Produktintroduktion:
Lithium batterimoduler kombinerer snesevis til hundredvis af battericeller i serie eller parallelt, kombineret med et specialiseret batteristyringssystem (BMS), termiske styringskomponenter og mekanisk struktur for at danne et komplet og sikkert energiforsyningssystem. Dette integrerede design gør det muligt for tidligere separate celler at arbejde sammen. Det modulære design forbedrer ikke kun den overordnede energitæthed, men lægger også et solidt fundament for storstilet anvendelse af batterisystemer.
Ved faktisk brug skal strenge driftsspecifikationer overholdes: sikre drift inden for de specificerede spændings- og temperaturområder, undgå overopladning og overafladning og udførelse af regelmæssig systembalanceringsvedligeholdelse. Fremskridt inden for intelligent fremstillingsteknologi har opnået gennembrud i energitæthed, cykluslevetid og sikkerhedsydelse. Modulets interne flammehæmmende materialer og eksplosionssikre design mindsker risici selv under udfordrende omstændigheder. Desuden letter det modulære design efterfølgende genbrug. Hvis et batterimodul ikke længere opfylder de oprindelige applikationskrav, kan det fortsætte med at fungere i reservekraft, lavhastigheds-elkøretøjer og andre applikationer, hvilket maksimerer dets værdi gennem hele dets livscyklus.
Fordele og funktioner:
1. Høj pladsudnyttelse
Dette modul er ikke blot en fysisk stak af cylindriske eller prismatiske celler. I stedet optimerer det cellelayout, forbindelser og integration med kølesystemet baseret på dybdegående termodynamisk simulering og strukturel mekanikanalyse. Dette stablede design maksimerer intern volumen og øger direkte energitætheden fra "celleniveau" til "systemniveau." Ved at eliminere overflødige strukturer og optimere internt ledningslayout opnås designmålet om "højere energi inden for samme volumen".
2. Sikkerhed og pålidelighed
Nexon-modulets sikkerhed er indeholdt i et flerlags intelligent system, bygget indefra og ud:
Temperaturovervågning på celleniveau overskrider begrænsningerne for traditionelle moduler, der kun overvåger overordnet status.
3. Standardiseret implementering og Plug-and-Play
Dette "plug-and-play" designkoncept revolutionerer implementeringen af energilagringssystemer. Modulet integrerer standardiserede sampling-grænseflader.
4. Brandbeskyttelse på højt niveau
Fysisk isolering: Avancerede brandbestandige materialer såsom keramiske fibre bruges mellem celler og i kritiske termiske isoleringsområder af modulet. De fungerer som indbyggede "firewalls", der tæt begrænser potentielle farer til et lille, lokaliseret område, forhindrer katastrofale kædereaktioner og køber værdifuld tid til nødberedskab.
Ansøgningsscenarier:
● Bolig- og mindre kommercielle energilagringssystemer
● Energilagring til ladestation for elektriske køretøjer (EV).
● Mobil og bærbar energilagring
● Backup strøm til datacentre og kommunikationsbasestationer
● Industriel automation og materialehåndtering
Nxten lithium-batterimodul med pladsbesparende stablet design, med temperaturovervågning på celleniveau og brandsikre materialer til plug-and-play sikker installation.
Funktioner:
● Sikkerhed og pålidelighed
● Standardiseret implementering
● Optimeret rumlig effektivitet
● Avanceret brandbeskyttelse
| Model | 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 |
| Nominel spænding | 25,6V | 38,4V | 25,6V | 38,4V | 25,6V | 32V | 38,4V | 25,6V | 38,4V | 41,6V |
| Nominel kapacitet | 100 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 150 Ah | 205/230 Ah | 205/230 Ah | 205/230 Ah | 280/314 Ah | 280/314 Ah | 280/314 Ah |
| Nominel strøm/effekt ved 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) | 448/502,4 W(0,5P) | 448/502,4 W(0,5P) | 448/502,4 W(0,5P) |
| Cyklusliv (kapacitet ≥80 %) | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Dimensioner (B*D*H) | 470,56*78*124mm | 576,2*78*124mm | 318,4*201,3*215,5mm | 386*201,3*215,5 mm | 482,56*175*208,2mm | 591,2*175*208,2 mm | 651,84*175*208,2mm | 626,4*175*211,8mm | 915,6*175*211,8mm | 987,9*175*211,8mm |
| Vægt | 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±0,5 kg |
About Nxten
0㎡

0+

0+

0+
What’S NewsLithium jernfosfat batterier , som en kernekomponent i moderne energilagringssystemer, elektrisk transportudstyr og forskellige distribuerede energisystemer, er strukturerede kraftenheder sammensat af snesevis til hundredvis af battericeller forbundet i serie eller parallelt. Sammenlignet med en enkelt battericelle har et modul højere spænding, større kapacitet og mere stabil udgangsydelse. Gennem den dybe integration af et dedikeret batteristyringssystem (BMS), termiske styringskomponenter og mekanisk struktur, danner det et komplet, sikkert, kontrollerbart og vedligeholdeligt energiforsyningssystem. Dette integrerede design gør det ikke kun muligt for tidligere uafhængige battericeller at arbejde sammen og effektivt, men fungerer også som den grundlæggende enhed til bygning af batteripakker og energilagringskraftværker i stor skala, hvilket lægger et solidt grundlag for anvendelsen af lithiumbatterier i en bredere vifte af scenarier.
Modulært design er kernefordelen ved lithiumbatterimoduler. Gennem præcist layout og optimeret elektrisk struktur forbedrer batterimoduler den samlede energitæthed betydeligt, samtidig med at de bevarer en kompakt størrelse, hvilket gør det muligt for systemet at levere stærkere energiudgang inden for et begrænset rum. Uanset om de bruges til at lagre fotovoltaisk strøm i hjemmets energilagringssystemer, som en strømkilde i elektriske køretøjer eller til spidsbarbering, nødstrømforsyning og frekvensregulering i industrielle energilagringsprojekter, giver batterimoduler stabil og effektiv energistøtte. Deres modulære struktur letter ikke kun udvidelse, men giver også mulighed for fleksibel konfiguration af kapacitet og output for at imødekomme forskellige applikationsbehov, hvilket gør systemet meget tilpasningsdygtigt.
For at sikre høj pålidelighed og sikkerhed spiller det integrerede batteristyringssystem (BMS) en afgørende rolle. BMS overvåger spænding, strøm, temperatur og sundhedsstatus for hver battericelle i realtid og opretholder cellekonsistens gennem balanceringsstrategier, hvilket forhindrer farlige forhold såsom overopladning, overafladning og overophedning. Samtidig sikrer et termisk styringssystem på modulniveau, at batteriet fungerer inden for et passende temperaturområde, og effektivt kontrollerer temperaturstigninger og temperaturforskelle gennem luftkøling, væskekøling eller faseændringsmaterialedesign, hvilket forlænger batteriets levetid og forbedrer cyklusydelsen. Desuden inkorporerer modulet flere sikkerhedsstrukturer, herunder flammehæmmende materialer, termiske isoleringslag og eksplosionssikre ventiler, hvilket effektivt reducerer sikkerhedsrisici selv under barske forhold såsom høje temperaturer, stød og vibrationer, hvilket væsentligt forbedrer det overordnede systems sikkerhed og holdbarhed.
Udviklingen af intelligent fremstillingsteknologi har medført et springforbedring i ydeevnen af lithiumbatterimoduler. Gennem mere avancerede cellematerialesystemer, mere raffinerede strukturelle processer og mere effektive automatiserede produktionsprocesser er moderne lithiumbatterimoduler væsentligt forbedret i energitæthed, cykluslevetid, sikkerhed og konsistens. Højere konsistens gør det muligt for modulet at opretholde mere stabile outputkarakteristika under langvarig drift, hvilket reducerer fejl og ydeevneforringelse forårsaget af celleforskelle. Takket være disse teknologiske fremskridt kan batterimoduler nu yde pålidelig support i krævende applikationsscenarier såsom energilagringskraftværker, frekvensregulering på nettet og hurtig opladning af elektriske køretøjer.
I praktiske applikationer er driftsprocedurer afgørende for lithiumbatterimodulers levetid og ydeevne. Det er vigtigt at sikre, at modulet fungerer inden for de specificerede spændings-, temperatur- og opladnings-/afladningshastighedsintervaller, og undgå overopladning og overafladning for at forhindre irreversibel elektrokemisk skade. Samtidig hjælper regelmæssig kontrol af systemets driftsstatus og udførelse af udligningsvedligeholdelse at opretholde ensartetheden af cellerne i modulet, hvilket bremser nedbrydningsprocessen. Overholdelse af procedurer forbedrer ikke kun systemsikkerheden, men forlænger også levetiden og reducerer derved de samlede driftsomkostninger.
Det er værd at bemærke, at modulopbygget design også giver muligheder for senere genbrug af lithium-batterier. Selv når et batterimodul ikke længere opfylder de kapacitets- og ydeevnestandarder, der kræves til dets indledende anvendelse (såsom en drivlinje til elektriske køretøjer), kan det stadig spille en rolle i energilagring, for eksempel som en backup-strømkilde til boliger, et batteri til lavhastigheds-elkøretøjer eller en strømkilde til landbrugsvandingsudstyr. Denne "kaskadeudnyttelse"-model maksimerer værdien af batterimodulet gennem hele dets livscyklus, reducerer ressourcespild og fremmer udviklingen af en grøn cirkulær økonomi.
Ningbo Nxten Energy Technology Co., Ltd. er en professionel lithium batteri modul producent. Vores lithiumbatterimoduler er med deres høje energitæthed, fremragende sikkerhedsydeevne, stærke tilpasningsevne og skalerbarhed blevet en vigtig grundlæggende enhed i nye energisystemer.