I sistemi di alimentazione moderni richiedono flessibilità nelle soluzioni di stoccaggio dell'energia. Gli inverter bidirezionali della serie RA rivendicano la compatibilità universale con il piombo-acido, LiFePO4,e NCM batterie al litio - ma questo approccio "one-size-fits-all" fornisce in condizioni realiAbbiamo messo alla prova l'adattabilità della batteria dell'RA.
Chimica delle batterie | Intervallo di tensione | Algoritmo di carica |
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Acido di piombo inondato | 10.5-14.8V | 3 fasi (in massa/assorbimento/flottaggio) |
AGM/Gel | 11.0-14.4V | 3 fasi modificate |
LiFePO4 | 11.5-14.6V | CC/CV con comunicazione BMS |
NCM Litio | 12.0-14.8V | CC/CV con taglio di tensione |
Caratteristiche chiave:
Tecnologia di autodetezioneidentifica il tipo di batteria collegata
16 preset programmabiliper i parametri di carica personalizzati
Compensazione dinamica della tensioneper lunghi collegamenti via cavo
Abbiamo valutato quattro aspetti chiave:
Precisione di carica: Precisione tensione/corrente rispetto alle specifiche del costruttore
Protocolli di sicurezzaProtezione contro sovraccariche/scariche
Efficienza: Perdite di conversione energetica per ogni tipo di batteria
Trasformazione agevole: Passaggio tra le sostanze chimiche delle batterie
Caricamento: Assorbimento di 14,4 V → transizione a galleggiante di 13,6 V
Discarico: Taglio a 10,5 V (regolabile) anti-sulfazione
Efficienza: 89% a 25°C (tipico per i sistemi a piombo-acido)
Trovare: eccellente per le batterie tradizionali con una precisa compensazione della temperatura.
Comunicazione: Interfaccia con successo con 5 importanti marchi di BMS
Caricamento: mantenuto costante 14,2V (±0,1V) in fase CV
Efficienza: 93% - superiore al piombo-acido a causa di una minore resistenza interna
Caratteristica distintiva: "Modo sicuro per il litio" impedisce la ricarica sotto 0°C.
Tariffe elevate: 100A senza abbassamento della tensione
Protezione: spegnimento immediato del segnale di disconnessione del BMS
Efficienza: 91% al tasso di scarico 1C
Nota: richiede una configurazione manuale per prestazioni ottimali.
Configurazione: 4x 12V acido piombo + 1x 48V LiFePO4
Risultato: Trasferimento automatico senza soluzione di continuità tra banche basato su SOC
Transizione: AGM → LiFePO4 senza modifiche hardware
Benefici: 30% in più di capacità utilizzabile dopo la conversione
Caratteristica | Invertitore RA | Invertitore standard |
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Detezione chimica | Automazione | Impostazione manuale richiesta |
Algoritmi di carica | 4 precaricato + personalizzabile | 1-2 profili fissi |
Trasformazione agevole | Interruzione < 100 ms | Spesso richiede il riavvio |
Comunicazione BMS | Supporto per CAN/RS485 | Tipicamente solo a tensione |
Pro:
✔ Supporto per batterie universale
✔ Nessuna penalità per miscelazione di prodotti chimici
✔ A prova di futuro per gli aggiornamenti della batteria
Svantaggi:
¢ Impostazioni del litio richiedono conoscenze tecniche
¢ La carica NCM è leggermente meno precisa dei caricabatterie dedicati
Pernuovi impianti: Inizia con LiFePO4 per il miglior ROI
Persistemi legacy: La transizione graduale con le banche miste funziona perfettamente
Sempre.verificare la compatibilità del BMSprima dell'installazione del litio
La progettazione resistente alle batterie dell'AR mantiene le sue promesse di compatibilità, eccellendo in particolare in:
Sistemi transitorimiscelazione di batterie vecchie e nuove
Percorsi futuri di aggiornamentosenza sostituzione degli inverter
Installazioni complesseche richiedono più tipi di batterie
La differenza di efficienza di 1-2% tra le sostanze chimiche si rivela trascurabile rispetto alla flessibilità acquisita.
Verdetto finale: 9.2/10 - Stabilisce il parametro di riferimento per la conversione di potenza multi-chimica.