อัตราการชาร์จพลังงานสำรองแบตเตอรี่

อัตราการชาร์จและการปล่อยประจุของแบตเตอรี่จะถูกกำหนดโดยค่า C ค่านี้จะวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่แบตเตอรี่ดึงเมื่อทำการชาร์จและปล่อยประจุ โดยทั่วไป แบตเตอรี่จะมีค่า C ซึ่งหมายความว่าแบตเตอรี่ 1Ah ที่ชาร์จเต็มควรจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 10 แอมป์ในหนึ่งชั่วโมง หากปล่อยประจุในอัตรา 10C แบตเตอรี่ 0.5Ah เดียวกันนั้นจะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 10 แอมป์ในสองชั่วโมง แต่ถ้าปล่อยประจุในอัตรา 5C แบตเตอรี่นั้นจะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 2 แอมป์ใน 20 นาที การทำความเข้าใจค่า C ของแบตเตอรี่ถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าในการชาร์จและปล่อยประจุจะส่งผลต่อความพร้อมของพลังงานที่เก็บไว้ อัตราการชาร์จและการปล่อยประจุของแบตเตอรี่จะถูกกำหนดโดยค่า C ค่านี้จะวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่แบตเตอรี่ดึงเมื่อทำการชาร์จและปล่อยประจุ โดยทั่วไป แบตเตอรี่จะมีค่า

โซลูชันชั้นนำสำหรับสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบไมโครกริด

แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่

แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ที่มีโครงสร้างทนทานและเคลือบผิวพิเศษเพื่อผลผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่สูงสุด

แผงโซลาร์เซลล์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม โดยผสานเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทันสมัยและเคลือบป้องกันแสงสะท้อน เพื่อให้ได้ผลผลิตพลังงานที่สูงสุด เหมาะสมกับการติดตั้งในระบบไมโครกริด ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ มีความสามารถในการทำงานได้อย่างเสถียรในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์คุณภาพสูง

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์คุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงและดีไซน์ทันสมัย

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ของเราผลิตจากซิลิคอนคุณภาพสูง ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานที่ดีที่สุดสำหรับการติดตั้งบนหลังคาหรือระบบกระจายพลังงาน ด้วยการออกแบบที่กระทัดรัดและความทนทานที่สูง ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในไมโครกริดที่ต้องการพลังงานสูง

หน่วยเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน

หน่วยเก็บพลังงานลิเทียม-ไอออนที่ออกแบบมาสำหรับการขยายระบบในไมโครกริด

โซลูชันการเก็บพลังงานลิเทียม-ไอออนของเราช่วยให้การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปอย่างราบรื่น โดยเก็บพลังงานส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันเพื่อใช้งานในภายหลัง ด้วยเวลาตอบสนองที่รวดเร็วและอัตราการปลดปล่อยพลังงานที่สูง ระบบเหล่านี้รองรับการทำงานที่ไม่สะดุดและความเสถียรของกริดในการติดตั้งทั้งในเชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และในพื้นที่ห่างไกล

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะแบบรวม

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะที่มีการตรวจสอบและควบคุมการกระจายพลังงานแบบเรียลไทม์

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะของเราถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแหล่งพลังงานหลายประเภท โดยจะเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และกริดพลังงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายพลังงานผ่านอัลกอริธึมอัจฉริยะ ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและปรับแต่งการไหลของพลังงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายไมโครกริด

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์พกพาสำหรับการใช้งานเคลื่อนที่

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ที่มีโมดูลในตัว เหมาะสำหรับการใช้งานนอกกริดและการใช้งานในภาวะฉุกเฉิน

เหมาะสำหรับความต้องการพลังงานในกรณีฉุกเฉินหรือการใช้งานนอกกริด สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่นี้รวมแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในหน่วยเดียวกัน ทำให้สามารถให้พลังงานสำรองสำหรับเครื่องมือ แสงสว่าง และการสื่อสารในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงกริดได้หรือในช่วงที่ไฟฟ้าขัดข้อง

ระบบ PV กระจายสำหรับพลังงานที่สามารถขยายได้

ระบบ PV กระจายที่มีแผงโมดูลติดตั้งตามหลังคาหรือพื้นที่เปิด

โซลูชันโซลาร์เซลล์กระจายของเราออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในระบบไมโครกริด โดยการเก็บพลังงานจากหลายๆ โครงสร้างและพื้นที่ ระบบเหล่านี้มีเทคโนโลยีการติดตามข้อมูลและการปรับสมดุลโหลดที่ล้ำหน้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานและลดการพึ่งพากริดกลาง

เทคโนโลยีไมโครอินเวอร์เตอร์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ระดับแผง

ไมโครอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของระบบ

ไมโครอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวเชื่อมต่อโดยตรงกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการขจัดการสูญเสียจากการจับคู่ที่ไม่เหมาะสม การออกแบบนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไมโครกริดโดยรวม ช่วยให้สามารถขยายระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการทำงานของแต่ละโมดูลแบบเรียลไทม์

ระบบ PV แบบบูรณาการบนหลังคา

ระบบ PV แบบบูรณาการที่ติดตั้งได้อย่างลงตัวในโครงสร้างหลังคา ให้ทั้งพลังงานและความสวยงาม

ระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคานี้ให้ประโยชน์สองอย่าง: การปกป้องโครงสร้างและการผลิตพลังงานสะอาด ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในระบบไมโครกริดบนหลังคาของอาคาร สอดคล้องกับการออกแบบที่ทันสมัยและเพิ่มการสัมผัสกับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อความทนทานที่ยาวนานภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรง

ค่า C ของแบตเตอรี่คืออะไร? ทำ

อัตราการชาร์จและการปล่อยประจุของแบตเตอรี่จะถูกกำหนดโดยค่า C ค่านี้จะวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่แบตเตอรี่ดึงเมื่อทำการชาร์จและปล่อยประจุ โดยทั่วไป แบตเตอรี่จะมีค่า

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การออกแบบทฤษฎีการประจุและการ

เพื่อขจัดข้อผิดพลาดสะสม มีจุดที่เป็นไปได้สามจุดในช่วงเวลาระหว่างการทำงานของแบตเตอรี่ปกติ: สิ้นสุดการชาร์จ (EOC) สิ้นสุดการคายประจุ (EOD) และพัก

เรียนรู้เพิ่มเติม →

แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) เลือกซื้อ

ค่าความจุของแบตเตอรี่สำรองที่ต้องสูญเสียพลังงานอันเนื่องมาจากการคายประจุคิดเป็น 30% เพราะฉะนั้นความจุคงเหลือ (11,000 mAh x 70) / 100 = 7,700 mAh.

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อธิบายความจุสำรองของแบตเตอรี่

Battery reserve capacity shows how long a fully charged battery can operate without falling below a specific voltage. Learn key information about reserve capacity before investing in your next battery.

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การคำนวณหาแบตเตอรี่ที่ใช้ใน

การคำนวณหาขนาดและจำนวนของแบตเตอรี่ที่ใช้ในระบบ ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าในระบบของเราที่ออกแบบไว้ใช้ปริมาณไฟฟ้าเท่าไรต่อวัน โดยหน่วย

เรียนรู้เพิ่มเติม →

404-Page not found

This page was not found. You may have entered the wrong address or the page has moved. Back to Home

เรียนรู้เพิ่มเติม →

วิธีการชาร์จแบตเตอรี่สำรอง

ประสิทธิภาพในการชาร์จมีความสำคัญเมื่อกำหนดระยะเวลาในการชาร์จ Power Bank การสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการแปลง ทำให้เวลาในการชาร์จนานกว่าที่คาดการณ์

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การเลือกแบตเตอรี่ที่

อัตราการคายประจุ (Discharge rate) อัตราการคายประจุเป็นตัวบ่งชี้ว่าแบตเตอรี่สามารถจ่ายพลังงานได้เร็วเพียงใด โดยทั่วไปแสดงเป็น

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อธิบายความจุสำรองของ

ความจุสำรองคือระยะเวลาที่วัดเป็นนาทีที่สามารถคายประจุแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มได้ที่อุณหภูมิ 25

เรียนรู้เพิ่มเติม →

หลักการพื้นฐานของแบตเตอรี่

หลักการพื้นฐานของแบตเตอรี่และคำศัพท์พื้นฐาน 1. แบตเตอรี่

เรียนรู้เพิ่มเติม →

รายงานการวิจัย แหล่งจ่าย

3.3.2 ชุดชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้ไฟบ้าน ซึ่งระบบการเกษตรปัจจุบันมีอัตราการใช้พลังงานสูง พลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้จะอยู่ใน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

คู่มือฉบับเต็มเกี่ยวกับระบบ

การใช้ประโยชน์จากพลังงานที่ดวงอาทิตย์สร้างขึ้นจะทำให้เสียเงินน้อยลงสำหรับค่าพลังงาน แม้ว่าแบตเตอรี่แผงโซลาร์เซลล์มาตรฐานจะมีมูลค่า

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อธิบายความจุสำรองของแบตเตอรี่

ความจุสำรองของแบตเตอรี่ (RC) หมายถึงเวลาในหน่วยนาทีที่แบตเตอรี่ 12V สามารถทำงานได้ก่อนที่จะลดลงเหลือ 10.5V ซึ่งวัดเป็นนาทีสำรอง ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ที่มี 150 RC สามารถจ่ายกระแสไฟ 25 แอมป์เป็นเวลา 150 นาที.

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การเลือก Powerbank ตามขนาดความจุ

หลักการในการคำนวณแบบสำรองความจุนั้น หน่วยที่เราใช้จะมีหน่วยเป็นมิลลิแอมป์ หมายความว่า แบตเตอรี่ก้อนนี้สามารถที่จะจ่ายไฟฟ้าได้กี่

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การจัดเก็บแบตเตอรี่

ดูว่าแบตเตอรี่สํารองพลังงานเหมาะ หากคุณใช้อัตราเวลาการใช้งานของ PG&E หรืออัตราการชาร์จที่บ้าน คุณจะสามารถชาร์จ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ความจุสำรองของแบตเตอรี่คือ

ความจุสำรองแบตเตอรี่ (RC) วัดความทนทานในการทำงานของแบตเตอรี่ 12V ภายใต้โหลดคงที่ กำหนดเป็น จำนวนนาทีที่แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มสามารถจ่ายกระแสได้ 25

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อัตรา C ของแบตเตอรี่และการ

อัตราประจุที่อ้างสิทธิ์ 4 C จึงสอดคล้องกับกระแส 12 A หรือประมาณ 0.12 A/cm^2 ซึ่งสูงกว่ากระแสจำกัดการแพร่กระจายที่คาดไว้ การเพิ่ม

เรียนรู้เพิ่มเติม →

วิธีการคำนวณระยะเวลาที่ใช้ใน

เวลาที่ใช้ในการชาร์จ(h) = ขนาดแบตเตอรี่(kWh) / กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ได้รับ(kW) ตัวอย่าง รถไฟฟ้าแบตเตอรี่ 40 kWh มีขนาด onboard Charger 6.6 kW สำหรับการชาร์จแบบ ACจะใช้เวลาใ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ความลึกของการคายประจุ 101: ภาพ

เพื่อเป็นตัวอย่าง ให้พิจารณาแบตเตอรี่ที่คายประจุจนเหลือ 80% ของความจุรวมเป็นประจำ ตามสถิติ แบตเตอรี่นี้มีแนวโน้มที่จะแสดงอายุการใช้งานที่

เรียนรู้เพิ่มเติม →

คู่มือสำคัญ: อธิบายความจุสำรอง

ความจุสำรอง (RC) หรือที่เรียกว่านาทีสำรอง เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่ดีเยี่ยม ซึ่งเท่ากับระยะเวลาที่แบตเตอรี่สามารถจ่ายพลังงานให้กับระบบที่สำคัญภายใต้สภาวะที่กำหนดโดยไม่ต้องชาร์จ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

วิธีการออกแบบพลังงานสำรอง

เมื่อใช้แบตเตอรีแบตเตอรี่ลิเธียมกับอินเวอร์เตอร์เก็บพลังงาน สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงความลึกของการคายประจุนอกเหนือจากความจุที่มีอยู่

เรียนรู้เพิ่มเติม →

คู่มือสำคัญสำหรับวิธีการ

ผู้เสนออ้างว่าเทคนิคนี้ช่วยเพิ่มอัตราการชาร์จ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ และกำจัด มักใช้เป็นพลังงานสำรอง และไฟฉุกเฉิน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ต้องชาร์จแบตเตอรี่กี่แอมป์

หลักการชาร์จแบตเตอรี่ ที่ถูกวิธี ก่อนอื่นต้องบอกว่า

เรียนรู้เพิ่มเติม →

MG HS PHEV น้ำมัน + ไฟฟ้า

• MG HS PHEV มาพร้อมระบบ KERS (Kinetic Energy Recovery System) สามารถชาร์จพลังงานในระหว่างการขับขี่กลับเข้าแบตเตอรี่ (Regenerative) แตะที่แป้น + / - หลังพวงมาลัย

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ความรู้เกี่ยวกับ แบตเตอรี่

แบตเตอรี่สํารอง Power Bank คือ แบตเตอรี่ที่มีการออกแบบให้มีขนาดความจุมากขึ้นหลายๆเท่า เพื่อประโยชน์ในการใช้งานไว้เป็นพลังงานสํารอง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามีกี่

7. แบตเตอรี่นิเกิลแคดเมียม (Nickel-Cadmium Battery / Ni-Cd) นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงศตววรษที่ 90 ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในโทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ทำความรู้จักกับแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ power bank ชนิดลิเธียม ไอออน (Li-Ion) นั้นจะโดดเด่นตรงที่มีความหนาแน่นสูง ทำให้ได้พลังงานความจุแบตสูงในราคาที่ถูก นอกจากนี้ในการใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

Huawei LUNA2000 & Backup Box : Review

NextE ได้มีโอกาสติดตั้งแบตเตอรี่พร้อมกับทำระบบสำรองไฟฟ้า ( Huawei LUNA2000 & Backup Box ) ให้กับบ้านของลูกค้าที่ใช้ inverter ของ Huawei เป็นครั้งแรกจึงขอถือโอกาสนี้มา

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่

โปรดจำไว้ว่า แบตเตอรี่ไม่ได้สมบูรณ์แบบ เมื่อเวลาผ่านไป สารเหล่านี้จะเสื่อมสภาพเนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น การสัมผัสกับความร้อนหรือ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

แบตรถไฟฟ้า มีกี่แบบ? รู้จัก

หนึ่งรอบการชาร์จคือการชาร์จแบตเตอรี่จาก 0% ถึง 100% ซึ่งแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในรถยนต์ไฟฟ้า โดยทั่วไปจะสามารถทนการชาร์จได้ประมาณ 3,000 รอบขึ้นไป

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับโซลูชันไมโครกริดของเรา

  1. ตอบกลับ

    Emily Johnson

    10 มิถุนายน 2024 เวลา 14:30 น.

    การร่วมงานกับ EK SOLAR สำหรับการติดตั้งไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ของเราเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ตัวอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดและระบบเก็บพลังงานช่วยจ่ายพลังงานให้กับโรงงานในชนบทของเราอย่างมั่นคงแม้ในช่วงเวลาที่โหลดสูงหรือเมื่อเกิดการตัดไฟจากระบบไฟฟ้า พวกเขามีทีมงานเทคนิคที่ช่วยให้การติดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานดีเซลลงมากกว่า 80%

  2. ตอบกลับ

    David Thompson

    12 มิถุนายน 2024 เวลา 10:45 น.

    เราได้ใช้ตัวอินเวอร์เตอร์ไมโครกริดและแผงโซลาร์เซลล์ของ EK SOLAR ในสถานีโทรคมนาคมที่ห่างไกล การวิเคราะห์ระบบแบบเรียลไทม์และประสิทธิภาพการแปลงพลังงานที่สูงช่วยให้เวลาในการทำงานดีขึ้นอย่างมาก อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองได้อย่างลงตัว ทำให้เหมาะสมกับการติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงกริดไฟฟ้า

  3. ตอบกลับ

    Sarah Lee

    13 มิถุนายน 2024 เวลา 16:15 น.

    โซลูชันไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ของ EK SOLAR เป็นสิ่งที่รีสอร์ทเชิงนิเวศของเราต้องการจริงๆ สถานีย่อยพลังงานที่มีการจัดเก็บพลังงานในตัวช่วยให้การดำเนินงานของเราไม่ขาดสะบั้นแม้ในเวลากลางคืนโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าของภาครัฐ เทคโนโลยีของพวกเขาช่วยให้สามารถขยายระบบได้ตามต้องการและช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างมั่นใจ

© Copyright © 2025. EK SOLAR สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ผังเว็บไซต์