ

ຄຸນນະພາບທີ່ບໍ່ເປັນເອກະພາບຈາກຜູ້ສະໜອງທີ່ມີລາຄາຖືກ

ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບ, ການກວດສອບການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ຖືກຂ້າມໄປ, ແລະ ການຈັດລຽງເສັ້ນລວມທີ່ບໍ່ເປັນເອກະພາບ ແມ່ນບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆເມື່ອເລືອກຊື້ອຸປະກອນຕາມລາຄາ. ການສ่งຄືນຈາກທີ່ໃຊ້ງານ, ການຮ້ອງຂໍໃນເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ, ແລະ ເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ ສົ່ງຜົນໃຫ້ກຳໄລຫຼຸດລົງ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ຊື່ສຽງຂອງຍີ່ຫໍ້ເສື່ອມເສີຍ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງການລົ້ມເຫຼວຂອງແບດເຕີຣີ່ໜຶ່ງຊຸດນັ້ນສູງກວ່າຄ່າອຸປະກອນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ປະຢັດໄດ້ຫຼາຍ.

JKESS ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ແນວໃດ

ການທົດສອບ 100% ໃນແຖວການຜະລິດ, ບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ

ແຕ່ລະເສັ້ນໄຟ CCS ຂອງ JKESS ຜ່ານການທົດສອບຢ່າງເຕັມຮູບແບບໃນແຖວ: ການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າພາຍໃນ, ການນຳໄຟຟ້າ (ລວມທັງວົງຈອນ NTC), ຄວາມຕ້ານທາງຂອງຊັ້ນຫຸ້ມ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທາງຕໍ່ຄວາມດັນ. ຜົນໄດ້ຮັບຈະຖືກບັນທຶກ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຜ່ານ QR code ເອກະລັກຂອງແຕ່ລະຫົວໆ. ບໍ່ມີການເອົາຕົວຢ່າງຈາກກຸ່ມ—ທຸກໆຫົວໆຈະຖືກຢືນຢັນ 100% ກ່ອນຈະຈັດສົ່ງ.

ເສັ້ນໄຟ CCS: ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳສຳລັບການຕິດຕາມການຈັດເກັບພາກສ່ວນຂອງຖ່ານ

ເສັ້ນໄຟທີ່ມີລະບົບການຕິດຕໍ່ເຊວເຊວ (CCS) ໄດ້ປ່ຽນແທນການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຟແບບແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຟຈາກຈຸດຫນຶ່ງໄປອີກຈຸດໜຶ່ງແບບດ້ວຍມື ເປັນວິທີການອອກແບບທີ່ນິຍົມໃຊ້ທີ່ສຸດໃນຖ່ານລີເທີຽມ-ອີອົງ (lithium-ion) ສຳລັບການເກັບພະລັງງານໃນປັດຈຸບັນ. ເຫດຜົນແມ່ນຢູ່ທີ່ໂຄງສ້າງ: ການປະສົມປະສານ CCS ລວມການວັດແທກຄວາມດັນຂອງເຊວເຊວ, ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ, ແລະ ການເກັບກຳປະລິມານປະຈຸລີທີ່ຜ່ານບັດບາ (busbar) ເຂົ້າໄປໃນຊຸດດຽວທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບລ່ວງໆ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານໃນການຜະລິດ, ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຜິດພາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຟ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນແຖວການຜະລິດທີ່ເຮັດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກທີ່ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການເຮັດວຽກດ້ານໄຟຟ້າໃນການຜະລິດຈຳນວນຫຼາຍ.

ຜູ້ຜະລິດ BMS ຍັກໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ບໍລິການລະບົບເກັບພະລັງງານທີ່ປະກອບເຂົ້າລະບົບ (energy storage system integrators) ທົ່ວທຸກດ້ານ ລວມທັງ ບ້ານເຮືອນ ທຸລະກິດ ແລະ ລະດັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ປັດຈຸບັນກຳນົດໃຊ້ ແທນທີ່ຈະເປັນສ່ວນປະກອບມາດຕະຖານໃນການອອກແບບ module 16S ຂອງພວກເຂົາ. ໂຄງສ້າງ modular 2×8S — ເຊິ່ງຖືກນຳໃຊ້ໃນ JKESS JK-CCS-16S-M2M3 — ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມຢ່າງເປັນພິເສດ ເນື່ອງຈາກມັນສາມາດຮັກສາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການຜະລິດ ແລະ ຄວາມງ່າຍດາຍໃນການຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນເວລາດຽວກັນ. ສຳລັບ OEMs ແລະ ຜູ້ຜະລິດ battery pack, ການກຳນົດໃຊ້ CCS interconnect ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວ ມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າການເລືອກເອງ; ມັນໄດ້ກາຍເປັນຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານສຳລັບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການໃຊ້ງານຈິງ.

“ເຖິງ 90% ຂຶ້ນໄປຂອງ module ຂອງຖ່ານໄຟ LFP ສຳລັບເກັບພະລັງງານໃໝ່ ໃຊ້ແທນທີ່ຈະເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ cell monitoring.”
— ຄາດຄະເນຈາກອຸດສາຫະກຳ, ດ້ານເກັບພະລັງງານ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄວນຮ່ວມມືກັບ JKESS

ສີ່ຂໍ້ດີດ້ານໂຄງສ້າງທີ່ເຮັດໃຫ້ JKESS ແມ່ນຜູ້ສະໜອງ CCS wiring harness ທີ່ຖືກເລືອກເອົາເປັນອັນດັບທຳອິດ ສຳລັບ OEMs ແລະ ຜູ້ບໍລິການລະບົບເກັບພະລັງງານ.

ສາງສິນຄ້າຕ່າງປະເທດໃນ EU ແລະ ສະຫະລັດ

ສິນຄ້າຢູ່ໃນສະຕັອກທ້ອງຖິ່ນໃນເອີຣົບ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອການຈັດສົ່ງທີ່ໄວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍຸ່ງຍາກດ້ານການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດທີ່ເຂົ້າມາໃນປະເທດ. ການຈັດສົ່ງປົກກະຕິໃນ 3–7 ມື້ເຮັດວຽກ ສຳລັບສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ໃນສະຕັອກ. ມີທາງເລືອກການຂົນສົ່ງປະລິມານຫຼາຍທາງທະເລ ແລະ ທາງອາກາດ ສຳລັບການສັ່ງຊື້ປະລິມານໃຫຍ່ຈາກໂຮງງານຜະລິດຂອງພວກເຮົາ.

ການປັບແຕ່ງ OEM & ODM

ທີມງານວິສະວະກຳພາຍໃນທີ່ຄົບຖ້ວນ ເພື່ອອອກແບບ CCS ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຈຳນວນເຊວເຊວທີ່ບໍ່ມາດຕະຖານ, ປະເພດຂ້າງຕົ້ນທີ່ແຕກຕ່າງ, ອາຍຸຍາວຂອງເສັ້ນລວມທີ່ປັບປຸງ, ຮູບຮ່າງຂອງບັດບາດທີ່ປັບປຸງ, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ BMS ທີ່ມີການອອກແບບເປັນເອກະລັກ. ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນການທົບທວນການອອກແບບເພື່ອການຜະລິດ ແລະ ການຜະລິດຕົ້ນແບບຢ່າງໄວວາ ສຳລັບການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່.

ທົດສອບຄົບ 100%, ບໍ່ມີການລົດລາຄວາມເຂັ້ມງວດ

ແຕ່ລະເສັ້ນລວມຜ່ານການທົດສອບຄວາມຕ້ານການເຊື່ອມ, ການນຳໄຟ, ການເກີບໄຟ ແລະ ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າກ່ອນຈະຈັດສົ່ງ. ຂະບວນການຜະລິດທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບມາດຕະຖານ ISO ແລະ ມີລະບົບຕິດຕາມດ້ວຍ QR code ເຕັມຮູບແບບ ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ລະຫນ່ວຍເຂົ້າກັບບັນທຶກການທົດສອບ, ລຸ້ນວັດຖຸດິບ ແລະ ການຜະລິດໃນແຕ່ລະການເຮັດວຽກ ເພື່ອຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານຄຸນນະພາບຢ່າງເຕັມທີ່.

ຈຳນວນສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕ່ຳ (MOQ) ທີ່ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ ແລະ ລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ

ລາຄາໂດຍກົງຈາກໂຮງງານຜະລິດ ດ້ວຍປະລິມານສັ່ງຊື້ຕ່ຳສຸດທີ່ເໝາະສົມສຳລັບບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນ, ໂຄງການທົດລອງ, ແລະ ໂຄງການ OEM ທີ່ມີປະລິມານສູງ. ມີສ່ວນຫຼຸດຕາມປະລິມານສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເປັນຕົວແທນຈຳ່ໜ່າຍ ແລະ ຜູ້ບູລະນາການລະບົບທີ່ເຄີຍຮ່ວມມືກັນມາແລ້ວ. ບໍ່ມີການເພີ່ມລາຄາຈາກຜູ້ກາງ—ທ່ານເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບຜູ້ຜະລິດ.

ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມ

ຄຳຖາມທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບແທັງໄຮ້ດເຄັບ 16S CCS, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້, ການສັ່ງຊື້, ແລະ ການປັບແຕ່ງໃຫ້ເໝາະສົມ.

ແທັງໄຮ້ດເຄັບ CCS ແມ່ນຫຼີ້ນຫຼັງໃດ ແລະ ມັນເຮັດຫຍັງໃນຊຸດແບດເຕີຣີ່?

ແທັງໄຮ້ດເຄັບ CCS (ລະບົບການຕິດຕໍ່ຂອງເຊວ) ແມ່ນການປະກອບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງເປັນເອກະລາດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍລວມເສັ້ນໄຟສຳລັບການວັດແທກຄ່າຄວາມຕ້ານຂອງເຊວ, ເສັ້ນໄຟສຳລັບເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ, ແລະ ບັດບາ (busbars) ສຳລັບການສົ່ງຜ່ານກຳລັງໄຟ ໃນຮູບແບບຂອງໝວດເດີ່ยวທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງລ່ວງໆ. ມັນເປັນສ່ວນຕິດຕໍ່ຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ກຳລັງໄຟລະຫວ່າງເຊວແບດເຕີຣີ່ ແລະ BMS, ເພື່ອໃຫ້ສາມາດວັດແທກຄ່າຄວາມຕ້ານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ວັດແທກອຸນຫະພູມ, ແລະ ຊາດແບດເຕີຣີ່ຢ່າງສົມດຸນທົ່ວທັງຊຸດ.

ແທັງໄຮ້ດເຄັບ 16S CCS ນີ້ມີເຊວແບດເຕີຣີ່ປະກອບຢູ່ດ້ວຍຫຼືບໍ່?

ບໍ່. ຜະລິດຕະພັນນີ້ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ໃຊ້ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ແລະການຈັບສັນຍານເທົ່ານັ້ນ. ມັນປະກອບດ້ວຍ module CCS-M2 ແລະ CCS-M3 ທີ່ມີລວມເສັ້ນໄຟສຳລັບການວັດແທກຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າ, thermistor NTC, ບານທີ່ເຮັດດ້ວຍ aluminum, ຕາບ nickel, ແຖບຕິດຕັ້ງ, ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ WTB41. ເຊວເຊວຂອງຖ້າໄຟຟ້າ, ໜ່ວຍ BMS, ແລະ ອຸປະກອນຫໍ້ຫຸ້ມຕ້ອງຈັດຫາແຍກຕ່າງຫາກ.

ເຊື່ອງເຊື່ອມຕໍ່ CCS ນີ້ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຊື່ອງເຄມີໃດແດ່?

JK-CCS-16S-M2M3 ແມ່ນອອກແບບມາສຳລັບເຊວເຊວ lithium iron phosphate (LFP/LiFePO4) ໃນຮູບແບບ 16S, ເຊິ່ງເປັນເຊື່ອງເຄມີທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດສຳລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຢູ່ຖາວອນ. ຊ່ວງຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ ແລະ ຄ່າອຸນຫະພູມທີ່ thermistor NTC ສາມາດຮັບໄດ້ ຍັງສະໜັບສະໜູນເຊື່ອງເຄມີ lithium-ion ອື່ນໆທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຊ່ວງອຸນຫະພູມ −40°C ຫາ +105°C. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີມງານວິສະວະກຳຂອງພວກເຮົາເພື່ອຢືນຢັນກັບແຕ່ລະຮູບແບບຂອງເຊວເຊວ.

ຊุด 16S ມີ sensor ວັດແທກອຸນຫະພູມຈຳນວນເທົ່າໃດ, ແລະ ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ບ່ອນໃດ?

ຊุด 16S ໝົດປະກອບດ້ວຍ thermistors NTC ສີ່ຕົວ: T1 ແລະ T2 ໃນແມວດູນ CCS-M2 (ເຊວ B0–B8), ແລະ T3 ແລະ T4 ໃນແມວດູນ CCS-M3 (ເຊວ B9–B16). ເຊັນເຊີແຕ່ລະຕົວມີຄ່າ 10KΩ ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມ 25°C ໂດຍມີຄ່າ B-value ເທົ່າກັບ 3435K ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງລະຫວ່າງເຊັນເຊີ ±1°C. ພິກັດທີ່ຕັ້ງທີ່ແນ່ນອນສາມາດໃຫ້ໄດ້ເມື່ອຮ້ອງຂໍ ເພື່ອການຈຳລອງອຸນຫະພູມຂອງແບດເຕີຣີ.

ລະບົບ BMS ໃດທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບແທັງໄວເຣີງຮານເຊີສ CCS ນີ້?

ເຄື່ອງເຊື່ອມຕໍ່ 24-pin ຊຸດ WTB41 ໃນແມວດູນ M2 ແລະ M3 ໃຊ້ການຈັດລຽງຂອງຂາເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມາດຕະຖານ ເຊິ່ງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຫຼາຍໆຫົວໜ່ວຍ BMS ທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ທີ່ອອກແບບມາສຳລັບແບດເຕີຣີ LFP 16S. ພວກເຮົາຈັດຫາເອກະສານການຈັດລຽງຂາເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດເພື່ອການເຊື່ອມຕໍ່. ສຳລັບການອອກແບບ BMS ທີ່ເປັນເອກະລັກ, ທີມງານ OEM ຂອງພວກເຮົາສາມາດປັບແຕ່ງປະເພດເຄື່ອງເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ລຳດັບການເຊື່ອມໄວເຣີງໃຫ້ເຂົ້າກັບການຈັດລຽງຂາເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທ່ານຢ່າງເປັນສະເພາະ.

ຈຳນວນສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕ່ຳ (MOQ) ແມ່ນຫຍັງ?

ຈຳນວນສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕ່ຳ (MOQ) ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກອອກແບບຢ່າງຍືດຫຍຸ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນທັງການທົດລອງໃນຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ການຜະລິດໃນປະລິມານຫຼາຍ. ມີສິນຄ້າຈຳນວນນ້ອຍສຳລັບການປະເມີນຜົນ ເພື່ອຢືນຢັນການອອກແບບ ແລະ ການຜະລິດຕົວຢ່າງ. ລາຄາຕາມປະລິມານຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບການສັ່ງຊື້ຈາກຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນຕົ້ນທາງ (OEM) ແລະ ຜູ້ຈຳ່ຍາຍ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ [email protected] ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ປະຈຳປີທີ່ທ່ານຄາດຄະເນເພື່ອຮັບເອົາການອ້າງອີງລາຄາທີ່ເໝາະສົມ.

ເວລາຈັດສົ່ງໃນການຈັດສົ່ງແມ່ນດົນເທົ່າໃດ, ແລະ ທ່ານຈັດສົ່ງຈາກສາງຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼືບໍ?

ສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ໃນສາງຈະຖືກຈັດສົ່ງຈາກສາງຂອງພວກເຮົາທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດ EU ຫຼື ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະໃຊ້ເວລາ 3–7 ວັນທຳມະດາ ຂຶ້ນກັບຈຸດປະສົງ. ການສັ່ງຊື້ OEM ທີ່ປັບແຕ່ງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຜະລິດຢູ່ໃນໂຮງງານຜະລິດຂອງພວກເຮົາ ມັກຈະໃຊ້ເວລາ 2–4 ອາທິດໃນການຜະລິດ, ພ້ອມດ້ວຍການຈັດສົ່ງດ່ວນ ຫຼື ການຈັດສົ່ງດ້ວຍເຮືອ. ຕົວເລືອກການຈັດສົ່ງດ້ວຍເຮືອໃນປະລິມານຫຼາຍກໍມີໃຫ້ສຳລັບການສັ່ງຊື້ທີ່ມີປະລິມານຫຼາຍ ໂດຍມີການຈັດຕັ້ງເວລາທີ່ຕົກລົງກັນ.

ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງເຄື່ອງຈັກ CCS ໃຫ້ເໝາະສົມກັບການຈັດລຽງເຊວເຊວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ປະເພດຂອງຂາຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ຫຼືບໍ?

ແມ່ນ. ທີມງານວິສະວະກຳພາຍໃນຂອງພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນການປັບແຕ່ງ OEM/ODM ເຕັມຮູບແບບ ລວມທັງຈຳນວນເຊລທີ່ບໍ່ມາດຕະຖານ (ເຊັ່ນ: 8S, 12S, 24S), ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງ, ຄວາມຍາວຂອງລວດທີ່ປັບແຕ່ງ, ຮູບຮ່າງຂອງບັດບາຣ໌ທີ່ປັບແຕ່ງເພື່ອເຂົ້າກັບຮູບແບບເຊລທີ່ຕ່າງກັນ, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂປຼໂຕຄອລການສື່ສານ BMS ຂອງຕົວເອງ. ການທົບທວນການອອກແບບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຜະລິດຕົວຢ່າງຕົ້ນແບບເປັນສິ່ງທີ່ມາດຕະຖານສຳລັບໂຄງການທີ່ປັບແຕ່ງ.

ທ່ານດຳເນີນການທົດສອບ ແລະ ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບໃດຕໍ່ແຕ່ລະແທັງ CCS?

ແຕ່ລະແທັງຈະຖືກທົດສອບຢ່າງເຕັມທີ່ໃນແຖວຜະລິດຕະພັນຕາມສີ່ຂໍ້ບັງຄັບ: ຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຂອງການເຊື່ອມ (≤60 μΩ), ການນຳໄຟຟ້າ (ລວມທັງວົງຈອນ NTC ທັງໝົດ), ຄວາມຕ້ານທາງຂອງເຄືອຂ່າຍລະຫວ່າງຂັ້ວ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທາງຕໍ່ຄວາມດັນ. ແຕ່ລະຫນ່ວຍຍັງໄດ້ຮັບການກວດສອບດ້ວຍຕາ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຜ່ານ QR code ທີ່ເປັນເອກະລັກ 28 ຕົວອັກສອນ ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນວ່ານີ້ແມ່ນວັນທີຜະລິດ, ແຖວຜະລິດ, ການເຮັດວຽກ, ແລະ ເລກທີລຳດັບ.

ຜະລິດຕະພັນນີ້ບັນລຸເຖິງການຮັບຮອງ ແລະ ມາດຕະຖານການປະກັນຄຸນນະພາບໃດ?

JK-CCS-16S-M2M3 ແມ່ນເຂົ້າກັບມາດຕະຖານ RoHS ແລະ REACH, ແລະຜະລິດຕາມມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບໄຟຟ້າໃນຍານພາຫະນະ QC/T 417.1-2001 ແລະຄວາມທົນທານທົ່ວໄປ GB/T 1804-m. ກະລຸນາສັງເກດວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນການຮັບຮອງ ISO, UL, CE ຫຼື IEC ສຳລັບຜະລິດຕະພັນນີ້ໃນປັດຈຸບັນ. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາເພື່ອເອົາເອກະສານການຮັບຮອງຫຼີ້ນສຸດ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດການທົດສອບຈາກບຸກຄົນທີສາມ.

ຂ່າວສານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສຳລັບຂໍ້ມູນຕະຫຼາດການຈັດເກັບພະລັງງານ, ການວິເຄາະເຕັກໂນໂລຊີ, ແລະ ການພັດທະນານະໂຍບາຍ.

ອົງການພະລັງງານສາກົນ

ຖ່ານແລະການຈັດເກັບພະລັງງານ

ການສະຫຼຸບຂອງອົງການພະລັງງານສາກົນກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງຖ່ານຈັດເກັບພະລັງງານທົ່ວໂລກ, ເເນວໂນ້ມຕະຫຼາດ, ແລະ ການພັດທະນານະໂຍບາຍ.

ອ່ານຕື່ມ →
ຂ່າວສານການຈັດເກັບພະລັງງານ

ການຄຸມຄຸມການຈັດເກັບພະລັງງານທົ່ວໂລກ

ຂ່າວປະຈຳວັນ ແລະ ການວິເຄາະທີ່ຄອບຄຸມອຸດສາຫະກຳການເກັບຮັກສາພະລັງງານທົ່ວໂລກ, ລວມທັງເຕັກໂນໂລຊີແບດເຕີຣີ, ການຕິດຕັ້ງໂຄງການ, ແລະ ການທຳນາຍຕະຫຼາດ.

ອ່ານຕື່ມ →
BloombergNEF

ທິດສະດີຕະຫຼາດການເກັບຮັກສາພະລັງງານ

ສູນຄົ້ນຄວ້າຂອງ BloombergNEF ສຳລັບທິດສະດີຕະຫຼາດການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ການທຳນາຍລາຄາ, ແລະ ການວິເຄາະແນວໂນ້ມເຕັກໂນໂລຊີ.

ອ່ານຕື່ມ →
PV Magazine

ເຕັກໂນໂລຊີເກັບຮັກສາພະລັງງານ

ການຄຸມຄຸມຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຖິງເຕັກໂນໂລຊີການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ນະໂຍບາຍ, ແລະ ຂ່າວໂຄງການຈາກທົ່ວທຸກມຸມຂອງໂລກ.

ອ່ານຕື່ມ →

ພ້ອມທີ່ຈະກຳນົດຂໍ້ກຳນົດຂອງທ່ານສຳລັບເຄັບເຊື່ອມ CCS ແລ້ວຫຼື?

ໃຫ້ເຮົາຮູ້ເຖິງການອອກແບບແລະຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຜະລິດແບດເຕີຣີຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະຕອບກັບທ່ານພາຍໃນໜຶ່ງວັນທຳມະດາດ້ວຍລາຄາ, ຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານ, ແລະ ເອກະສານດ້ານເຕັກນິກ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາມື້ນີ້
[email protected]

ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000