โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบไมโครกริดและสถานีพลังงานสำรอง
แผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์
แผงโซลาร์เซลล์ของเราได้รับการพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีชั้นนำเพื่อให้ได้ผลผลิตพลังงานที่สูงสุดในระบบไมโครกริด ทุกแผงถูกออกแบบมาเพื่อการติดตั้งที่สะดวกและใช้งานได้ยาวนาน ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและสามารถทำงานได้ดีทั้งในสภาพแสงที่แตกต่างกัน
แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ประสิทธิภาพสูง
แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ของเรามีความสามารถในการแปลงพลังงานที่สูงที่สุด เหมาะสมสำหรับการติดตั้งในระบบไมโครกริดทั้งในเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย ด้วยการออกแบบที่มีความคงทนและประสิทธิภาพที่ไม่ตกตามเวลา
แบตเตอรี่เก็บพลังงานลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูง
ระบบเก็บพลังงานลิเธียมไอออนของเราช่วยให้การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปได้อย่างราบรื่น โดยสามารถเก็บพลังงานส่วนเกินไว้ใช้งานในช่วงเวลาที่ต้องการ ด้วยความสามารถในการปลดปล่อยพลังงานสูงและความทนทานในทุกสภาพการใช้งาน
อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะแบบรวม
ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะของเราช่วยในการควบคุมและกระจายพลังงานจากแหล่งพลังงานหลายแหล่งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถตรวจสอบและปรับปรุงการไหลของพลังงานแบบเรียลไทม์ เพิ่มความเสถียรในการใช้งานทั้งในเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย
สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่
สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ของเราสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าและในกรณีฉุกเฉิน โดยรวมแผงโซลาร์เซลล์, แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และอินเวอร์เตอร์เข้าด้วยกันในหน่วยเดียว เพื่อให้พลังงานสำรองสำหรับการใช้งานภายนอกกริด
ระบบโซลาร์เซลล์กระจายสำหรับการขยายระบบพลังงาน
โซลูชันที่สามารถขยายได้ของเราช่วยให้การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบไมโครกริดมีประสิทธิภาพสูง โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในหลายๆ จุด การใช้เทคโนโลยีการติดตามและปรับสมดุลช่วยเพิ่มการผลิตพลังงานและลดการพึ่งพากริดหลัก
ไมโครอินเวอร์เตอร์เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
ไมโครอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวเชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงพลังงานและลดการสูญเสียที่เกิดจากการจับคู่ที่ไม่เหมาะสม ระบบนี้ช่วยให้สามารถติดตามการทำงานของแต่ละแผงในแบบเรียลไทม์
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่บูรณาการกับหลังคา
ระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคานี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถผลิตพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการเพิ่มความสวยงามและทนทานในทุกสภาพอากาศ ช่วยให้บ้านหรืออาคารมีความยั่งยืนทั้งในด้านการใช้พลังงานและการออกแบบ
ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ ...
พื้นฐานการชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ชาร์จแรงดันไฟฟ้า ต้องตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในระดับที่เหมาะสมเพื่อรับ ...
การต่อแบบอนุกรมและขนานของ ...
การเชื่อมต่อแบบอนุกรมและขนานของแบตเตอรี่ ลูเมน (Lumen) คืออะไร? การจะดูว่าหลอด LED มีความสว่างมากน้อยแค่ไหน ไม่สามารถดูได้จากค่าวัตต์ เพียงอย่าง ...
วิธีเชื่อมต่อแบตเตอรี่ LifePo4 แบบ ...
การเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 12.8V 100Ah จำนวนสี่ลูกแบบขนานจะทำให้คุณได้ระบบ 12.8V ที่มีความจุรวม 400Ah ซึ่งให้พื้นที่จัดเก็บพลังงานที่มากขึ้นมาก. …
การเชื่อมต่อแบตเตอรี่ลิเธียม ...
การต่อแบตเตอรี่ลิเธียมแบบขนานอาจปลอดภัยหากเป็นประเภท อายุ และความจุเดียวกัน ควรปรับสมดุลและเฝ้าสังเกตอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ...
สายไฟระหว่างแบตเตอรี่แบบ ...
การเชื่อมต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและขนานมีไว้เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าและความจุเป็นหลัก และบทความนี้จะเน้นไปที่การเชื่อมต่อแบตเตอรี่แบบ ...
คุณชาร์จแบตเตอรี่ LiFePO4 แบบขนาน ...
การชาร์จแบตเตอรี่ LiFePO4 แบบขนานควรมีข้อควรระวังอะไรบ้าง? การใช้มาตรการป้องกันเมื่อชาร์จไฟถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น ความ ...
ความรู้กระบวนการแพ็ค ...
แบตเตอรี่ลิเธียม ถูกนำไปใช้งานหลากหลายประเภท ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ผลิตภัณฑ์กักเก็บพลังงาน จักรยานไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า ยานพาหนะไฟฟ้า ...
วิธีเชื่อมต่อแบตเตอรี่ ...
เมื่อตั้งค่าแบตเตอรี่ลิเธียมโซลาร์เซลล์ การทำความเข้าใจวิธีการเชื่อมต่อแบบอนุกรมหรือขนานถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานสูงสุด …
วิธีเชื่อมต่อแบตเตอรี่แบบ ...
การเชื่อมต่อแบบขนานคือการที่คุณเชื่อมต่อแบตเตอรี่ตั้งแต่ 2 ก้อนขึ้นไปเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มความจุแอมป์-ชั่วโมง แต่แรงดันไฟฟ้าจะยังคงเท่าเดิม เช่น การเชื่อมต่อสี่ แบตเตอรี่ 24V24Ah สร้างระบบความจุ 24V96Ah.
วิธีชาร์จแบตเตอรี่ LiFePO4
แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LiFePO4) เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีข้อได้เปรียบเหนือแบตเตอรี่ลิเธียมประเภทอื่นๆ ทั่วไปหลายประการ …
LiFePO4 Series และ Parallel: คู่มือฉบับสมบูรณ์ ...
แบตเตอรี่ LiFePO4 เชื่อมต่อแบบอนุกรมและขนานเพื่อให้ได้แรงดันไฟและความจุในแอปพลิเคชันต่างๆ. · การเชื่อมต่อแบบอนุกรม:เชื่อมต่อแบตเตอรี่หลายก้อนเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มแรงดันไฟรวม. …
การเชื่อมต่อแบตเตอรี่ลิเธียม 18650
แบตเตอรี่ 18650 แบบขนาน: หากคุณเชื่อมต่อแบตเตอรี่ลิเธียม 18650 หลายก้อนพร้อมกันคุณจะได้รับพลังงานมากขึ้น การเชื่อมต่อแบบขนานของแบตเตอรี่ลิเธียมช่วยให้แรงดันไฟฟ้าคงที่ในขณะที่ความจุเพิ่มขึ้น …
วิธีเชื่อมต่อแบตเตอรี่ ...
ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบขนาน: ความจุที่เพิ่มขึ้น: ช่วยให้ใช้งานได้นานขึ้นโดยไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่ ความซ้ำซ้อน: หากแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งหมด ...
แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จได้ 48V ...
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ "แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จได้ 48V 100ah" ยกเลิกการตอบ Your email address will not be published.
ทำความรู้จักกับ แบตเตอรี่ ...
4. เป็นเซลล์แห้ง: แบตเตอรี่ลิเธียม นั้น ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติ เช่น ของเหลว กรด หรือตะกั่ว จึงสามารถรับประกันเรื่องของความ ...
ประกอบแบตลิเธียมฟอสเฟต ขนาด ...
สอนวิธีการประกอบแบตลิเธียมฟอสเฟต จากก้อนเล็กให้ ... ก่อน 16 ก้อน แล้วค่อยเอา แบต 16 ก้อน 2 ชุดมาต่อขนานกัน แบบนั้นทำให้ ...
วิธีเชื่อมต่อแบตเตอรี่แบบ ...
ใช้แบบขนาน เพื่อให้มีความจุสูงขึ้นโดยคงแรงดันไฟฟ้าเท่าเดิม ... การชาร์จแบบ อนุกรมต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อ ...
การเชื่อมต่อเซลล์แบตเตอรี่ ...
บางแบตเตอรี่แพ็คอาจประกอบด้วยการเชื่อมต่อกันแบบอนุกรมและการเชื่อมต่อแบบขนาน แบตเตอรี่แล็ปท็อปโดยทั่วไปจะมีเซลล์ Li-ion 3.6V สี่เซลล์ต่อกันแบบ ...
คู่มือการชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม
"หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏในคู่มือแบตเตอรี่ลิเธียม อาจทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน ที่ เกิด ขึ้น"บริษัทฯ ขอขอบคุณอย่างสูงที่ ...
LiFePO4 Series และ Parallel: คู่มือฉบับสมบูรณ์ ...
ข้อดี:แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LiFePO4) เป็นที่รู้จักกันว่ามีอายุการใช้งานยาวนาน โครงสร้างที่มั่นคง และความปลอดภัยที่เชื่อถือได้
การเชื่อมต่อแบตเตอรี่ลิเธียม ...
การเชื่อมต่อ แบตเตอรี่ลิเธียมแบบขนาน สามารถเพิ่มความจุและความยืดหยุ่นของระบบแบตเตอรี่ได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม …
การชาร์จแบตเตอรี่ LiFePO4 แบบขนาน ...
บทความนี้เจาะลึกถึงความแตกต่างของการชาร์จแบตเตอรี่ LiFePO4 ในรูปแบบขนานและแบบอนุกรม โดยเน้นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ประโยชน์ และข้อควรพิจารณาที่ต้องพิจารณาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด. …
วิธีการต่อแบตเตอรี่แบบขนาน ...
สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์นอกระบบ การเดินสายแบตเตอรี่ลิเธียมแบบอนุกรมเหมาะสำหรับความต้องการแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้น ในขณะที่การเดินสายแบบ ...
มาทำความรู้จักกับแบตเตอรี่ 18650 ...
แบตเตอรี่ 18650 ถูกเรียกตามเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของตัว ...
การออกแบบทฤษฎีการประจุและการ ...
เพื่อขจัดข้อผิดพลาดสะสม มีจุดที่เป็นไปได้สามจุดในช่วงเวลาระหว่างการทำงานของแบตเตอรี่ปกติ: สิ้นสุดการชาร์จ (EOC) สิ้นสุดการคายประจุ (EOD) และพัก ...
วิธีเชื่อมต่อแบตเตอรี่ ...
หากต้องการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ลิเธียม 12V สองก้อนแบบขนาน ให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนชาร์จเต็มแล้ว เชื่อมต่อขั้วบวกและขั้วลบเข้าด้วยกัน ...
คำจำกัดความของแบตเตอรี่ ...
คำจำกัดความของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 48V เซลล์เดี่ยวในท้องตลาดโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 3.7v แต่ในหลายกรณี ช่วงแรงดันไฟที่ใช้งานใหญ่กว่าเล็ก ...
คุณชาร์จแบตเตอรี่ LiFePO4 แบบขนาน ...
หากต้องการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ LiFePO4 แบบขนานอย่างปลอดภัย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ LiFePO4 แบบขนาน จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการ: …
การเชื่อมต่อเซลล์แบตเตอรี่ ...
บางแบตเตอรี่แพ็คอาจประกอบด้วยการเชื่อมต่อกันแบบอนุกรมและการเชื่อมต่อแบบขนาน แบตเตอรี่แล็ปท็อปโดยทั่วไปจะมีเซลล์ Li-ion 3.6V สี่เซลล์ต่อกันแบบ ...
การต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและ ...
สอบถามเรื่องแบตเตอรี่ รถจักรยานไฟฟ้า หน่อยครับ เรื่อง การต่ออนุกรมกับขนาน 1.อนุกรม สมมุตินะ แบต3ลูก เป็นแบตกึ่งแห้งนะครับแบบที่มีฝาปิดสนิทๆ ...
แบตเตอรี่ลิเธียมแบบขนานสร้าง ...
แบตเตอรี่ลิเธียมที่เชื่อมต่อแบบขนานอาจเผชิญกับความท้าทายหลายประการ โดยหลักแล้วเกิดจากปัญหาความสม่ำเสมอ ความไม่สมดุลของกระแสไฟ และระบบ ...
ความรู้แบต LIPO (Lithium Polymer) เบื้องต้น ...
ความรู้แบต LIPO (Lithium Polymer) เบื้องต้น สัญลักษณ์ / ความหมาย S = Series คือการต่อแบตแบบอนุกรมP = parallel คือการต่อแบตแบบขนาน1S หมายถึง cell แบต 1 cell จะได้โวลท์ 3.7V (หรือ 4.2V ...
ทำความเข้าใจกับการชาร์จ ...
การชาร์จแบตเตอรี่ LiFePO4 ในรูปแบบขนานต้องให้ความสำคัญกับการจับคู่แรงดันไฟฟ้าและความจุกระแสไฟฟ้าที่เพียงพอ. …
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน (อังกฤษ: Lithium-ion battery) หรือ Li-ion battery เป็นแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมักใช้กับ ...























ความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับโซลูชันไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ของเรา