وحدات

مقدمة المنتج:
تجمع وحدات بطارية الليثيوم بين العشرات والمئات من خلايا البطارية المتسلسلة أو المتوازية، جنبًا إلى جنب مع نظام إدارة البطارية المتخصص (BMS)، ومكونات الإدارة الحرارية، والهيكل الميكانيكي لتشكيل نظام كامل وآمن لإمداد الطاقة. يمكّن هذا التصميم المتكامل الخلايا المنفصلة سابقًا من العمل معًا. لا يعمل التصميم المعياري على تحسين كثافة الطاقة الإجمالية فحسب، بل يضع أيضًا أساسًا متينًا للتطبيق واسع النطاق لأنظمة البطاريات.
في الاستخدام الفعلي، يجب الالتزام بمواصفات التشغيل الصارمة: ضمان التشغيل ضمن نطاقات الجهد ودرجة الحرارة المحددة، وتجنب الشحن الزائد والإفراط في التفريغ، وإجراء صيانة منتظمة لموازنة النظام. حققت التطورات في تكنولوجيا التصنيع الذكية اختراقات في كثافة الطاقة، ودورة الحياة، وأداء السلامة. تعمل المواد الداخلية المقاومة للهب والتصميم المقاوم للانفجار على تخفيف المخاطر حتى في الظروف الصعبة. علاوة على ذلك، يسهل التصميم المعياري إعادة الاستخدام لاحقًا. إذا لم تعد وحدة البطارية تلبي متطلبات التطبيق الأولية، فيمكنها الاستمرار في العمل في الطاقة الاحتياطية، والمركبات الكهربائية منخفضة السرعة، وغيرها من التطبيقات، مما يزيد من قيمتها طوال دورة حياتها.

مزايا المنتج
وصف المنتج
مواصفات المنتج

المزايا والميزات:

1. استغلال المساحة العالية
هذه الوحدة ليست مجرد كومة مادية من الخلايا الأسطوانية أو المنشورية. وبدلاً من ذلك، فهو يعمل على تحسين تخطيط الخلية واتصالاتها وتكاملها مع نظام التبريد استنادًا إلى المحاكاة الديناميكية الحرارية المتعمقة وتحليل الميكانيكا الهيكلية. يعمل هذا التصميم المكدس على زيادة الحجم الداخلي إلى الحد الأقصى، مما يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة كثافة الطاقة من "مستوى الخلية" إلى "مستوى النظام". من خلال التخلص من الهياكل الزائدة عن الحاجة وتحسين تخطيط الأسلاك الداخلية، يتم تحقيق هدف التصميم المتمثل في "طاقة أعلى في نفس الحجم".

2. السلامة والموثوقية
تتجسد سلامة وحدة Nexon في نظام ذكي متعدد الطبقات، تم بناؤه من الداخل إلى الخارج:
تتجاوز مراقبة درجة الحرارة على مستوى الخلية حدود الوحدات التقليدية التي تراقب الحالة العامة فقط.

3. النشر الموحد والتوصيل والتشغيل
يُحدث مفهوم التصميم "التوصيل والتشغيل" ثورة في نشر أنظمة تخزين الطاقة. تدمج الوحدة واجهات أخذ العينات الموحدة.

4. الحماية من الحرائق رفيعة المستوى
العزل المادي: يتم استخدام مواد متقدمة مقاومة للحريق مثل ألياف السيراميك بين الخلايا وفي مناطق العزل الحراري الهامة للوحدة. إنها تعمل مثل "جدران الحماية" المدمجة، حيث تحصر المخاطر المحتملة بإحكام في منطقة محلية صغيرة، وتمنع التفاعلات المتسلسلة الكارثية وتشتري وقتًا ثمينًا للاستجابة لحالات الطوارئ.

سيناريوهات التطبيق:
● أنظمة تخزين الطاقة السكنية والتجارية الصغيرة
● محطة شحن السيارات الكهربائية (EV) لتخزين الطاقة
● تخزين الطاقة المتنقلة والمحمولة
● الطاقة الاحتياطية لمراكز البيانات ومحطات الاتصالات
● الأتمتة الصناعية ومعالجة المواد

وحدة بطارية ليثيوم Nxten بتصميم مكدس موفر للمساحة، وتتميز بمراقبة درجة الحرارة على مستوى الخلية ومواد مقاومة للحريق من أجل النشر الآمن للتوصيل والتشغيل.

الميزات:

● السلامة والموثوقية

● النشر الموحد

● الكفاءة المكانية الأمثل

● الحماية المتقدمة من الحرائق

نموذج 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
الجهد الكهربي المقدر 25.6 فولت 38.4 فولت 25.6 فولت 38.4 فولت 25.6 فولت 32 فولت 38.4 فولت 25.6 فولت 38.4 فولت 41.6 فولت
السعة المقدرة 100 أمبير 100 أمبير 150 أمبير 150 أمبير 205/230 أمبير 205/230 أمبير 205/230 أمبير 280/314 آه 280/314 آه 280/314 آه
التصنيف الحالي/الطاقة عند 25±2 درجة مئوية 50 أمبير (0.5 درجة مئوية) 50 أمبير (0.5 درجة مئوية) 75 أمبير (0.5 درجة مئوية) 75 أمبير (0.5 درجة مئوية) 103/215 أمبير (0.5 درجة مئوية) 103/215 أمبير (0.5 درجة مئوية) 103/215 أمبير (0.5 درجة مئوية) 448/502.4 واط (0.5 ف) 448/502.4 واط (0.5 ف) 448/502.4 واط (0.5 ف)
دورة الحياة (السعة≥80%) ≥6000 ≥6000 ≥6000 ≥6000 ≥6000 ≥6000 ≥6000 ≥6000 ≥6000 ≥6000
الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع) 470.56*78*124 مللي متر 576.2*78*124 مللي متر 318.4*201.3*215.5 مللي متر 386*201.3*215.5 مللي متر 482.56*175*208.2 مللي متر 591.2*175*208.2 مللي متر 651.84*175*208.2 مللي متر 626.4*175*211.8 مللي متر 915.6*175*211.8 مللي متر 987.9*175*211.8 مللي متر
الوزن 17.8 ± 0.5 كجم 21.7 ± 0.5 كجم 27 ± 0.5 كجم 33 ± 0.5 كجم 36.6/38.7±0.5 كجم 45/47.1±0.5 كجم 53.4/55.5±0.5 كجم 48.2/50.7±0.5 كجم 70.8/73.3±0.5 كجم 77.5/80±0.5 كجم
حول Nxten
هندسة مستقبل الطاقة
تقع Nxten بشكل استراتيجي في مركز الطاقة الرئيسي في الصين، مما يوفر اتصالًا مثاليًا بأسواق الطاقة الجديدة العالمية. بصفتنا OEM مصنعي بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم و ODM مصنع وحدات بطاريات الليثيوم، يتفوق فريقنا في الامتثال للتجارة الدولية وحلول الخدمات اللوجستية عبر الحدود. ندير سلسلة توريد متكاملة بالكامل، محققين زيادة في كفاءة الإنتاج بنسبة 30% والحفاظ على معايير الجودة Six Sigma. تضمن مرافق التصنيع الحاصلة على شهادة IATF 16949 موثوقية من الدرجة الأولى لجميع المنتجات. يقدم مركز البحث والتطوير الداخلي للشركة حلول طاقة مخصصة متوافقة مع UL 1973 وIEC 62619 وشهادات دولية رئيسية أخرى. يمتد تكاملنا الرأسي من تصنيع المكونات إلى توزيع المنتج النهائي، مما يوفر للعملاء مسؤولية نقطة اتصال واحدة.
اقرأ المزيد
  • 0

    مساحة المصنع
  • 0+

    الموظفون
  • 0+

    خط الإنتاج
  • 0+

    وقت التسليم
آخر الأخبار
نقدم لك أحدث أخبار المؤسسة والصناعة
منذ تأسيسها، لم تتوقف NxtEn عن السعي وراء الجودة.
What Is a Battery Energy Storage System? Key Components and Applications
What Is a Battery Energy Storage System? Key Components and Applications
What Is a Battery Energy Storage System? Key Components and Applications
أخبار الصناعة
What Is a Battery Energy Storage System? Key Components and Applications
2026-08-27
What Is a Battery Energy Storage System? Key Components and Applications
تصل الطاقة الشمسية على سطح المبنى التجاري إلى ذروتها في منتصف النهار، لكن الطلب الأكبر على الكهرباء في المبنى يأتي في وقت مبكر من المساء، بعد غروب الشمس. إن عدم التطابق بين التوليد والاستهلاك هو بالضبط المشكلة التي تم تصميم نظام تخزين طاقة البطارية (BESS) لحلها. ن...
What Is a Battery Energy Storage System? Key Components and Applications
شرح مكونات نظام تخزين طاقة البطارية: الخلايا، BMS، PCS والمزيد
شرح مكونات نظام تخزين طاقة البطارية: الخلايا، BMS، PCS والمزيد
شرح مكونات نظام تخزين طاقة البطارية: الخلايا، BMS، PCS والمزيد
أخبار الصناعة
شرح مكونات نظام تخزين طاقة البطارية: الخلايا، BMS، PCS والمزيد
2026-08-20
شرح مكونات نظام تخزين طاقة البطارية: الخلايا، BMS، PCS والمزيد
عادةً ما يقوم مهندس المنشأة بتقييم مشروع تخزين طاقة البطارية بقدرة 500 كيلووات / 1 ميجاوات في الساعة، ويقارن عمر الدورة والسعر لكل كيلووات في الساعة والضمان. هذه الأرقام مهمة، لكنها لا تحكي القصة بأكملها. الأداء الحقيقي ل نظام تخزين طاقة البطارية (BESS) يأتي من ك...
شرح مكونات نظام تخزين طاقة البطارية: الخلايا، BMS، PCS والمزيد
ما هي وحدة بطارية ليثيوم أيون؟
ما هي وحدة بطارية ليثيوم أيون؟
ما هي وحدة بطارية ليثيوم أيون؟
أخبار الصناعة
ما هي وحدة بطارية ليثيوم أيون؟
2026-08-13
ما هي وحدة بطارية ليثيوم أيون؟
ما هي وحدة بطارية ليثيوم أيون وحدة بطارية أيون الليثيوم هي عبارة عن مجموعة من خلايا أيون الليثيوم الفردية المتصلة ببعضها كهربائيًا ومعبأة داخل هيكل وقائي، إلى جانب مكونات المراقبة والسلامة، لتعمل كوحدة طاقة واحدة يمكن التحكم فيها. وحدات بطارية الليثيوم ...
ما هي وحدة بطارية ليثيوم أيون؟
بطاريات تخزين الطاقة: دليل شراء خلايا البطارية
بطاريات تخزين الطاقة: دليل شراء خلايا البطارية
بطاريات تخزين الطاقة: دليل شراء خلايا البطارية
أخبار الصناعة
بطاريات تخزين الطاقة: دليل شراء خلايا البطارية
2026-08-06
بطاريات تخزين الطاقة: دليل شراء خلايا البطارية
بطاريات تخزين الطاقة: الجواب المباشر بطاريات تخزين الطاقة هي أنظمة قابلة لإعادة الشحن مبنية من الأفراد خلايا البطارية التي يتم توصيلها معًا في وحدات وحزم لتخزين الطاقة الكهربائية لاستخدامها لاحقًا، والأكثر شيوعًا من الطاقة الشمسية أو شحن الشبكة أو ...
بطاريات تخزين الطاقة: دليل شراء خلايا البطارية

اتصل بنا الآن

وحدات المعرفة الصناعية

بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد ، باعتبارها مكونًا أساسيًا لأنظمة تخزين الطاقة الحديثة، ومعدات النقل الكهربائية، وأنظمة الطاقة الموزعة المختلفة، هي وحدات طاقة منظمة تتكون من عشرات إلى مئات من خلايا البطارية المتصلة على التوالي أو بالتوازي. بالمقارنة مع خلية بطارية واحدة، تتميز الوحدة بجهد أعلى وسعة أكبر وأداء إخراج أكثر استقرارًا. من خلال التكامل العميق لنظام إدارة البطارية المخصص (BMS)، ومكونات الإدارة الحرارية، والهيكل الميكانيكي، فإنه يشكل نظام إمداد طاقة كامل وآمن وقابل للتحكم وقابل للصيانة. هذا التصميم المتكامل لا يمكّن خلايا البطاريات المستقلة سابقًا من العمل بشكل تعاوني وفعال فحسب، بل يعمل أيضًا كوحدة أساسية لبناء حزم البطاريات ومحطات طاقة تخزين الطاقة واسعة النطاق، مما يضع أساسًا متينًا لتطبيق بطاريات الليثيوم في نطاق أوسع من السيناريوهات.

التصميم المعياري هو الميزة الأساسية لوحدات بطارية الليثيوم. ومن خلال التخطيط الدقيق والبنية الكهربائية المُحسّنة، تعمل وحدات البطارية على تحسين كثافة الطاقة الإجمالية بشكل كبير مع الحفاظ على الحجم الصغير، مما يمكّن النظام من توفير خرج طاقة أقوى ضمن مساحة محدودة. سواء تم استخدامها لتخزين الطاقة الكهروضوئية في أنظمة تخزين الطاقة المنزلية، أو كمصدر للطاقة في السيارات الكهربائية، أو للحلاقة القصوى، وإمدادات الطاقة في حالات الطوارئ، وتنظيم التردد في مشاريع تخزين الطاقة الصناعية، فإن وحدات البطارية توفر دعمًا مستقرًا وفعالًا للطاقة. لا يعمل هيكلها المعياري على تسهيل التوسع فحسب، بل يسمح أيضًا بالتكوين المرن للسعة والمخرجات لتلبية احتياجات التطبيقات المتنوعة، مما يجعل النظام قابلاً للتكيف بدرجة كبيرة.

ولضمان الموثوقية والسلامة العالية، يلعب نظام إدارة البطارية المتكامل (BMS) دورًا حاسمًا. يراقب نظام إدارة المباني الجهد والتيار ودرجة الحرارة والحالة الصحية لكل خلية بطارية في الوقت الفعلي ويحافظ على اتساق الخلية من خلال استراتيجيات الموازنة، مما يمنع الظروف الخطيرة مثل الشحن الزائد والإفراط في التفريغ وارتفاع درجة الحرارة. وفي الوقت نفسه، يضمن نظام الإدارة الحرارية على مستوى الوحدة أن تعمل البطارية ضمن نطاق درجة حرارة مناسب، مما يتحكم بشكل فعال في ارتفاع درجة الحرارة وفرق درجة الحرارة من خلال تبريد الهواء، أو التبريد السائل، أو تصميم المواد المتغيرة الطور، وبالتالي إطالة عمر البطارية وتحسين أداء الدورة. علاوة على ذلك، تشتمل الوحدة على هياكل أمان متعددة، بما في ذلك المواد المقاومة للهب وطبقات العزل الحراري وصمامات مقاومة للانفجار، مما يقلل بشكل فعال من مخاطر السلامة حتى في ظل الظروف القاسية مثل درجات الحرارة المرتفعة والتأثيرات والاهتزازات، مما يحسن بشكل كبير سلامة النظام ومتانته.

أدى تطوير تكنولوجيا التصنيع الذكية إلى تحقيق قفزة كبيرة في أداء وحدات بطاريات الليثيوم. من خلال أنظمة المواد الخلوية الأكثر تقدمًا، والعمليات الهيكلية الأكثر دقة، وعمليات الإنتاج الآلية الأكثر كفاءة، تحسنت وحدات بطاريات الليثيوم الحديثة بشكل كبير في كثافة الطاقة، وعمر الدورة، والسلامة، والاتساق. يسمح الاتساق العالي للوحدة بالحفاظ على خصائص إخراج أكثر استقرارًا أثناء التشغيل على المدى الطويل، مما يقلل من حالات الفشل وتدهور الأداء الناجم عن اختلافات الخلايا. بفضل هذه التطورات التكنولوجية، يمكن لوحدات البطاريات الآن توفير دعم موثوق به في سيناريوهات التطبيقات الصعبة مثل محطات توليد الطاقة لتخزين الطاقة، وتنظيم التردد على جانب الشبكة، والشحن السريع للسيارات الكهربائية.

في التطبيقات العملية، تعتبر إجراءات التشغيل ضرورية لعمر وأداء وحدات بطارية الليثيوم. من الضروري التأكد من أن الوحدة تعمل ضمن نطاقات الجهد ودرجة الحرارة ومعدل الشحن/التفريغ المحددة، مع تجنب الشحن الزائد والتفريغ الزائد لمنع حدوث ضرر كهروكيميائي لا يمكن إصلاحه. وفي الوقت نفسه، يساعد التحقق بانتظام من حالة تشغيل النظام وإجراء صيانة المعادلة في الحفاظ على اتساق الخلايا داخل الوحدة، مما يؤدي إلى إبطاء عملية التدهور. إن الالتزام بالإجراءات لا يؤدي إلى تحسين سلامة النظام فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى إطالة عمر الخدمة، وبالتالي تقليل تكاليف التشغيل الإجمالية.

ومن الجدير بالذكر أن التصميم المعياري يوفر أيضًا إمكانيات لإعادة استخدام بطاريات الليثيوم لاحقًا. حتى عندما لا تفي وحدة البطارية بمعايير السعة والأداء المطلوبة لتطبيقها الأولي (مثل مجموعة نقل الحركة في السيارة الكهربائية)، فلا يزال بإمكانها لعب دور في تخزين الطاقة، على سبيل المثال، كمصدر طاقة احتياطي للمنازل، أو بطارية للسيارات الكهربائية منخفضة السرعة، أو مصدر طاقة لمعدات الري الزراعية. يعمل نموذج "الاستخدام المتتالي" هذا على زيادة قيمة وحدة البطارية طوال دورة حياتها بأكملها، ويقلل من هدر الموارد، ويعزز تطوير الاقتصاد الدائري الأخضر.

نينغبو Nxten تكنولوجيا الطاقة المحدودة هي المهنية وحدة بطارية الليثيوم الشركة المصنعة. أصبحت وحدات بطاريات الليثيوم الخاصة بنا، بكثافة الطاقة العالية، وأداء السلامة الممتاز، والقدرة على التكيف القوية، وقابلية التوسع، وحدة أساسية رئيسية في أنظمة الطاقة الجديدة.