Présentation du produit :
Les modules de batterie au lithium combinent des dizaines, voire des centaines de cellules de batterie en série ou en parallèle, combinées à un système de gestion de batterie (BMS) spécialisé, des composants de gestion thermique et une structure mécanique pour former un système d'alimentation en énergie complet et sûr. Cette conception intégrée permet à des cellules auparavant séparées de fonctionner ensemble. La conception modulaire améliore non seulement la densité énergétique globale, mais constitue également une base solide pour l'application à grande échelle des systèmes de batteries.
En utilisation réelle, des spécifications de fonctionnement strictes doivent être respectées : garantir le fonctionnement dans les plages de tension et de température spécifiées, éviter les surcharges et les décharges excessives et effectuer une maintenance régulière de l'équilibrage du système. Les progrès de la technologie de fabrication intelligente ont permis de réaliser des percées en matière de densité énergétique, de durée de vie et de performances en matière de sécurité. Les matériaux internes ignifuges et la conception antidéflagrante du module atténuent les risques même dans des circonstances difficiles. De plus, la conception modulaire facilite la réutilisation ultérieure. Si un module de batterie ne répond plus aux exigences initiales de l'application, il peut continuer à fonctionner dans l'alimentation de secours, les véhicules électriques à basse vitesse et d'autres applications, maximisant ainsi sa valeur tout au long de son cycle de vie.
Avantages et fonctionnalités :
1. Utilisation élevée de l’espace
Ce module n'est pas simplement un empilement physique de cellules cylindriques ou prismatiques. Au lieu de cela, il optimise la disposition des cellules, les connexions et l'intégration avec le système de refroidissement sur la base d'une simulation thermodynamique approfondie et d'une analyse de la mécanique structurelle. Cette conception empilée maximise le volume interne, augmentant directement la densité énergétique du « niveau cellule » au « niveau système ». En éliminant les structures redondantes et en optimisant la disposition du câblage interne, l'objectif de conception consistant à « une énergie plus élevée dans le même volume » est atteint.
2. Sécurité et fiabilité
La sécurité du module Nexon s'incarne dans un système intelligent multicouche, construit de l'intérieur vers l'extérieur :
La surveillance de la température au niveau des cellules transcende les limites des modules traditionnels qui surveillent uniquement l'état global.
3. Déploiement standardisé et Plug-and-Play
Ce concept de conception « plug-and-play » révolutionne le déploiement des systèmes de stockage d'énergie. Le module intègre des interfaces d'échantillonnage standardisées.
4. Protection incendie de haut niveau
Isolation physique : des matériaux avancés résistant au feu tels que la fibre céramique sont utilisés entre les cellules et dans les zones critiques d'isolation thermique du module. Ils agissent comme des « pare-feu » intégrés, confinant étroitement les dangers potentiels à une petite zone localisée, empêchant les réactions en chaîne catastrophiques et permettant de gagner un temps précieux pour les interventions d'urgence.
Scénarios d'application :
● Systèmes de stockage d'énergie résidentiels et petits commerciaux
● Stockage d'énergie dans une station de recharge pour véhicules électriques (VE)
● Stockage d'énergie mobile et portable
● Alimentation de secours pour les centres de données et les stations de base de communication
● Automatisation industrielle et manutention
Module de batterie au lithium Nxten avec une conception empilée peu encombrante, doté d'une surveillance de la température au niveau des cellules et de matériaux ignifuges pour un déploiement sécurisé plug-and-play.
Caractéristiques :
● Sécurité et fiabilité
● Déploiement standardisé
● Efficacité spatiale optimisée
● Protection incendie avancée
| Modèle | 100-1P8S | 100-1P12S | 150-1P8S | 150-1P10S | 205(230)-1P8S | 205(230)-1P10S | 205(230)-1P12S | 280(314)-1P8S | 280(314)-1P12S | 280(314)-1P13S |
| Tension nominale | 25,6 V | 38,4 V | 25,6 V | 38,4 V | 25,6 V | 32V | 38,4 V | 25,6 V | 38,4 V | 41,6 V |
| Capacité nominale | 100Ah | 100Ah | 150Ah | 150Ah | 205/230Ah | 205/230Ah | 205/230Ah | 280/314Ah | 280/314Ah | 280/314Ah |
| Courant/puissance nominal à 25 ± 2 ℃ | 50A(0,5C) | 50A(0,5C) | 75A(0,5C) | 75A(0,5C) | 103/215A(0,5C) | 103/215A(0,5C) | 103/215A(0,5C) | 448/502,4W(0,5P) | 448/502,4W(0,5P) | 448/502,4W(0,5P) |
| Cycle de vie (capacité ≥ 80 %) | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Dimensions (L*P*H) | 470,56*78*124mm | 576,2*78*124mm | 318,4*201,3*215,5mm | 386*201,3*215,5mm | 482,56*175*208,2mm | 591,2*175*208,2mm | 651,84*175*208,2mm | 626,4*175*211,8mm | 915,6*175*211,8mm | 987,9*175*211,8mm |
| Poids | 17,8 ± 0,5 kg | 21,7 ± 0,5 kg | 27 ± 0,5 kg | 33 ± 0,5 kg | 36,6/38,7 ± 0,5 kg | 45/47,1 ± 0,5 kg | 53,4/55,5 ± 0,5 kg | 48,2/50,7 ± 0,5 kg | 70,8/73,3 ± 0,5 kg | 77,5/80±0,5kg |
About Nxten
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What’S NewsPiles au lithium fer phosphate , en tant que composant essentiel des systèmes modernes de stockage d'énergie, des équipements de transport électrique et de divers systèmes d'énergie distribuée, sont des unités de puissance structurées composées de dizaines, voire de centaines de cellules de batterie connectées en série ou en parallèle. Comparé à une seule cellule de batterie, un module a une tension plus élevée, une plus grande capacité et des performances de sortie plus stables. Grâce à l'intégration profonde d'un système de gestion de batterie (BMS) dédié, de composants de gestion thermique et d'une structure mécanique, il forme un système d'alimentation en énergie complet, sûr, contrôlable et maintenable. Cette conception intégrée permet non seulement à des cellules de batterie auparavant indépendantes de fonctionner de manière collaborative et efficace, mais sert également d'unité de base pour la construction de packs de batteries et de centrales électriques de stockage d'énergie à grande échelle, jetant ainsi une base solide pour l'application des batteries au lithium dans un plus large éventail de scénarios.
La conception modulaire constitue le principal avantage des modules de batterie au lithium. Grâce à une disposition précise et à une structure électrique optimisée, les modules de batterie améliorent considérablement la densité énergétique globale tout en conservant une taille compacte, permettant au système de fournir une production d'énergie plus importante dans un espace limité. Qu'ils soient utilisés pour stocker l'énergie photovoltaïque dans les systèmes de stockage d'énergie domestique, comme source d'énergie dans les véhicules électriques ou pour l'écrêtage des pointes, l'alimentation électrique de secours et la régulation de fréquence dans les projets de stockage d'énergie industriels, les modules de batterie fournissent un support énergétique stable et efficace. Leur structure modulaire facilite non seulement l'expansion, mais permet également une configuration flexible de la capacité et de la sortie pour répondre aux divers besoins des applications, rendant le système hautement adaptable.
Pour garantir une fiabilité et une sécurité élevées, le système de gestion de batterie (BMS) intégré joue un rôle crucial. Le BMS surveille la tension, le courant, la température et l'état de santé de chaque cellule de batterie en temps réel et maintient la cohérence des cellules grâce à des stratégies d'équilibrage, évitant ainsi les conditions dangereuses telles que la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe. Simultanément, un système de gestion thermique au niveau du module garantit que la batterie fonctionne dans une plage de température appropriée, contrôlant efficacement l'augmentation et la différence de température grâce au refroidissement par air, au refroidissement liquide ou à la conception de matériaux à changement de phase, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie et améliorant les performances de cycle. De plus, le module intègre plusieurs structures de sécurité, notamment des matériaux ignifuges, des couches d'isolation thermique et des vannes antidéflagrantes, réduisant efficacement les risques de sécurité même dans des conditions difficiles telles que des températures élevées, des impacts et des vibrations, améliorant ainsi considérablement la sécurité et la durabilité de l'ensemble du système.
Le développement d’une technologie de fabrication intelligente a permis une amélioration considérable des performances des modules de batteries au lithium. Grâce à des systèmes de matériaux cellulaires plus avancés, des processus structurels plus raffinés et des processus de production automatisés plus efficaces, les modules de batteries au lithium modernes ont considérablement amélioré leur densité énergétique, leur durée de vie, leur sécurité et leur cohérence. Une cohérence plus élevée permet au module de maintenir des caractéristiques de sortie plus stables pendant un fonctionnement à long terme, réduisant ainsi les pannes et la dégradation des performances causées par les différences entre les cellules. Grâce à ces avancées technologiques, les modules de batterie peuvent désormais fournir une assistance fiable dans des scénarios d'application exigeants tels que les centrales électriques de stockage d'énergie, la régulation de fréquence côté réseau et la recharge rapide des véhicules électriques.
Dans les applications pratiques, les procédures opérationnelles sont cruciales pour la durée de vie et les performances des modules de batteries au lithium. Il est essentiel de garantir que le module fonctionne dans les plages de tension, de température et de taux de charge/décharge spécifiées, en évitant strictement les surcharges et les décharges excessives pour éviter des dommages électrochimiques irréversibles. Simultanément, la vérification régulière de l'état de fonctionnement du système et la maintenance de l'égalisation permettent de maintenir la cohérence des cellules au sein du module, ralentissant ainsi le processus de dégradation. Le respect des procédures améliore non seulement la sécurité du système, mais prolonge également la durée de vie, réduisant ainsi les coûts d'exploitation globaux.
Il convient de noter que la conception modulaire offre également des possibilités de réutilisation ultérieure des batteries au lithium. Même lorsqu'un module de batterie ne répond plus aux normes de capacité et de performance requises pour son application initiale (comme un groupe motopropulseur de véhicule électrique), il peut toujours jouer un rôle dans le stockage d'énergie, par exemple en tant que source d'alimentation de secours pour les maisons, batterie pour les véhicules électriques à basse vitesse ou source d'énergie pour les équipements d'irrigation agricole. Ce modèle « d'utilisation en cascade » maximise la valeur du module de batterie tout au long de son cycle de vie, réduit le gaspillage de ressources et favorise le développement d'une économie circulaire verte.
Ningbo Nxten Energy Technology Co., Ltd. est un professionnel module de batterie au lithium fabricant. Nos modules de batteries au lithium, avec leur haute densité énergétique, leurs excellentes performances de sécurité, leur forte adaptabilité et leur évolutivité, sont devenus une unité de base clé dans les nouveaux systèmes énergétiques.