1. Основные параметры и конструкция
Емкость и напряжение
Типичная емкость составляет 15 кВт·ч, а стандартное номинальное напряжение — 51,2 В (что соответствует конструкции однобатарейного литий-железо-фосфатного аккумулятора емкостью 100 А·ч), что подходит для фотоэлектрических систем хранения энергии и резервного электропитания в быту46. Технология аккумуляторных элементов
В основном используются литий-железо-фосфатные (LiFePO₄) батареи, которые имеют срок службы более 4000 циклов (сохранение емкости ≥80%), более безопасны, чем традиционные тройные литиевые батареи, и выдерживают широкий диапазон температур (-20℃ до 60℃).
2. Технические преимущества
Высокоэффективные системы хранения энергии
Адаптируется к подключению фотоэлектрической системы к постоянному току, обеспечивая эффективность зарядки более 95%, и поддерживает быструю зарядку за 4 часа (необходимо соответствие мощности фотоэлектрического модуля).
Интеллектуальное управление
Встроенная система BMS, мониторинг напряжения, температуры, состояния зарядки и разрядки в режиме реального времени, с защитой от перезарядки/переразрядки/короткого замыкания.
Некоторые модели поддерживают удаленный мониторинг через приложение для оптимизации стратегий энергопотребления (например, арбитраж цен на электроэнергию в пиковые и минимальные часы).
Низкоуглеродный и экологически чистый продукт.
Используются аккумуляторы класса А, производственный процесс соответствует стандартам RoHS, а выбросы углекислого газа снижены на 60% по сравнению со свинцово-кислотными батареями.
3. Типичные сценарии применения
Домашние системы хранения энергии
Предлагает автономные/подключенные к сети решения для хранения энергии в частных домах, позволяющие мощным бытовым приборам, таким как кондиционеры и холодильники, работать непрерывно более 12 часов.




1. Основные параметры и конструкция
Емкость и напряжение
Типичная емкость составляет 15 кВт·ч, а стандартное номинальное напряжение — 51,2 В (что соответствует конструкции однобатарейного литий-железо-фосфатного аккумулятора емкостью 100 А·ч), что подходит для фотоэлектрических систем хранения энергии и резервного электропитания в быту46. Технология аккумуляторных элементов
В основном используются литий-железо-фосфатные (LiFePO₄) батареи, которые имеют срок службы более 4000 циклов (сохранение емкости ≥80%), более безопасны, чем традиционные тройные литиевые батареи, и выдерживают широкий диапазон температур (-20℃ до 60℃).
2. Технические преимущества
Высокоэффективные системы хранения энергии
Адаптируется к подключению фотоэлектрической системы к постоянному току, обеспечивая эффективность зарядки более 95%, и поддерживает быструю зарядку за 4 часа (необходимо соответствие мощности фотоэлектрического модуля).
Интеллектуальное управление
Встроенная система BMS, мониторинг напряжения, температуры, состояния зарядки и разрядки в режиме реального времени, с защитой от перезарядки/переразрядки/короткого замыкания.
Некоторые модели поддерживают удаленный мониторинг через приложение для оптимизации стратегий энергопотребления (например, арбитраж цен на электроэнергию в пиковые и минимальные часы).
Низкоуглеродный и экологически чистый продукт.
Используются аккумуляторы класса А, производственный процесс соответствует стандартам RoHS, а выбросы углекислого газа снижены на 60% по сравнению со свинцово-кислотными батареями.
3. Типичные сценарии применения
Домашние системы хранения энергии
Предлагает автономные/подключенные к сети решения для хранения энергии в частных домах, позволяющие мощным бытовым приборам, таким как кондиционеры и холодильники, работать непрерывно более 12 часов.
CONTACT US

Сани:sany@esg100.com
Эрик:linda@esg100.com
Джессика:sales@esg100.com
Эми:wing@esg100.com
Анна:solar1@esg100.com
Бейра:zhang@esg100.com
Артас:John@esg100.com
MIYA: Jimmy@esg100.com
QUICK LINKS
QUICK LINKS