
TL;DR— ສະຖານທີ່ສຳຄັນ (ໂຮງໝໍ, ສະໜາມບິນ, ສູນຂໍ້ມູນ, ບ່ອນເກັບມ້ຽນເຢັນ, ທາງອອກສຸກເສີນ) ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ແບັດເຕີຣີສຳຮອງສຳລັບຜູ້ປະຕິບັດງານປະຕູອັດຕະໂນມັດເພື່ອຮັກສາທາງອອກສຸກເສີນໃນລະຫວ່າງການດັບໄຟຟ້າ.ສາມເຕັກໂນໂລຊີແບັດເຕີຣີແມ່ນຖ່ານຫີນກົດຕະກົ່ວຜະນຶກ (SLA, 50-100 ໂດລາສະຫະລັດ/ກິໂລວັດໂມງ, 3-5 ປີ, ລາຄາຖືກ), LiFePO4 (200-500 ໂດລາສະຫະລັດ/ກິໂລວັດໂມງ, 8-10 ປີ, 2000-5000 ຮອບວຽນ, ມາດຕະຖານສຳລັບສະຖານທີ່ສຳຄັນ), ແລະຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າຊຸບເປີຄາປາຊິເຕີ (500-1500 ໂດລາສະຫະລັດ/ກິໂລວັດໂມງ, 15-20 ປີ, 1 ລ້ານຮອບວຽນ, ຮອບວຽນສູງພິເສດ)ມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມສີ່ຢ່າງຄືNFPA 101 (90 ນາທີສຳລັບການຄ້າສ່ວນໃຫຍ່, 4 ຊົ່ວໂມງສຳລັບການດູແລສຸຂະພາບ), EN 16005 (ເສັ້ນທາງທົ່ວໄປ 30 ນາທີ, ເສັ້ນທາງຫຼົບໜີ 90 ນາທີ), ລະຫັດການກໍ່ສ້າງສາກົນ (IBC), ແລະADAສູດການກຳນົດຂະໜາດຄວາມຈຸແມ່ນຄວາມຈຸ (kWh) = ພະລັງງານປະຕູ (W) x ເວລາແລ່ນ (h) / 1000 / DoD, ດ້ວຍຂະໜາດປົກກະຕິ 1-3 kWh ສຳລັບການປະຕິບັດຕາມ 90 ນາທີ. ຕົວປະຕິບັດການປະຕູອັດຕະໂນມັດ Ningbo Yufan Beifan BF150/YF200/YFSW200 ຮອງຮັບການຕັ້ງຄ່າແບັດເຕີຣີສຳຮອງທັງແບບປະສົມປະສານ ແລະ ພາຍນອກ. ຄູ່ມືນີ້ກວມເອົາການປຽບທຽບເຕັກໂນໂລຊີແບັດເຕີຣີ 3 ຢ່າງ, ສະຖານະການສຳຄັນ 5 ຢ່າງຂອງສະຖານທີ່, ວິທີການຄິດໄລ່ຄວາມຈຸ, ມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມ 4 ຢ່າງ, ແລະ 4 ອຸປະສັກທົ່ວໄປທີ່ຜູ້ຕິດຕັ້ງພົບ, ສອດຄ່ອງກັບ Ningbo Yufan Beifan.ພະນັກງານປະຕູເລື່ອນອັດຕະໂນມັດຜົນງານ. ຜູ້ຕິດຕັ້ງສາມາດຮ້ອງຂໍການອອກແບບທີ່ເໝາະສົມການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂະໜາດແບັດເຕີຣີສຳຮອງຈາກທີມງານວິສະວະກອນ Ningbo Yufan Beifan.
ຜູ້ປະຕິບັດການປະຕູອັດຕະໂນມັດໃນສະຖານທີ່ສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງຮັກສາທາງອອກສຸກເສີນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ໄຟຟ້າດັບ, ແຕ່ຜູ້ປະຕິບັດການສ່ວນໃຫຍ່ຖືກອອກແບບມາສຳລັບໄຟຟ້າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການສຳຮອງ. ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນປະຕູລັອກປິດໃນຊ່ວງເວລາທີ່ໄຟຟ້າດັບ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຢູ່ອາໄສຕິດຢູ່ພາຍໃນສະຖານທີ່ ຫຼື ປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງເສັ້ນທາງຫຼົບໜີໃນລະຫວ່າງໄຟໄໝ້ ຫຼື ເຫດສຸກເສີນອື່ນໆ. ການເຊື່ອມໂຍງແບັດເຕີຣີສຳຮອງທີ່ຖືກຕ້ອງຈະປ້ອງກັນຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການຮັກສາການໃຊ້ງານຂອງປະຕູໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ໄຟຟ້າດັບ.
ຄູ່ມືນີ້ປັບໂຄງສ້າງການຕັດສິນໃຈຄືນໃໝ່ສຳລັບຜູ້ຕິດຕັ້ງປະຕູອັດຕະໂນມັດ, ຜູ້ລວມລະບົບ ແລະ ຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ທີ່ສຳຄັນ. ມັນອີງໃສ່ປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 15 ປີຂອງບໍລິສັດ Ningbo Yufan Beifan Automatic Door Co., Ltd.ພະນັກງານປະຕູເລື່ອນອັດຕະໂນມັດປະສົບການການອອກແບບສຳລັບໂຮງໝໍ, ສະໜາມບິນ, ສູນຂໍ້ມູນ, ການເກັບຮັກສາຄວາມເຢັນ, ແລະ ການຕິດຕັ້ງທາງການຄ້າ ລວມທັງການເຊື່ອມໂຍງແບັດເຕີຣີສຳຮອງ.
ເປັນຫຍັງການເຊື່ອມໂຍງແບັດເຕີຣີສຳຮອງປະຕູອັດຕະໂນມັດຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນສະຖານທີ່ສຳຄັນ
ການເຊື່ອມໂຍງແບັດເຕີຣີສຳຮອງປະຕູອັດຕະໂນມັດແມ່ນຂະບວນການວິສະວະກຳຂອງການລວມເອົາແຫຼ່ງພະລັງງານສຳຮອງເຂົ້າກັບຕົວຄວບຄຸມປະຕູເພື່ອຮັກສາການເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງການດັບໄຟຟ້າຫຼັກ. ການເຊື່ອມໂຍງບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກໃນສະຖານທີ່ສຳຄັນ: ມັນເປັນຂໍ້ບັງຄັບພາຍໃຕ້ລະຫັດຄວາມປອດໄພ (NFPA 101, EN 16005, IBC) ແລະ ຈຳເປັນສຳລັບການປະຕິບັດຕາມໃບອະນຸຍາດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການກວດກາຄວາມປອດໄພຈາກໄຟໄໝ້. ການເຊື່ອມໂຍງດັ່ງກ່າວກວມເອົາການເລືອກແບັດເຕີຣີ, ການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງສາກໄຟ, ການເຊື່ອມໂຍງກັບຕົວຄວບຄຸມຕົວຄວບຄຸມປະຕູ, ແລະ ຂັ້ນຕອນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການທົດສອບ.
ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນການລັອກປະຕູປິດໃນລະຫວ່າງການໄຟຟ້າດັບ. ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຜູ້ຄວບຄຸມປະຕູອາໄສແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼັກສຳລັບການປົດລັອກ, ແລະພະລັງງານສຳຮອງບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບວົງຈອນປົດລັອກ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນບໍ່ສາມາດເປີດປະຕູໄດ້ໃນລະຫວ່າງການໄຟຟ້າດັບ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານຕິດຄ້າງ ຫຼື ປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງເສັ້ນທາງຫຼົບໜີ. ການແກ້ໄຂແມ່ນການເຊື່ອມໂຍງແບັດເຕີຣີສຳຮອງເຂົ້າກັບທັງວົງຈອນພະລັງງານມໍເຕີ ແລະ ວົງຈອນປົດລັອກ, ດັ່ງນັ້ນປະຕູສາມາດເປີດໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນລະຫວ່າງການໄຟຟ້າດັບ.
ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດອັນດັບສອງແມ່ນແບັດເຕີຣີສຳຮອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ແບັດເຕີຣີຈະເສື່ອມສະພາບລົງຕາມການເວລາ, ແລະຄວາມຈຸຈະຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າເວລາເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການ. ຖ້າບໍ່ມີການທົດສອບປະຈຳປີ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຈະບໍ່ຖືກກວດພົບຈົນກວ່າໄຟຟ້າຈະດັບ. ການແກ້ໄຂແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການທົດສອບການປ່ອຍປະຈຸປະຈຳປີ ແລະ ປ່ຽນແບັດເຕີຣີເມື່ອເວລາເຮັດວຽກຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 80% ຂອງເວລາເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດໄວ້. ໂມດູນສຳຮອງປະສົມປະສານຂອງ Ningbo Yufan Beifan ປະກອບມີວົງຈອນຕິດຕາມກວດກາແບັດເຕີຣີທີ່ແຈ້ງເຕືອນເມື່ອຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າເກນກຳນົດ.
ເຕັກໂນໂລຊີແບັດເຕີຣີສຳຮອງ 3 ຢ່າງຄື: SLA / LiFePO4 / Supercapacitor
ເຕັກໂນໂລຊີແບັດເຕີຣີສຳຮອງ 3 ຊະນິດຂ້າງລຸ່ມນີ້ກວມເອົາຕົວເລືອກທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງສຳລັບພະລັງງານສຳຮອງປະຕູອັດຕະໂນມັດ. ແຕ່ລະເຕັກໂນໂລຊີແມ່ນມີລັກສະນະໂດຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານ, ວົງຈອນຊີວິດ, ລາຄາ, ແລະ ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ.
| ເທັກໂນໂລຢີ | ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານ | ວົງຈອນຊີວິດ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ kWh | ການປົດປ່ອຍຕົນເອງ | ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ດີທີ່ສຸດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ກົດຕະກົ່ວຜະນຶກ (SLA) | 30-50 Wh/kg | 3-5 ປີ (500-1000 ຮອບວຽນ) | 50-100 ໂດລາສະຫະລັດ | 3-5% ຕໍ່ເດືອນ | ການຕິດຕັ້ງທີ່ມີການຈະລາຈອນຕໍ່າ, ວົງຈອນຕໍ່າ |
| LiFePO4 | 90-160 Wh/kg | 8-10 ປີ (2000-5000 ຮອບວຽນ) | 200-500 ໂດລາສະຫະລັດ | 1-3% ຕໍ່ເດືອນ | ມາດຕະຖານສຳລັບສະຖານທີ່ສຳຄັນ |
| ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າຊຸບເປີ | 5-10 Wh/kg | 15-20 ປີ (1 ລ້ານຮອບວຽນ) | 500-1500 ໂດລາສະຫະລັດ | 10-20% ຕໍ່ເດືອນ | ພິເສດຮອບວຽນສູງ, ສາກໄວ |
ເຕັກໂນໂລຊີທັງ 3 ກວມເອົາລະດັບແບັດເຕີຣີສຳຮອງທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ. SLA ເປັນທາງເລືອກທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າສຸດ ແຕ່ມີວົງຈອນຊີວິດສັ້ນທີ່ສຸດ ແລະ ຕ້ອງການການປ່ຽນແທນເລື້ອຍໆກວ່າ. LiFePO4 ເປັນມາດຕະຖານສຳລັບການນຳໃຊ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພາະວ່າວົງຈອນຊີວິດ (8-10 ປີ) ກົງກັບວົງຈອນການບຳລຸງຮັກສາທົ່ວໄປ ແລະ ລາຄາກໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າແບບຊຸບເປີຄາປາຊີເຕີ ເປັນທາງເລືອກພິເສດສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີວົງຈອນສູງ (ເຊັ່ນ: ປະຕູອັດຕະໂນມັດທີ່ໝຸນວຽນ 100+ ເທື່ອຕໍ່ມື້) ບ່ອນທີ່ວົງຈອນຊີວິດທີ່ຍາວນານ ແລະ ການສາກໄຟໄວເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂຶ້ນ.
ອັດຕາການລະບາຍຕົວເອງແມ່ນອັດຕາທີ່ແບັດເຕີຣີສູນເສຍປະຈຸເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ. SLA ມີການລະບາຍຕົວເອງສູງສຸດ (3-5% ຕໍ່ເດືອນ), ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຮອບວຽນການສາກໄຟເລື້ອຍໆກວ່າ. LiFePO4 ມີການລະບາຍຕົວເອງຕໍ່າສຸດ (1-3% ຕໍ່ເດືອນ), ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ສຳຮອງທີ່ແບັດເຕີຣີບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານເປັນເວລາດົນ. ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າແບບຊຸບເປີມີການລະບາຍຕົວເອງສູງສຸດ (10-20% ຕໍ່ເດືອນ), ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຮອບວຽນການສາກໄຟເລື້ອຍໆກວ່າ ແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສາກໄຟໄດ້ໄວເມື່ອພະລັງງານຫຼັກຖືກຟື້ນຟູຄືນມາ.
5 ສະຖານະການສຳຄັນຂອງສະຖານທີ່: ໂຮງໝໍ / ສະໜາມບິນ / ສູນຂໍ້ມູນ / ການເກັບຮັກສາເຄື່ອງເຢັນ / ທາງອອກສຸກເສີນ
ສະຖານະການສຳຄັນ 5 ຢ່າງຂອງສະຖານທີ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ກວມເອົາສະພາບແວດລ້ອມການນຳໃຊ້ຫຼັກສຳລັບການເຊື່ອມໂຍງແບັດເຕີຣີສຳຮອງປະຕູອັດຕະໂນມັດ. ແຕ່ລະສະຖານະການແມ່ນມີລັກສະນະໂດຍຕົວປະຕິບັດການປະຕູທົ່ວໄປ, ເວລາເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການ, ເທັກໂນໂລຢີແບັດເຕີຣີທີ່ແນະນຳ, ແລະມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມສະເພາະ.
| ສະຖານະການ | ພະນັກງານປະຕູ | ເວລາແລ່ນທີ່ຕ້ອງການ | ແບັດເຕີຣີທີ່ແນະນຳ | ມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມ |
|---|---|---|---|---|
| ໂຮງໝໍ (ທາງຍ່າງຂອງຫວອດ) | ປະຕູເລື່ອນ BF150/YF200 | 4 ຊົ່ວໂມງ (ການດູແລສຸຂະພາບ NFPA 101) | LiFePO4 2-5 ກິໂລວັດໂມງ | NFPA 101, ADA, IBC |
| ສະໜາມບິນ (ທາງອອກ) | ປະຕູເລື່ອນ YF200 ໜັກ | 90 ນາທີ (NFPA 101 ໂຄສະນາ) | LiFePO4 1-3 ກິໂລວັດໂມງ | NFPA 101, EN 16005, IBC |
| ສູນຂໍ້ມູນ (ປະຕູຫ້ອງເຊີບເວີ) | ປະຕູສະວິງ YFSW200 | 30 ນາທີ (ເສັ້ນທາງຫຼົບໜີ) | LiFePO4 0.5-1 ກິໂລວັດໂມງ | EN 16005, NFPA 75 |
| ການເກັບຮັກສາເຢັນ (ປະຕູທາງເຂົ້າ) | ປະຕູເລື່ອນ BF150 | 90 ນາທີ (NFPA 101 ໂຄສະນາ) | LiFePO4 1-3 kWh (ລະດັບຄວາມເຢັນ) | NFPA 101, IBC |
| ທາງອອກສຸກເສີນ (ປະຕູຂັ້ນໄດ) | ປະຕູສະວິງ YFSW200 | 90 ນາທີ (ເສັ້ນທາງຫຼົບໜີ) | LiFePO4 1-3 ກິໂລວັດໂມງ | NFPA 101, EN 16005, IBC |
5 ສະຖານະການກວມເອົາລະດັບແບັດເຕີຣີສຳຮອງທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ. ສຳລັບໂຮງໝໍ, ເວລາໃຊ້ງານແມ່ນ 4 ຊົ່ວໂມງ (ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການດູແລສຸຂະພາບ NFPA 101) ແລະ ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີແມ່ນ 2-5 kWh. ສຳລັບສະໜາມບິນ, ເວລາໃຊ້ງານແມ່ນ 90 ນາທີ (ຂໍ້ກຳນົດທາງການຄ້າ NFPA 101) ແລະ ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີແມ່ນ 1-3 kWh. ສຳລັບສູນຂໍ້ມູນ, ເວລາໃຊ້ງານແມ່ນ 30 ນາທີ (ເສັ້ນທາງຫຼົບໜີ) ແລະ ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີແມ່ນ 0.5-1 kWh. ສຳລັບການເກັບຮັກສາເຢັນ, ເວລາໃຊ້ງານແມ່ນ 90 ນາທີ ແລະ ແບັດເຕີຣີຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຄວາມເຢັນ (LiFePO4 ທີ່ມີເອເລັກໂຕຣໄລຕ໌ອຸນຫະພູມຕ່ຳ). ສຳລັບທາງອອກຈາກໄຟໄໝ້, ເວລາໃຊ້ງານແມ່ນ 90 ນາທີ ແລະ ແບັດເຕີຣີຕ້ອງໄດ້ປະສົມປະສານກັບລະບົບເຕືອນໄພໄຟໄໝ້.
ເຕັກໂນໂລຊີແບັດເຕີຣີທີ່ແນະນຳແມ່ນ LiFePO4 ສຳລັບທັງ 5 ສະຖານະການ ເພາະວ່າວົງຈອນຊີວິດ 8-10 ປີກົງກັບວົງຈອນການບຳລຸງຮັກສາທົ່ວໄປ ແລະ ລາຄາກໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ. SLA ແມ່ນເໝາະສົມສະເພາະສຳລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີການຈະລາຈອນຕ່ຳ ບ່ອນທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳກວ່າມີຫຼາຍກວ່າວົງຈອນຊີວິດທີ່ສັ້ນກວ່າ. ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າແບບຊຸບເປີຄາປາຊີເຕີແມ່ນເໝາະສົມສະເພາະສຳລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີວົງຈອນຊີວິດສູງ ບ່ອນທີ່ວົງຈອນຊີວິດທີ່ຍາວນານເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂຶ້ນ. Ningbo Yufan Beifan ແນະນຳ LiFePO4 ສຳລັບການຕິດຕັ້ງສະຖານທີ່ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ.
ສູດຄິດໄລ່ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີສຳຮອງ
ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີສຳຮອງຖືກຄິດໄລ່ໂດຍໃຊ້ສູດມາດຕະຖານ:ຄວາມຈຸ (kWh) = ພະລັງງານປະຕູ (W) x ເວລາແລ່ນ (h) / 1000 / DoD, ບ່ອນທີ່ DoD ແມ່ນຄວາມເລິກຂອງການລະບາຍ (0.8 ສຳລັບ LiFePO4, 0.5 ສຳລັບ SLA). ພະລັງງານປະຕູແມ່ນພະລັງງານທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງມໍເຕີ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 100W ສຳລັບ BF150/YF200) ບວກກັບເອເລັກໂຕຣນິກຄວບຄຸມ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 10-20W). ເວລາແລ່ນແມ່ນເວລາແລ່ນຂັ້ນຕ່ຳທີ່ຕ້ອງການຈາກມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ສຳລັບປະຕູເລື່ອນ BF150 ທີ່ມີມໍເຕີ 100W ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຄວບຄຸມ 15W, ພະລັງງານປະຕູແມ່ນ 115W. ສຳລັບເວລາເຮັດວຽກ 90 ນາທີ (1.5 ຊົ່ວໂມງ) ດ້ວຍ LiFePO4 (DoD 0.8), ຄວາມຈຸແມ່ນ 115 x 1.5 / 1000 / 0.8 = 0.22 kWh. ສຳລັບເວລາເຮັດວຽກ 4 ຊົ່ວໂມງດ້ວຍ LiFePO4, ຄວາມຈຸແມ່ນ 115 x 4 / 1000 / 0.8 = 0.58 kWh. ແບັດເຕີຣີການຄ້າຂະໜາດຕໍ່ໄປແມ່ນ 1 kWh, ເຊິ່ງໃຫ້ຂອບເຂດເພີ່ມເຕີມສຳລັບວົງຈອນການເຮັດວຽກຕົວຈິງຂອງມໍເຕີ (ມໍເຕີເຮັດວຽກພຽງແຕ່ໃນລະຫວ່າງການເປີດປະຕູ, ບໍ່ແມ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ).
ສຳລັບປະຕູສະວິງ YFSW200 ທີ່ມີມໍເຕີ 80W ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຄວບຄຸມ 15W, ພະລັງງານປະຕູແມ່ນ 95W. ສຳລັບເວລາໃຊ້ງານ 90 ນາທີດ້ວຍ LiFePO4, ຄວາມຈຸແມ່ນ 95 x 1.5 / 1000 / 0.8 = 0.18 kWh. ສຳລັບເວລາໃຊ້ງານ 4 ຊົ່ວໂມງ, ຄວາມຈຸແມ່ນ 95 x 4 / 1000 / 0.8 = 0.48 kWh. ແບັດເຕີຣີການຄ້າຂະໜາດຕໍ່ໄປແມ່ນ 1 kWh, ເຊິ່ງໃຫ້ປະລິມານທີ່ພຽງພໍ. Ningbo Yufan Beifan ສະໜອງໂມດູນແບັດເຕີຣີສຳຮອງມາດຕະຖານໃນຄວາມຈຸ 1, 2, 3, ແລະ 5 kWh ສຳລັບທັງເຕັກໂນໂລຊີ LiFePO4 ແລະ SLA.
NFPA 101, EN 16005, IBC, ແລະການປະຕິບັດຕາມ ADA
ມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມສີ່ຢ່າງສຳລັບການເຊື່ອມໂຍງແບັດເຕີຣີສຳຮອງປະຕູອັດຕະໂນມັດກວມເອົາເວລາເຮັດວຽກ, ການທົດສອບ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານເອກະສານ.
- NFPA 101 (ລະຫັດຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດ):ຕ້ອງການເວລາອອກເດີນທາງ 90 ນາທີສຳລັບອາຄານການຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ 4 ຊົ່ວໂມງສຳລັບສະຖານທີ່ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ. ແບັດເຕີຣີຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບປະຈຳປີດ້ວຍການທົດສອບການປ່ອຍປະຈຸ, ແລະ ຜົນການທົດສອບຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນບັນທຶກການບຳລຸງຮັກສາສະຖານທີ່.
- EN 16005 (ປະຕູຄົນຍ່າງທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຂອງເອີຣົບ):ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃຊ້ງານ 30 ນາທີສຳລັບປະຕູອັດຕະໂນມັດທົ່ວໄປ ແລະ 90 ນາທີສຳລັບປະຕູທາງໜີໄພ. ແບັດເຕີຣີຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບທຸກໆປີດ້ວຍການທົດສອບການປ່ອຍປະຈຸ, ແລະ ຜົນການທົດສອບຕ້ອງໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້.
- ລະຫັດການກໍ່ສ້າງສາກົນ (IBC):ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕູອັດຕະໂນມັດທາງອອກຍັງຄົງໃຊ້ງານໄດ້ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງການອົບພະຍົບສຸກເສີນ. IBC ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ກຳນົດ NFPA 101 ໂດຍອ້າງອີງສຳລັບປະເພດການຢູ່ອາໄສສ່ວນໃຫຍ່.
- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການອາເມລິກາ (ADA):ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕູອັດຕະໂນມັດສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຜູ້ພິການໃນລະຫວ່າງການອົບພະຍົບສຸກເສີນ. ADA ບໍ່ໄດ້ລະບຸເວລາເຮັດວຽກ ແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງປະຕູບໍ່ຕ້ອງການຄວາມແຂງແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຫຼື ຄວາມຊຳນານທີ່ເກີນຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ.
ມາດຕະຖານທັງ 4 ສະບັບນີ້ກວມເອົາພູມສັນຖານການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສຳລັບຕະຫຼາດສະຫະລັດ ແລະ ເອີຣົບ. ສຳລັບຕະຫຼາດອື່ນໆ, ມາດຕະຖານທຽບເທົ່າໃນທ້ອງຖິ່ນ (ອົດສະຕາລີ AS 1428, ຈີນ GB 50763, ແລະອື່ນໆ) ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະຮັບຮອງເອົາຂໍ້ກຳນົດ NFPA 101 ຫຼື EN 16005. ລະບົບແບັດເຕີຣີສຳຮອງ Ningbo Yufan Beifan ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ NFPA 101 ແລະ EN 16005, ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານສຳລັບການເຊື່ອມໂຍງ IBC ແລະ ADA.
ຂໍ້ບົກຜ່ອງທົ່ວໄປເມື່ອປະສົມປະສານແບັດເຕີຣີສຳຮອງ
ມີສີ່ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ປາກົດຂຶ້ນຊ້ຳໆໃນການເຊື່ອມໂຍງແບັດເຕີຣີສຳຮອງສຳລັບຜູ້ປະຕິບັດງານປະຕູອັດຕະໂນມັດ. ແຕ່ລະອັນແມ່ນງ່າຍຕໍ່ການຫຼີກລ່ຽງໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ ແລະ ມີລາຄາແພງໃນການແກ້ໄຂຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ.
ຂໍ້ເສຍທີ 1: ການປະເມີນຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີຕໍ່າເກີນໄປສຳລັບເວລາແລ່ນທີ່ຕ້ອງການ
ຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນການຫຼຸດຂະໜາດຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີໂດຍອີງໃສ່ພະລັງງານຂອງປ້າຍຊື່ມໍເຕີເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງວົງຈອນການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງອິນເວີເຕີ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນເວລາເຮັດວຽກຕົວຈິງສັ້ນກວ່າເວລາເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການ, ແລະ ປະຕູຈະລົ້ມເຫຼວກ່ອນທີ່ພະລັງງານຈະຖືກຟື້ນຟູ. ການແກ້ໄຂແມ່ນການນຳໃຊ້ສູດຄິດໄລ່ຄວາມຈຸທີ່ມີຂອບເຂດ 30-50% ສຳລັບວົງຈອນການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງອິນເວີເຕີ. Ningbo Yufan Beifan ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ແບັດເຕີຣີການຄ້າຂະໜາດຕໍ່ໄປທີ່ສູງກວ່າຄວາມຈຸທີ່ຄິດໄລ່ໄວ້ສຳລັບຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ.
ຂໍ້ຜິດພາດທີ 2: ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ແບັດເຕີຣີສຳຮອງເຂົ້າກັບວົງຈອນປ່ອຍລັອກ
ຜູ້ຕິດຕັ້ງບາງຄົນເຊື່ອມຕໍ່ແບັດເຕີຣີສຳຮອງເຂົ້າກັບພະລັງງານຂອງມໍເຕີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບວົງຈອນປົດລັອກ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນມໍເຕີສາມາດເປີດປະຕູໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດປົດລັອກໄດ້ໃນລະຫວ່າງທີ່ໄຟຟ້າດັບ. ການແກ້ໄຂແມ່ນການເຊື່ອມໂຍງແບັດເຕີຣີສຳຮອງເຂົ້າກັບທັງວົງຈອນພະລັງງານຂອງມໍເຕີ ແລະ ວົງຈອນປົດລັອກ. ໂມດູນສຳຮອງຂໍ້ມູນປະສົມປະສານຂອງ Ningbo Yufan Beifan ປະກອບມີວົງຈອນທັງສອງໃນການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ.
ຂໍ້ຜິດພາດທີ 3: ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການທົດສອບແບັດເຕີຣີທີ່ບໍ່ພຽງພໍ
ແບັດເຕີຣີສຳຮອງຕ້ອງການການທົດສອບການປ່ອຍປະຈຸປະຈຳປີເພື່ອກວດສອບຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ງານ. ຖ້າບໍ່ມີການທົດສອບປະຈຳປີ, ການເສື່ອມສະພາບຂອງແບັດເຕີຣີຈະບໍ່ຖືກກວດພົບຈົນກວ່າໄຟຟ້າຈະດັບ. ການແກ້ໄຂແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການທົດສອບການປ່ອຍປະຈຸປະຈຳປີ ແລະ ປ່ຽນແບັດເຕີຣີເມື່ອເວລາໃຊ້ງານຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 80% ຂອງເວລາໃຊ້ງານທີ່ກຳນົດໄວ້. ໂມດູນສຳຮອງຂໍ້ມູນປະສົມປະສານຂອງ Ningbo Yufan Beifan ປະກອບມີວົງຈອນຕິດຕາມກວດກາແບັດເຕີຣີທີ່ບັນທຶກຮອບວຽນການປ່ອຍປະຈຸ ແລະ ສັນຍານເຕືອນເມື່ອແບັດເຕີຣີຕ້ອງການປ່ຽນໃໝ່.
ຂໍ້ຜິດພາດທີ 4: ການບໍ່ສົນໃຈປະສິດທິພາບຂອງອຸນຫະພູມເຢັນສຳລັບການຕິດຕັ້ງການເກັບຮັກສາເຢັນ
ສຳລັບການຕິດຕັ້ງການເກັບຮັກສາເຢັນ (ອຸນຫະພູມອາກາດຕໍ່າກວ່າ 0°C), ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີມາດຕະຖານຈະຫຼຸດລົງເຖິງ 50-70% ຂອງຄວາມຈຸທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນເວລາແລ່ນຕົວຈິງສັ້ນກວ່າເວລາແລ່ນທີ່ຄິດໄລ່ໄວ້. ການແກ້ໄຂແມ່ນການລະບຸແບັດເຕີຣີທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຄວາມເຢັນ (LiFePO4 ທີ່ມີເອເລັກໂຕຣໄລຕ໌ອຸນຫະພູມຕ່ຳ) ແລະ ນຳໃຊ້ຂອບເຂດຄວາມຈຸເພີ່ມເຕີມ 30-50% ສຳລັບການຫຼຸດລະດັບຄວາມເຢັນ. ແບັດເຕີຣີທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຄວາມເຢັນຂອງ Ningbo Yufan Beifan ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສຳລັບການໃຊ້ງານ -20°C ດ້ວຍຕົວເລືອກຕູ້ທີ່ມີฉนวน.
ວິທີການເລືອກແບັດເຕີຣີສຳຮອງ 5 ຂັ້ນຕອນ
ວິທີການຄັດເລືອກ 5 ຂັ້ນຕອນຂ້າງລຸ່ມນີ້ໃຊ້ໄດ້ກັບຜູ້ຕິດຕັ້ງປະຕູອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ທີ່ເລືອກການເຊື່ອມໂຍງແບັດເຕີຣີສຳຮອງສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ສຳຄັນ. ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນມີຜົນຜະລິດທີ່ວັດແທກໄດ້ເຊິ່ງສົ່ງໄປສູ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 1: ລະບຸຄວາມສຳຄັນຂອງສະຖານທີ່.ກຳນົດຄວາມສຳຄັນຂອງສະຖານທີ່ (ໂຮງໝໍ, ສະໜາມບິນ, ສູນຂໍ້ມູນ, ການເກັບຮັກສາເຄື່ອງເຢັນ, ທາງອອກສຸກເສີນ, ການຄ້າທົ່ວໄປ). ຄວາມສຳຄັນຈະກຳນົດເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສຳຮອງຂໍ້ມູນ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກຳນົດມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມ.ກຳນົດມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມ (NFPA 101, EN 16005, IBC, ADA). ມາດຕະຖານກຳນົດເວລາເຮັດວຽກຂັ້ນຕ່ຳ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການທົດສອບ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຄິດໄລ່ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີ.ຄິດໄລ່ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີໂດຍອີງໃສ່ການໃຊ້ພະລັງງານຂອງຜູ້ຄວບຄຸມປະຕູ, ວົງຈອນການເຮັດວຽກທີ່ຄາດໄວ້ໃນລະຫວ່າງການດັບໄຟ, ແລະເວລາເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການ. ນຳໃຊ້ຂອບເຂດຈຳກັດ 30-50% ສຳລັບວົງຈອນການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງອິນເວີເຕີ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 4: ເລືອກເທັກໂນໂລຢີແບັດເຕີຣີ.ເລືອກເຕັກໂນໂລຊີແບັດເຕີຣີ (SLA ສຳລັບການຈະລາຈອນຕ່ຳ, LiFePO4 ສຳລັບມາດຕະຖານ, ຊູເປີຄາປາຊີເຕີ ສຳລັບວົງຈອນສູງ). ເຕັກໂນໂລຊີຈະກຳນົດວົງຈອນຊີວິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການບຳລຸງຮັກສາ.
- ຂັ້ນຕອນທີ 5: ກວດສອບການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການທົດສອບ.ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເຄື່ອງສາກໄຟກັບຕົວຄວບຄຸມປະຕູ (ຂາເຂົ້າ 24V DC, ຂີດຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າສາກ, ການຕັດແຮງດັນຕ່ຳ). ກວດສອບການເຊື່ອມໂຍງກັບຕົວຄວບຄຸມຕົວຄວບຄຸມສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາແບັດເຕີຣີ. ວາງແຜນຂັ້ນຕອນການທົດສອບການປ່ອຍປະຈຸປະຈຳປີ.
5 ຂັ້ນຕອນນີ້ໃຊ້ໄດ້ກັບທັງການຕິດຕັ້ງປະຕູອັດຕະໂນມັດໃໝ່ ແລະ ການປັບປຸງປະຕູທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ສຳລັບການປັບປຸງ, ຂັ້ນຕອນທີ 1 ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍສະຖານທີ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ 5 ກວດສອບການເຊື່ອມໂຍງແບັດເຕີຣີສຳຮອງ. ສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃໝ່, ຂັ້ນຕອນທີ 1 ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການຂອງອາຄານ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ 5 ມອບໝາຍລະບົບ. Ningbo Yufan Beifan ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິສະວະກຳສຳລັບທັງສອງສະຖານະການ.
ການເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບເຕືອນໄພໄຟໄໝ້ ແລະ ທາງອອກສຸກເສີນ
ສຳລັບປະຕູອັດຕະໂນມັດໃນເສັ້ນທາງອອກສຸກເສີນ, ການເຊື່ອມໂຍງແບັດເຕີຣີສຳຮອງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານສົມທົບກັບລະບົບເຕືອນໄພໄຟໄໝ້ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າປະຕູເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນລະຫວ່າງການອົບພະຍົບສຸກເສີນ. ການເຊື່ອມໂຍງກວມເອົາສາມສະຖານະການຄື: (1) ການດຳເນີນງານປົກກະຕິດ້ວຍພະລັງງານຫຼັກທີ່ມີຢູ່; (2) ການດຳເນີນງານປົກກະຕິດ້ວຍແບັດເຕີຣີສຳຮອງທີ່ເປີດໃຊ້ງານ (ພະລັງງານຫຼັກດັບແຕ່ບໍ່ມີໄຟໄໝ້); (3) ການດຳເນີນງານສຸກເສີນດ້ວຍລະບົບເຕືອນໄພໄຟໄໝ້ທີ່ເປີດໃຊ້ງານ (ພະລັງງານຫຼັກດັບ ແລະ ລະບົບເຕືອນໄພໄຟໄໝ້ຖືກກະຕຸ້ນ).
ສຳລັບການດຳເນີນງານປົກກະຕິດ້ວຍພະລັງງານຫຼັກ: ປະຕູເຮັດວຽກຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼັກ, ແລະ ແບັດເຕີຣີສຳຮອງຖືກຮັກສາໄວ້ໃນການສາກໄຟລອຍໂດຍເຄື່ອງສາກໄຟຂອງຜູ້ຄວບຄຸມປະຕູ. ວົງຈອນຕິດຕາມກວດກາແບັດເຕີຣີສຳຮອງຈະກວດສອບສະຖານະການສາກໄຟຂອງແບັດເຕີຣີ ແລະ ແຮງດັນສາກໄຟລອຍ.
ສຳລັບການດຳເນີນງານປົກກະຕິດ້ວຍແບັດເຕີຣີສຳຮອງທີ່ເປີດໃຊ້ງານຢູ່ (ໄຟຟ້າດັບ): ປະຕູຈະປ່ຽນໄປໃຊ້ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟແບັດເຕີຣີສຳຮອງໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງ. ການດຳເນີນງານຂອງປະຕູຍັງສືບຕໍ່ເປັນປົກກະຕິ, ແລະ ຄວາມໄວຂອງວົງຈອນອາດຈະຖືກຫຼຸດລົງເພື່ອຍືດເວລາການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີ. ຕົວຄວບຄຸມປະຕູຈະບັນທຶກເຫດການໄຟຟ້າດັບສຳລັບບັນທຶກການບຳລຸງຮັກສາ.
ສຳລັບການໃຊ້ງານສຸກເສີນດ້ວຍລະບົບເຕືອນໄພໄຟໄໝ້: ປະຕູຈະເປີດໂດຍອັດຕະໂນມັດໄປສູ່ຕຳແໜ່ງເປີດເຕັມທີ່ ແລະ ຍັງຄົງເປີດຢູ່ຈົນກວ່າລະບົບເຕືອນໄພໄຟໄໝ້ຈະຖືກລຶບລ້າງ ຫຼື ແບັດເຕີຣີສຳຮອງໝົດ. ນີ້ແມ່ນໂໝດຄວາມປອດໄພທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປະຕູລັອກໃນລະຫວ່າງການອົບພະຍົບຈາກໄຟໄໝ້. ການເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບເຕືອນໄພໄຟໄໝ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕິດຕໍ່ຣີເລສັນຍານເຕືອນໄພໄຟໄໝ້ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ NO ຫຼື NC) ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນພຸດສັນຍານເຕືອນໄພໄຟໄໝ້ຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານປະຕູ. ເມື່ອລະບົບເຕືອນໄພໄຟໄໝ້ຖືກກະຕຸ້ນ, ຜູ້ປະຕິບັດງານປະຕູຈະເຂົ້າສູ່ໂໝດສຸກເສີນ ແລະ ຄ້າງປະຕູໄວ້.
ໂມດູນສຳຮອງແບບປະສົມປະສານຂອງ Ningbo Yufan Beifan ປະກອບມີອິນເຕີເຟດສັນຍານເຕືອນໄຟເປັນມາດຕະຖານ. ໂມດູນຮອງຮັບທັງຕົວຕິດຕໍ່ສັນຍານເຕືອນໄຟແບບປົກກະຕິເປີດ (NO) ແລະ ແບບປົກກະຕິປິດ (NC), ແລະເຫດຜົນຄວາມສຳຄັນສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ຜ່ານເມນູຕັ້ງຄ່າຂອງຜູ້ຄວບຄຸມປະຕູ. ການເຊື່ອມໂຍງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນລະຫວ່າງການທົດສອບການໃຊ້ງານໂດຍການຈຳລອງການກະຕຸ້ນສັນຍານເຕືອນໄຟ ແລະ ຢືນຢັນວ່າປະຕູເຂົ້າສູ່ໂໝດສຸກເສີນພາຍໃນເວລາຕອບສະໜອງທີ່ກຳນົດໄວ້ (ໂດຍປົກກະຕິ 1-2 ວິນາທີ).
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
1. ເປັນຫຍັງປະຕູອັດຕະໂນມັດຈຶ່ງຕ້ອງການການລວມແບັດເຕີຣີສຳຮອງໃນສະຖານທີ່ສຳຄັນ?
NFPA 101 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເວລາອອກ 90 ນາທີ (4 ຊົ່ວໂມງສຳລັບການດູແລສຸຂະພາບ); EN 16005 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເວລາທົ່ວໄປ 30 ນາທີ, ແລະ 90 ນາທີສຳລັບເສັ້ນທາງຫຼົບໜີ. ແບັດເຕີຣີສຳຮອງຮັບປະກັນວ່າປະຕູສາມາດເປີດໄດ້ໃນລະຫວ່າງການດັບໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງລັອກຜູ້ຢູ່ອາໄສພາຍໃນ ຫຼື ກີດຂວາງເສັ້ນທາງຫຼົບໜີ.
2. ເຕັກໂນໂລຊີແບັດເຕີຣີໃດດີທີ່ສຸດສຳລັບການສຳຮອງຂໍ້ມູນປະຕູອັດຕະໂນມັດ: SLA, LiFePO4, ຫຼື supercapacitor?
SLA: 50-100 ໂດລາສະຫະລັດ/ກິໂລວັດໂມງ, 3-5 ປີ, ລາຄາຖືກ. LiFePO4: 200-500 ໂດລາສະຫະລັດ/ກິໂລວັດໂມງ, 8-10 ປີ, 2000-5000 ຮອບວຽນ, ມາດຕະຖານສຳລັບສະຖານທີ່ສຳຄັນ. ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່: 500-1500 ໂດລາສະຫະລັດ/ກິໂລວັດໂມງ, 15-20 ປີ, 1 ລ້ານຮອບວຽນ, ພິເສດ. Ningbo Yufan Beifan ແນະນຳ LiFePO4 ສຳລັບການຕິດຕັ້ງສ່ວນໃຫຍ່.
3. ແບັດເຕີຣີສຳຮອງຄວນໃຊ້ງານປະຕູອັດຕະໂນມັດໄດ້ດົນປານໃດໃນຊ່ວງທີ່ໄຟຟ້າດັບ?
NFPA 101: 90 ນາທີ ສຳລັບການຄ້າ, 4 ຊົ່ວໂມງ ສຳລັບການດູແລສຸຂະພາບ. EN 16005: 30 ນາທີ ສຳລັບທົ່ວໄປ, 90 ນາທີ ສຳລັບເສັ້ນທາງຫຼົບໜີ. ຂະໜາດປົກກະຕິ: 1-3 kWh ສຳລັບ 90 ນາທີ, 2-5 kWh ສຳລັບ 4 ຊົ່ວໂມງ. Ningbo Yufan Beifan ສະໜອງໂມດູນ 1-5 kWh.
4. ແບັດເຕີຣີສຳຮອງສາມາດເປັນໜ່ວຍແຍກຕ່າງຫາກໄດ້ບໍ ຫຼື ມັນຕ້ອງໄດ້ປະສົມປະສານກັບຕົວຄວບຄຸມປະຕູ?
ທັງສອງທາງເລືອກແມ່ນມີໃຫ້. ໂມດູນປະສົມປະສານແມ່ນສະອາດກວ່າສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃໝ່. ໜ່ວຍແຍກຕ່າງຫາກມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າສຳລັບການຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມ. Ningbo Yufan Beifan ສະເໜີໂມດູນສຳຮອງປະສົມປະສານສຳລັບ BF150/YF200 ແລະຊຸດແບັດເຕີຣີສຳຮອງພາຍນອກສຳລັບການຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມ.
5. ແບັດເຕີຣີສຳຮອງໄດ້ຮັບການທົດສອບແນວໃດວ່າສອດຄ່ອງກັບ NFPA 101 ແລະ EN 16005?
ການທົດສອບການປ່ອຍໄຟຟ້າປະຈຳປີ: ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານຫຼັກ, ກວດສອບວ່າປະຕູເຮັດວຽກໃນເວລາສຳຮອງ, ວັດແທກເວລາແລ່ນຈົນກວ່າຈະຮອດເວລາຕັດໄຟຟ້າຕ່ຳ, ປຽບທຽບກັບເວລາແລ່ນທີ່ລະບຸໄວ້ (90 ນາທີ NFPA, 30-90 ນາທີ EN 16005), ປ່ຽນໃໝ່ຖ້າຕໍ່າກວ່າ 80% ທີ່ລະບຸໄວ້. ໂມດູນປະສົມປະສານ Ningbo Yufan Beifan ປະກອບມີການຕິດຕາມແບັດເຕີຣີດ້ວຍການບັນທຶກວົງຈອນການປ່ອຍໄຟຟ້າ.
ຂະໜາດແບັດເຕີຣີສຳຮອງສຳລັບຜູ້ປະຕິບັດງານປະຕູອັດຕະໂນມັດໃນສະຖານທີ່ສຳຄັນ?
ບໍລິສັດ ປະຕູອັດຕະໂນມັດ Ningbo Yufan Beifan ຈຳກັດ ສະໜອງໂມດູນແບັດເຕີຣີສຳຮອງສຳລັບຜູ້ປະກອບການປະຕູອັດຕະໂນມັດໃນໂຮງໝໍ, ສະໜາມບິນ, ສູນຂໍ້ມູນ, ການເກັບຮັກສາຄວາມເຢັນ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທາງການຄ້າ.ພະນັກງານປະຕູເລື່ອນອັດຕະໂນມັດຜະລິດຕະພັນປະກອບມີຕົວປະຕິບັດການ BF150 ແລະ YF200 ທີ່ປະສົມປະສານກັບແບັດເຕີຣີ, ພ້ອມດ້ວຍຕົວເລືອກແບັດເຕີຣີ LiFePO4 ຫຼື SLA 1-5 kWh. ຜູ້ຕິດຕັ້ງສາມາດຮ້ອງຂໍການອອກແບບທີ່ເໝາະສົມການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂະໜາດແບັດເຕີຣີສຳຮອງຈາກທີມງານວິສະວະກອນ Ningbo Yufan Beifan.
ກ່ຽວກັບຜູ້ຂຽນ
ເອດີສັນ— ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ທີ່ ບໍລິສັດ ປະຕູອັດຕະໂນມັດ ນິງໂບ ຢູຟານ ເປຟານ ຈຳກັດ.
ບໍລິສັດ ປະຕູອັດຕະໂນມັດ Ningbo Yufan Beifan ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາລະບົບປະຕູອັດຕະໂນມັດ. ຜະລິດຕະພັນຫຼັກປະກອບມີຕົວປະຕິບັດການປະຕູເລື່ອນອັດຕະໂນມັດ, ມໍເຕີປະຕູ DC 24V ແບບບໍ່ມີແປງ, ແລະ ອຸປະກອນເສີມ, ເຊິ່ງໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອາຄານການຄ້າ, ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ແລະ ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ. Edison ຈັດການການສອບຖາມໂຄງການທົ່ວໂລກ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂແບບກຳນົດເອງ OEM/ODM, ສະໜັບສະໜູນຜູ້ຈຳໜ່າຍ ແລະ ລູກຄ້າການຈັດຊື້ໂຄງການທົ່ວໂລກ.
ເວລາໂພສ: ສິງຫາ-07-2026


