কিভাবে একটি 24V বা 48V এনার্জি স্টোরেজ ব্যাটারি বেছে নেবেন?

Aug 20, 2026

একটি বার্তা রেখে যান

বিষয়বস্তু
  1. প্রথমত, মোট সিস্টেম শক্তি বিবেচনা করুন: উচ্চ শক্তি, আরো অগ্রাধিকার 48V দেওয়া উচিত।
    1. একই শক্তি সহ 24V এবং 48V সিস্টেমের জন্য তাত্ত্বিক বর্তমানের তুলনা।
  2. সিস্টেম কারেন্টের মূল তুলনা: 48V উল্লেখযোগ্যভাবে DC কমায়-উচ্চে পাশের বর্তমান চাপ-পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশন
  3. শুধু আহ তাকান না; প্রকৃত সঞ্চয়যোগ্য শক্তির তুলনা করতে kWh ব্যবহার করুন
    1. 24V এবং 48V শক্তি সঞ্চয় ক্ষমতা রূপান্তরের উদাহরণ
  4. বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ইনপুট ভোল্টেজ প্রথমে নিশ্চিত করা আবশ্যক: ব্যাটারি এবং বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল সংযোগ "আনুমানিক" মিলের উপর ভিত্তি করে করা যাবে না
  5. ব্যাটারি এবং BMS ক্ষমতা নির্বাচন: পর্যাপ্ত ক্ষমতা পর্যাপ্ত আউটপুট পাওয়ার গ্যারান্টি দেয় না
  6. কেবল, ফিউজ এবং ইনস্টলেশন খরচ বিবেচনা করে: বর্তমান সিস্টেমের উচ্চ- লুকানো খরচ উপেক্ষা করা যাবে না
  7. প্রকৃত অ্যাপ্লিকেশন পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে চয়ন করুন: 24V "ছোট এবং নমনীয়" অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত, 48V "উচ্চ শক্তি এবং স্কেলেবিলিটি" এর জন্য উপযুক্ত
  8. ভবিষ্যতের সম্প্রসারণ বিবেচনা করুন: বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধির প্রত্যাশিত হলে 48V সাধারণত আরও ভাল দীর্ঘ-মেয়াদী আপগ্রেড সম্ভাবনা প্রদান করে৷
  9. LiFePO4 নির্বাচন করার সময় নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন এবং সিস্টেম-স্তরের নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করা উচিত নয়
  10. চার্জ/ডিসচার্জ রেট এবং দৈনিক অপারেটিং মোডের উপর ভিত্তি করে চয়ন করুন, অন্ধভাবে বড় ক্ষমতা অনুসরণ না করে।
  11. সমান্তরাল সিস্টেমের সামঞ্জস্যের উপর মূল ফোকাস: 24V এবং 48V ব্যাটারিগুলি নির্বিচারে মিশ্রিত করা উচিত নয়
  12. মোট জীবন চক্রের খরচ দ্বারা বিচার করা: সবচেয়ে সস্তা 24V বা 48V সমাধানটি অগত্যা সবচেয়ে অর্থনৈতিক নয়
    1. 24V এবং 48V এনার্জি স্টোরেজ ব্যাটারির ব্যাপক নির্বাচন তুলনা
  13. কিভাবে BLOO POWER 24V এবং 48V এনার্জি স্টোরেজ পণ্যের মধ্যে নির্বাচন করবেন?
  14. 24V না 48V? দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া
  15. উপসংহার: "24V বা 48V ভাল" জিজ্ঞাসা করবেন না বরং "আমার সিস্টেমের জন্য কোনটি বেশি উপযুক্ত?"

 

 

কিভাবে একটি 24V বা 48V এনার্জি স্টোরেজ ব্যাটারি বেছে নেবেন? - সিস্টেম পাওয়ার, কারেন্ট, ক্যাপাসিটি, ইনভার্টার সামঞ্জস্য থেকে নিরাপত্তা শংসাপত্রের জন্য একটি সম্পূর্ণ নির্বাচন নির্দেশিকা

 

আবাসিক ফটোভোলটাইক্সের বিকাশের সাথে, অফ-গ্রিড পাওয়ার সাপ্লাই, আরভি, যোগাযোগ ব্যাকআপ পাওয়ার, এবংছোট বাণিজ্যিক শক্তি স্টোরেজ সিস্টেম, 24V এবং 48V কম-ভোল্টেজ এনার্জি স্টোরেজ ব্যাটারি বাজারে দুটি খুব সাধারণ প্রযুক্তি রয়েছে। অনেক ব্যবহারকারী প্রায়শই ক্রয় করার সময় শুধুমাত্র "আহ তে ব্যাটারির ক্ষমতা" বা "যা সস্তা" এর উপর ফোকাস করেন। যাইহোক, 24V এবং 48V এর মধ্যে নির্বাচন করা কেবল ক্ষমতা নির্বাচনের বিষয় নয়; এতে সিস্টেমের শক্তি, বর্তমান প্রয়োজনীয়তা, তারের স্পেসিফিকেশন, বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ইনপুট পরিসর, বিএমএস ক্রমাগত নিষ্কাশন ক্ষমতা, সমান্তরাল সিস্টেম ডিজাইন, ভবিষ্যতের সম্প্রসারণ, নিরাপত্তা শংসাপত্র এবং দীর্ঘমেয়াদী মোট খরচের মতো একাধিক কারণ জড়িত।

 

বৈদ্যুতিক নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে, একই আউটপুট শক্তির জন্য, একটি উচ্চতর সিস্টেম ভোল্টেজের জন্য কম কারেন্ট প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, P=U×I অনুযায়ী, একই 4.8kW আউটপুট পাওয়ারের জন্য, একটি 24V সিস্টেমের জন্য তাত্ত্বিকভাবে প্রায় 200A কারেন্ট প্রয়োজন, যেখানে একটি 48V সিস্টেমের জন্য প্রায় 100A প্রয়োজন। নিম্ন কারেন্ট মানে তার এবং সংযোগকারীর উপর কম বর্তমান চাপ, এবং যেহেতু কন্ডাক্টরের ক্ষতি I²R এর সমানুপাতিক, তাই উচ্চ- পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশনগুলি সাধারণত 48V আর্কিটেকচার থেকে বেশি উপকৃত হয়। অবশ্যই, এর অর্থ এই নয় যে 48V সমস্ত প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত: নিম্ন{12}}চালিত সিস্টেম যেমন RV, বোট এবংছোট অফ-গ্রিড সিস্টেমযেগুলি সহজাতভাবে 24V ইনপুট, 24V হতে পারে আরও লাভজনক এবং একত্রিত করা সহজ৷

 

এই নিবন্ধটি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করবে কিভাবে 24V এবং 48V শক্তি সঞ্চয়স্থান ব্যাটারির মধ্যে 12টি মূল দিক থেকে বেছে নেওয়া যায় এবং, BLOO POWER-এর LiFePO4 শক্তি সঞ্চয়ের পণ্য কৌশলের সাথে মিলিত, আবাসিক ব্যবহারকারী, সৌর ইনস্টলার, পরিবেশক এবং প্রকল্প বিনিয়োগকারীদের জন্য আরও পদ্ধতিগত নির্বাচনের রেফারেন্স প্রদান করে।

 

24V vs 48V LiFePo4 Battery

 

 

প্রথমত, মোট সিস্টেম শক্তি বিবেচনা করুন: উচ্চ শক্তি, আরো অগ্রাধিকার 48V দেওয়া উচিত।

 

24V এবং 48V এর মধ্যে নির্বাচন করার সময়, প্রথম পদক্ষেপটি "আমার কত আহ দরকার?" জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়, বরং পুরো সিস্টেমটি চালানোর জন্য মোট লোড পাওয়ার গণনা করা। এর কারণ হল ভোল্টেজ সরাসরি কারেন্ট নির্ধারণ করে যা একই শক্তি অর্জন করতে সিস্টেমটিকে পরিচালনা করতে হবে। আলো, টেলিভিশন, রাউটার, ছোট রেফ্রিজারেটর এবং RV সরঞ্জামের মতো কম পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, একটি 24V সিস্টেম সাধারণত যথেষ্ট। যাইহোক, যখন সিস্টেমটিকে বর্ধিত সময়ের জন্য একটি বড় বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল করার প্রয়োজন হয়, যেমন 5kW, 6kW, 8kW, বা এমনকি উচ্চ ক্ষমতা, একটি 48V সিস্টেম সাধারণত একটি আরও উল্লেখযোগ্য প্রকৌশল সুবিধা প্রদান করে।

 

উদাহরণস্বরূপ, একটি 4.8kW লোড অপারেটিং আদর্শভাবে একটি 24V সিস্টেমের সাথে আনুমানিক 200A কারেন্ট প্রয়োজন, যেখানে একটি 48V সিস্টেমের জন্য শুধুমাত্র 100A প্রয়োজন। যদি লোড 9.6kW এ পৌঁছায়, 24V এর জন্য তাত্ত্বিক কারেন্ট আনুমানিক 400A হয়, যখন 48V এর জন্য এটি প্রায় 200A হয়। প্রকৃত সিস্টেম কর্মক্ষমতা এছাড়াও বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল দক্ষতা, সর্বোচ্চ শক্তি, এবং স্টার্টআপ বৃদ্ধি বিবেচনা করা আবশ্যক, তাই প্রকৃত বর্তমান আরও বেশি হতে পারে। অত্যধিক ডিসি কারেন্ট বিএমএস, ক্যাবল, ফিউজ, বাসবার, সংযোগকারী এবং টার্মিনালের জন্য ডিজাইনের প্রয়োজনীয়তা বাড়ায়। অতএব, জন্যআবাসিক সৌর স্টোরেজউচ্চ ক্রমাগত পাওয়ার আউটপুট প্রয়োজন প্রকল্প, 48V সাধারণত 24V তুলনায় আরো উপযুক্ত।

 

নির্বাচনের মূল পয়েন্ট:

 

● ছোট সিস্টেম এবং কম -পাওয়ার লোড প্রাথমিকভাবে 24V বিবেচনা করতে পারে।

 

● 5kW এবং তার উপরে অবিচ্ছিন্ন শক্তি সহ প্রকল্পগুলির 48V সমাধানগুলি সাবধানতার সাথে মূল্যায়ন করা উচিত।

 

● 48V সাধারণত বেশি সুবিধাজনক যখন উচ্চ-পাওয়ার লোড যেমন এয়ার কন্ডিশনার, জলের পাম্প, এবং বৈদ্যুতিক গরম করার সরঞ্জামগুলি পরিচালনা করে৷

 

● বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল এর রেট পাওয়ার বিবেচনা করার পাশাপাশি, পিক পাওয়ার এবং স্টার্টআপ কারেন্টও গণনা করা উচিত।

 

গণনার সূত্র: বর্তমান I=পাওয়ার P ÷ ভোল্টেজ U।

 

উদাহরণস্বরূপ, 6,000W এর প্রকৃত লোড সহ, ক্ষতি উপেক্ষা করে, একটি 24V সিস্টেমের তাত্ত্বিক স্রোত হল 250A, যখন একটি 48V সিস্টেমের তাত্ত্বিক স্রোত প্রায় 125A। প্রকৃত নির্বাচন এছাড়াও বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল দক্ষতা, ক্ষণস্থায়ী লোড, এবং নিরাপত্তা মার্জিন অন্তর্ভুক্ত করা উচিত.

 

একই শক্তি সহ 24V এবং 48V সিস্টেমের জন্য তাত্ত্বিক বর্তমানের তুলনা।

 

লোড পাওয়ার

24V সিস্টেমের তাত্ত্বিক বর্তমান

48V সিস্টেমের তাত্ত্বিক বর্তমান

নির্বাচন সুপারিশ

1,200W

50A

25A

24V বা 48V উভয়ই গ্রহণযোগ্য

2,400W

100A

50A

সম্প্রসারণের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে নির্বাচন করুন

4,800W

200A

100A

48V আরো সুপারিশ করা হয়

6,000W

250A

125A

48V পছন্দের

9,600W

400A

200A

48V এবং উচ্চ ভোল্টেজ আর্কিটেকচারের জন্য আরও উপযুক্ত

12,000W

500A

250A

48V ব্যাটারির সমান্তরাল সংযোগ ক্ষমতা এবং BMS ক্ষমতা বিস্তারিতভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

 

দ্রষ্টব্য: উপরেরটি একটি সরলীকৃত তাত্ত্বিক গণনা। প্রকৃত সিস্টেমগুলিকে বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল দক্ষতা, ইনরাশ কারেন্ট, লাইন লস এবং ডিজাইন মার্জিন বিবেচনা করতে হবে।

 

 

সিস্টেম কারেন্টের মূল তুলনা: 48V উল্লেখযোগ্যভাবে DC কমায়-উচ্চে পাশের বর্তমান চাপ-পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশন

 

বর্তমান 24V এবং 48V সিস্টেমের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলির মধ্যে একটি। অনেক ব্যবহারকারী বিশ্বাস করেন যে "24V এবং 48V শুধুমাত্র ভিন্ন ভোল্টেজ," কিন্তু বাস্তবে, উভয়ের প্রভাব সমগ্রের উপরশক্তি সঞ্চয় সিস্টেমশক্তি বৃদ্ধি পেলে খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। মৌলিক সার্কিট সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে, একই শক্তিতে, একটি 48V সিস্টেমের বর্তমান একটি 24V সিস্টেমের প্রায় অর্ধেক। বর্তমান হ্রাসের সাথে, ব্যাটারি বিএমএস-এর যে ক্রমাগত কারেন্ট সহ্য করতে হবে, ফিউজের স্পেসিফিকেশন, ডিসি বাসের বর্তমান - বহন ক্ষমতা, এবং তারের সংযোগের প্রয়োজনীয়তা সবই সেই অনুযায়ী হ্রাস পেতে পারে।

 

এদিকে, লাইন হিটিং এবং ক্ষতি উপেক্ষা করা যাবে না। একটি পরিবাহী দ্বারা উত্পন্ন প্রতিরোধী ক্ষতি P হিসাবে আনুমানিক করা যেতে পারেক্ষতি= I²R. এর মানে হল একই প্রতিরোধের সাথে, যদি বর্তমান দ্বিগুণ হয়, তাত্ত্বিক প্রতিরোধী ক্ষতি চার গুণ বৃদ্ধি পাবে। অতএব, যখন শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থার জন্য দীর্ঘ ডিসি তারের দূরত্ব বা উচ্চতর পাওয়ার আউটপুটের প্রয়োজন হয়, তখন উচ্চ ভোল্টেজ ব্যবহার করলে তামার ক্ষয়ক্ষতি এবং কারেন্ট দ্বারা সৃষ্ট তাপের চাপ কমাতে পারে। অবশ্যই, তারের দৈর্ঘ্য, ক্রস-বিভাগীয় এলাকা, তাপমাত্রা, এবং সংযোগের গুণমান দ্বারা প্রকৃত ক্ষতিও প্রভাবিত হয়, তাই কার্যকারিতা শুধুমাত্র ভোল্টেজের উপর ভিত্তি করে বিচার করা যায় না।

 

ব্লু পাওয়ারের জন্যকম-ভোল্টেজ LiFePO4 শক্তি সঞ্চয়সমাধান, 24V বা 48V নির্বাচন করার সময়, ব্যবহারকারীদের ব্যাটারির ক্রমাগত চার্জিং কারেন্ট, ক্রমাগত ডিসচার্জিং কারেন্ট, পিক ডিসচার্জ ক্ষমতা এবং BMS সুরক্ষা প্যারামিটারগুলিকে ইনভার্টারের সর্বোচ্চ DC ইনপুট প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মেলাতে হবে, কেবল "কতটি আহ" তুলনা করার পরিবর্তে।

 

মূল নির্বাচন পয়েন্ট:

 

● উচ্চ-পাওয়ার সিস্টেমের জন্য, সর্বোচ্চ একটানা কারেন্ট গণনাকে অগ্রাধিকার দিন।

 

● ব্যাটারি BMS রেট করা বর্তমান বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে।

 

● পিক লোড শুধুমাত্র ক্রমাগত স্রাব পরামিতি দ্বারা নির্ধারণ করা যাবে না।

 

● দীর্ঘ-ডিসি সংযোগের জন্য লাইন লস এবং ভোল্টেজ ড্রপের অতিরিক্ত বিবেচনার প্রয়োজন হয়।

 

 

শুধু আহ তাকান না; প্রকৃত সঞ্চয়যোগ্য শক্তির তুলনা করতে kWh ব্যবহার করুন

 

অনেক ক্রয়কারী কর্মী অভ্যাসগতভাবে জিজ্ঞাসা করেন, "200Ah কি 100Ah এর দ্বিগুণ?" সিস্টেম ভোল্টেজের সাথে একত্রে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। Ah ব্যাটারির চার্জ ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে শক্তি সঞ্চয়ের তুলনা করার সময়, kWh ব্যবহার করা উচিত। গণনা পদ্ধতি হল:

 

ব্যাটারি শক্তি (Wh)=নামমাত্র ভোল্টেজ (V) × ক্ষমতা (Ah)

 

উদাহরণস্বরূপ, একটি 24V 200Ah ব্যাটারিতে আনুমানিক 4.8kWh এর একটি তাত্ত্বিক নামমাত্র শক্তি সঞ্চয় রয়েছে, যেখানে একটি 48V 100Ah ব্যাটারিতে প্রায় 4.8kWh আছে। অতএব, এটা সহজভাবে অনুমান করা যায় না যে "200Ah সর্বদা 100Ah থেকে বড়।" বিভিন্ন ভোল্টেজ লেভেলের এনার্জি স্টোরেজ ব্যাটারির তুলনা করার সময়, বিচারের জন্য শক্তি সমানভাবে kWh-এ রূপান্তরিত হওয়া উচিত।

 

সাধারণ LiFePO4 সিস্টেমকে উদাহরণ হিসাবে নিলে, প্রকৃত নামমাত্র ভোল্টেজ প্রায়ই 25.6V বা 51.2V হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়, কারণ একটি একক নামমাত্র ভোল্টেজলিথিয়াম আয়রন ফসফেট কোষসাধারণত প্রায় 3.2V হয়। একটি প্রকল্প কনফিগার করার সময়, BLOO POWER ইনভার্টারের DC ভোল্টেজ পরিসরের উপর ভিত্তি করে একটি সংশ্লিষ্ট 25.6V বা 51.2V ব্যাটারি সিস্টেম ডিজাইন করতে পারে। আবাসিক ব্যবহারকারীদের জন্য, "তাদের প্রতিদিন কতটা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়" গণনা করা এবং তারপর প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য পিছনে কাজ করা আরও গুরুত্বপূর্ণ।

 

উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি পরিবারের রাতে 8kWh বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় এবং সিস্টেম লস, সংরক্ষিত ক্ষমতা এবং দীর্ঘ-ব্যাটারি লাইফ ম্যানেজমেন্ট বিবেচনা করে, তাহলে শুধুমাত্র একটি 8kWh নামমাত্র ব্যাটারি বেছে নেওয়া যথেষ্ট নাও হতে পারে; প্রকৃত উপলব্ধ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে এটি যথাযথভাবে বৃদ্ধি করা উচিত।

 

মূল নির্বাচন পয়েন্ট:

 

● তুলনা করার জন্য বিভিন্ন ভোল্টেজের ব্যাটারিকে অবশ্যই kWh-এ রূপান্তর করতে হবে।

 

● 24V × 200Ah ≈ 4.8kWh।

 

● 48V × 100Ah ≈ 4.8kWh।

 

● ক্ষমতা নির্বাচন করার সময়, উপলব্ধ DoD, বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ক্ষতি, এবং ভবিষ্যতে লোড বৃদ্ধি বিবেচনা করা উচিত।

 

24V এবং 48V শক্তি সঞ্চয় ক্ষমতা রূপান্তরের উদাহরণ

 

ব্যাটারি নামমাত্র স্পেসিফিকেশন

তাত্ত্বিক শক্তি

উপযুক্ত সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন

25.6V 100Ah

2.56kWh

ছোট ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই, যোগাযোগ, ছোট অফ-গ্রিড

25.6V 200Ah

5.12kWh

RVs এবং ছোট হোম অফ-গ্রিড সিস্টেম

25.6V 300Ah

7.68kWh

মাঝারি-ক্ষমতা 24V সিস্টেম

51.2V 100Ah

5.12kWh

আবাসিক শক্তি সঞ্চয়স্থান, সৌর শক্তি সঞ্চয়

51.2V 200Ah

10.24kWh

মাঝারি থেকে বড়-আকারের বাড়ির শক্তি সঞ্চয়

51.2V 280Ah

14.34kWh

উচ্চ-ক্ষমতা 48V শক্তি সঞ্চয় প্রকল্প

51.2V 314Ah

16.08kWh

বড়-ক্ষমতার আবাসিক এবং ছোট-স্কেল বাণিজ্যিক শক্তি সঞ্চয়স্থান

 

প্রকৃত নামমাত্র প্যারামিটারগুলি নির্দিষ্ট পণ্যের ডেটা শীটের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত।

 

 

বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ইনপুট ভোল্টেজ প্রথমে নিশ্চিত করা আবশ্যক: ব্যাটারি এবং বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল সংযোগ "আনুমানিক" মিলের উপর ভিত্তি করে করা যাবে না

 

প্রকৃত শক্তি সঞ্চয় প্রকল্পে, ব্যাটারির ভোল্টেজ অবশ্যই বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল এর ব্যাটারি ইনপুট পরিসরের সাথে মিলতে হবে। একটি 24V বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল সাধারণত একটি 48V ব্যাটারির সাথে সরাসরি সংযুক্ত করা যায় না, এবং একটি 48V বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল একটি 24V ব্যাটারির সাথে সরাসরি সংযুক্ত হতে পারে না। তাই, একটি ব্যাটারি নির্বাচন করার আগে, বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল এর ডেটাশিট অবশ্যই পর্যালোচনা করতে হবে, যার মধ্যে নামমাত্র ব্যাটারি ভোল্টেজ, গ্রহণযোগ্য ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা, সর্বোচ্চ চার্জিং কারেন্ট, সর্বোচ্চ ডিসচার্জিং কারেন্ট, স্টার্টআপ প্রয়োজনীয়তা এবং যোগাযোগ প্রোটোকল রয়েছে।

 

এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে "48V ব্যাটারি" এর অর্থ এই নয় যে সমস্ত পণ্যের প্রকৃত অপারেটিং ভোল্টেজ সর্বদা 48.0V। উদাহরণস্বরূপ, একটি 51.2V LiFePO4 ব্যাটারি প্রায়শই একটি 48V কম-ভোল্টেজ শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, তবে চার্জিং এবং ডিসচার্জের সময় এর প্রকৃত ভোল্টেজ পরিবর্তিত হবে। অতএব, ব্যবহারকারীদের অবশ্যই পরীক্ষা করতে হবে যে বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল একটি 51.2V LiFePO4 ব্যাটারির সম্পূর্ণ অপারেটিং পরিসীমা সমর্থন করে কিনা, কেবলমাত্র "48V" উপাধির উপর নির্ভর না করে।

 

BLOO POWER প্রকল্পগুলির জন্য, সমাধান ডিজাইনের পর্যায়ে ব্যাটারি এবং হাইব্রিড ইনভার্টারের মধ্যে CAN বা RS485 যোগাযোগের সামঞ্জস্যতা একই সাথে নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়। যদি সিস্টেমটি BMS যোগাযোগ সমর্থন করে, তাহলে বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ব্যাটারির অবস্থার উপর ভিত্তি করে আরো সমন্বিত চার্জ এবং স্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে; যদি একটি নন-যোগাযোগ মোড ব্যবহার করা হয়, তাহলে চার্জিং ভোল্টেজ, কাটা-ভোল্টেজ, বর্তমান সীমা, এবং সুরক্ষা প্যারামিটারগুলি আরও কঠোরভাবে সেট করতে হবে। UL সলিউশন উল্লেখ করে যে UL 9540 পুরো ESS সিস্টেমের মূল্যায়ন করে, যাতে চার্জিং এবং ডিসচার্জিং, সুরক্ষা, নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তঃ-ডিভাইস যোগাযোগের মতো একাধিক দিক জড়িত থাকে; সুতরাং, পৃথক উপাদান স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে কিনা তা দ্বারা সিস্টেমের সামঞ্জস্যতা শুধুমাত্র বিচার করা যায় না।

 

নির্বাচন ফোকাস:

 

● বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল একটি 24V, 48V, বা অন্য ভোল্টেজ প্ল্যাটফর্ম কিনা তা নিশ্চিত করুন৷

 

● প্রকৃত অনুমোদিত ডিসি ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা পরীক্ষা করুন।

 

● সর্বোচ্চ চার্জিং কারেন্ট এবং সর্বোচ্চ ডিসচার্জিং কারেন্ট নিশ্চিত করুন।

 

● CAN/RS485 এর মতো BMS যোগাযোগ সমর্থন করে এমন মিল সমাধানকে অগ্রাধিকার দিন।

 

 

ব্যাটারি এবং BMS ক্ষমতা নির্বাচন: পর্যাপ্ত ক্ষমতা পর্যাপ্ত আউটপুট পাওয়ার গ্যারান্টি দেয় না

 

অনেক ব্যবহারকারী বিশ্বাস করেন যে তারা kWh ক্ষমতা গণনা করার পরে সঠিক ব্যাটারি বেছে নিয়েছেন। যাইহোক, কার্যকরভাবে লোড চালানোর জন্য একটি শক্তি সঞ্চয়স্থান সিস্টেমের ক্ষমতা BMS-এর বর্তমান - বহন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি 10kWh ব্যাটারির একটি বড় স্টোরেজ ক্ষমতা থাকতে পারে, কিন্তু যদি BMS-এর ক্রমাগত ডিসচার্জ কারেন্ট কম থাকে, তবে এটি এখনও পূর্ণ লোডে কাজ করা একটি উচ্চ-পাওয়ার ইনভার্টারকে সমর্থন করতে পারে না। অতএব, 24V বা 48V ব্যাটারি নির্বাচন করার সময়, "কত বিদ্যুৎ সঞ্চয় করা যায়" এবং "প্রতি ঘন্টায় কত শক্তি আউটপুট হতে পারে" উভয়ই একই সাথে গণনা করতে হবে।

 

উদাহরণস্বরূপ, একটি 48V ব্যাটারি প্যাকের ধারণক্ষমতা 10kWh কিন্তু একটি অবিচ্ছিন্ন ডিসচার্জ ক্ষমতা মাত্র 100A, এর তাত্ত্বিক DC আউটপুট ক্ষমতা প্রায় 4.8kW থেকে 5.12kW। যদি বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল 10kW হয়, একটি একক ব্যাটারি ক্রমাগত পূর্ণ-শক্তি অপারেশন সমর্থন করতে সক্ষম নাও হতে পারে। এই ক্ষেত্রে, একাধিক ব্যাটারি সমান্তরালভাবে সংযুক্ত করার প্রয়োজন হতে পারে, একাধিক বিএমএস কারেন্ট শেয়ার করে। একটি 24V সিস্টেমের জন্য একই শক্তিতে উচ্চতর কারেন্টের প্রয়োজন হয়, তাই একটি একক BMS-এর জন্য বর্তমান -ধারণ ক্ষমতার প্রয়োজন প্রায়ই বেশি হয়।

 

মডুলার এনার্জি স্টোরেজ সলিউশন ডিজাইন করার সময়, BLOO POWER কে ব্যাটারি মডিউলের সংখ্যার সাথে প্রজেক্টের প্রয়োজনীয়তার সাথে মেলে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ব্যবহারকারীর ক্রমাগত 10kW লোডের প্রয়োজন হয়, কনফিগারেশনটি শুধুমাত্র "কত kWh প্রয়োজন" এর উপর ভিত্তি করে করা যাবে না; সমস্ত সমান্তরাল-সংযুক্ত ব্যাটারির মোট ক্রমাগত নিষ্কাশন ক্ষমতা 10kW অপারেটিং প্রয়োজনীয়তাকে কভার করতে পারে কিনা তা যাচাই করাও প্রয়োজনীয়।

 

মূল নির্বাচন পয়েন্ট:

 

● ক্রমাগত চার্জিং কারেন্ট পরীক্ষা করুন।

 

● ক্রমাগত ডিসচার্জিং কারেন্ট পরীক্ষা করুন।

 

● সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান এবং সময়কাল পরীক্ষা করুন.

 

● যখন একাধিক ব্যাটারি সমান্তরালভাবে সংযুক্ত থাকে, তখন সিস্টেমে সমান্তরাল সংযোগের মোট অনুমোদিত সংখ্যা নিশ্চিত করুন৷

 

 

48V LiFePO4 Home Energy Storage Installation Solution

 

 

কেবল, ফিউজ এবং ইনস্টলেশন খরচ বিবেচনা করে: বর্তমান সিস্টেমের উচ্চ- লুকানো খরচ উপেক্ষা করা যাবে না

 

24V সিস্টেমের সবচেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি হল উচ্চ শক্তি স্তরে উচ্চতর ডিসি কারেন্টের প্রয়োজন। উচ্চতর কারেন্ট বলতে বোঝায় তারের, ফিউজ, সার্কিট ব্রেকার, বাসবার, এবং টার্মিনাল যাতে উচ্চতর কারেন্ট বহন করার ক্ষমতা-। যদিও 24V ব্যাটারির ক্রয় খরচ নিজেরাই সুবিধাজনক হতে পারে, প্রকল্পের শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে ডাউনস্ট্রিম বৈদ্যুতিক উপকরণ এবং ইনস্টলেশনের প্রয়োজনীয়তাও বাড়তে পারে, যা মালিকানার মোট খরচ (TCO) প্রভাবিত করে।

 

উদাহরণ স্বরূপ, 24V পাশে একটি 6kW বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল তাত্ত্বিকভাবে 250A এর কাছাকাছি আঁকেন এবং কার্যক্ষমতা বিবেচনা করে প্রকৃত কারেন্ট আরও বেশি হতে পারে। এর জন্য সিস্টেম ডিজাইনারদের সাবধানে উপযুক্ত কেবল ক্রস-বিভাগীয় এলাকা এবং সুরক্ষা ডিভাইস নির্বাচন করতে হবে এবং ব্যাটারি এবং ইনভার্টারের মধ্যে দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিপরীতে, একই 6kW সিস্টেম একটি 48V আর্কিটেকচার ব্যবহার করে প্রায় অর্ধেক কারেন্ট টানে, যা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনকে সাধারণত সহজ করে তোলে।

 

অতএব, এটি সুপারিশ করা হয় যে ক্রয়কারী কর্মীরা শুধুমাত্র "ব্যাটারির ইউনিট মূল্য" এর সাথে তুলনা করবেন না, তবে মোট সিস্টেম খরচের সাথে তুলনা করুন, যার মধ্যে রয়েছে:

 

● ব্যাটারি ক্রয় খরচ।

 

● উচ্চ-বর্তমান কেবল এবং তামার বাসবারের খরচ।

 

● ফিউজ, সার্কিট ব্রেকার এবং ডিসি সুরক্ষা সরঞ্জামের খরচ।

 

● ইনস্টলেশন শ্রম, সম্প্রসারণ, এবং দীর্ঘ-রক্ষণাবেক্ষণের খরচ।

 

ছোট 24V সিস্টেমের জন্য, 24V আর্কিটেকচার সামগ্রিকভাবে সহজ হতে পারে; যাইহোক, 5kW এর উপরে বা ভবিষ্যতে প্রসারিত হতে থাকা সিস্টেমগুলির জন্য, 48V দ্বারা প্রদত্ত হ্রাসকৃত কারেন্ট পুরো DC-সাইড ইঞ্জিনিয়ারিংকে আরও যুক্তিযুক্ত করে তুলতে পারে।

 

 

প্রকৃত অ্যাপ্লিকেশন পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে চয়ন করুন: 24V "ছোট এবং নমনীয়" অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত, 48V "উচ্চ শক্তি এবং স্কেলেবিলিটি" এর জন্য উপযুক্ত

 

ভোল্টেজ নির্বাচন আবেদনের দৃশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়. 24V সিস্টেমগুলি সাধারণত RV, জাহাজ, ছোট বন্ধ-গ্রিড আবাস, যোগাযোগ সরঞ্জাম, মোবাইল শক্তি সঞ্চয়স্থান, এবং ছোট থেকে মাঝারি-আকারের সৌর প্রকল্পগুলিতে ব্যবহৃত হয়। এই পরিস্থিতিগুলি তুলনামূলকভাবে ছোট লোড, অপেক্ষাকৃত বড় সরঞ্জামের আকারের প্রয়োজনীয়তা, বা ইতিমধ্যে একটি 24V DC আর্কিটেকচার ব্যবহার করে বিদ্যমান সিস্টেমগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি ভাগ করে। এই ক্ষেত্রে, বিদ্যমান সরঞ্জামগুলির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে 48V-তে আপগ্রেড করার চেয়ে 24V ব্যবহার চালিয়ে যাওয়া আরও বেশি লাভজনক হতে পারে।

 

48V সিস্টেম, অন্যদিকে, আধুনিক আবাসিক সৌর শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আরও উপযুক্ত। বিশেষ করে যখন 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, বা এমনকি বৃহত্তর শক্তির হাইব্রিড ইনভার্টারগুলির সাথে যুক্ত করা হয়, 48V-শ্রেণীর LiFePO4 সিস্টেমগুলি একটি খুব সাধারণ কম-ভোল্টেজ শক্তি সঞ্চয়ের সমাধান হয়ে উঠেছে। ব্লু পাওয়ারের দেয়ালে মাউন্ট করা, র‍্যাক-মাউন্ট করা এবং মডুলার হোম এনার্জি স্টোরেজ পণ্যগুলির জন্য, 5kWh, 10kWh, 15kWh, বা তার চেয়েও বড় ক্ষমতার 48V{14}}শ্রেণীর সিস্টেমগুলি ব্যবহারকারীর মোট বিদ্যুতের উপর ভিত্তি করে কনফিগার করা যেতে পারে এবং প্রতিদিনের বিদ্যুতের ধারণক্ষমতা এবং বিদ্যুতের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে। সমান্তরাল সংযোগ।

 

24V এর জন্য বেশি ব্যবহৃত হয়:

 

● RV এবং ক্যাম্পসাইটের জন্য বন্ধ-গ্রিড পাওয়ার সাপ্লাই।

 

● সামুদ্রিক সহায়ক শক্তি।

 

● ছোট যোগাযোগ এবং UPS সিস্টেম।

 

● কম পাওয়ার আউটপুট সহ ছোট-স্কেল অফ-গ্রিড ফটোভোলটাইক প্রকল্প।

 

48V এর জন্য বেশি ব্যবহৃত হয়:

 

● আবাসিক সৌর শক্তি সঞ্চয়.

 

● 5kW এর উপরে হাইব্রিড ইনভার্টার সিস্টেম।

 

● একাধিক-কোষ সমান্তরাল সম্প্রসারণ প্রকল্প।

 

● মাঝারি থেকে বড়-স্কেল অফ-গ্রিড আবাসিক এবং ছোট বাণিজ্যিক ব্যাকআপ পাওয়ার।

 

 

ভবিষ্যতের সম্প্রসারণ বিবেচনা করুন: বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধির প্রত্যাশিত হলে 48V সাধারণত আরও ভাল দীর্ঘ-মেয়াদী আপগ্রেড সম্ভাবনা প্রদান করে৷

 

এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেমগুলি একটি-যন্ত্র নয়; ব্যবহারকারীদের ভবিষ্যতের বিদ্যুতের চাহিদা বাড়তে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র আলো, রেফ্রিজারেটর এবং টেলিভিশনের প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু পরে এয়ার কন্ডিশনার, বৈদ্যুতিক গাড়ির চার্জিং, তাপ পাম্প, জলের পাম্প, বা আরও গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি যোগ করা যেতে পারে। অতএব, শুধুমাত্র বর্তমান চাহিদা মেটানোর পরিবর্তে একটি সিস্টেম নির্বাচন করার সময় পরবর্তী 3-10 বছরে লোড পরিবর্তনগুলি বিবেচনা করা উচিত।

যদি একজন ব্যবহারকারী বর্তমানে একটি ছোট 24V সিস্টেম ইনস্টল করেন কিন্তু ভবিষ্যতে একটি 8kW বা 10kW ইনভার্টারে আপগ্রেড করার পরিকল্পনা করেন, তাহলে তাদের পরবর্তীতে ইনভার্টার, ব্যাটারি এবং অনেক সংখ্যক ডিসি-সাইড ডিভাইস প্রতিস্থাপন করতে হতে পারে। বিপরীতভাবে, যদি ব্যবহারকারী একটি গ্রহণ করে48V-শ্রেণীর মডুলার শক্তি সঞ্চয়স্থানশুরু থেকে স্থাপত্য, তারা ব্যাটারি মডিউল যোগ করে kWh ক্ষমতা বাড়াতে পারে এবং পণ্যের সীমার মধ্যে সিস্টেমের ক্রমাগত নিষ্কাশন ক্ষমতা উন্নত করতে পারে।

 

BLOO POWER-এর মডুলার LiFePO4 এনার্জি স্টোরেজ সলিউশন প্রকল্পের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে ধারণক্ষমতার পরিকল্পনা করার অনুমতি দেয়; উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিকভাবে একটি 10kWh সিস্টেম তৈরি করা এবং তারপরে প্রকৃত বিদ্যুৎ খরচের উপর ভিত্তি করে একটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যাটারি প্যাক যোগ করা। ক্ষমতা বাড়ানোর সময়, বিভিন্ন ব্যাচের বা বিভিন্ন রাজ্যের ব্যাটারিগুলিকে নির্বিচারে মিশ্রিত করা এড়াতে ব্যাটারি মডেল, ফার্মওয়্যার সংস্করণ, সমান্তরাল সংযোগের নিয়ম এবং নতুন এবং পুরানো ব্যাটারির মধ্যে সম্পর্ক নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

 

● ভবিষ্যতের সংযোজন যেমন এয়ার কন্ডিশনার, হিট পাম্প, বা ইভি চার্জিংয়ের প্রয়োজন হবে কিনা তা অনুমান করুন৷

 

● বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল সমর্থন করতে পারে এমন ভবিষ্যতের ব্যাটারির ক্ষমতা নিশ্চিত করুন৷

 

● বিএমএস সমান্তরাল সংযোগের জন্য সর্বাধিক সংখ্যক ব্যাটারির অনুমতি দেয় তা নিশ্চিত করুন৷

 

● মডুলার এবং স্ট্যান্ডার্ডাইজড এনার্জি স্টোরেজ আর্কিটেকচারকে অগ্রাধিকার দিন।

 

 

LiFePO4 নির্বাচন করার সময় নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন এবং সিস্টেম-স্তরের নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করা উচিত নয়

 

24V বা 48V বেছে নেওয়া হোক না কেন, ব্যাটারি নিরাপত্তা শুধুমাত্র "লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যবহার করে" দাবির উপর নির্ভর করতে পারে না। ব্যাটারি সিস্টেমে কোষ, বিএমএস, ফিউজ সুরক্ষা, কন্টাক্টর, তার, কেসিং, যোগাযোগ, ইনভার্টার, ইনস্টলেশন পরিবেশ এবং অগ্নি নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা সহ একাধিক দিক জড়িত। স্থির শক্তি সঞ্চয়স্থান অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, পণ্য এবং সিস্টেম লক্ষ্য বাজারের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেশন এবং স্পেসিফিকেশনগুলি পূরণ করে কিনা সেদিকে ফোকাস করা উচিত।

 

IEC 62619:2022 যোগাযোগ, UPS এবং শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থার মতো স্থির অ্যাপ্লিকেশন সহ শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত সেকেন্ডারি লিথিয়াম ব্যাটারির জন্য নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা এবং পরীক্ষার সুযোগ নির্দিষ্ট করে। IEC 63056:2020 এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেমে ব্যবহৃত লিথিয়াম ব্যাটারির জন্য অতিরিক্ত বা নির্দিষ্ট পণ্য নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা প্রস্তাব করে, স্পষ্টভাবে ফটোভোলটাইক সিস্টেম, আবাসিক শক্তি স্টোরেজ সিস্টেম এবং বড়-স্কেল গ্রিড-সংযুক্ত এবং বন্ধ-গ্রিড শক্তি সঞ্চয় অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে কভার করে৷

 

উত্তর আমেরিকার বাজারের জন্য, UL সলিউশন ব্যাখ্যা করে যে UL 9540 হল একটি গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেম-শক্তি সঞ্চয় করার সিস্টেম এবং সরঞ্জামগুলির জন্য স্তরের নিরাপত্তা মান, চার্জিং, ডিসচার্জিং, সুরক্ষা, নিয়ন্ত্রণ, এবং সরঞ্জাম যোগাযোগ কভার করে, এবং UL 1973 এবং UL 1741 এর মতো সম্পর্কিত মান উল্লেখ করে৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবাসিক প্রকল্পগুলি, স্থানীয় অগ্নিনির্বাপক বিল্ডিং এবং অগ্নি নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও জড়িত হতে পারে৷ তাই, রপ্তানিমুখী ব্লু পাওয়ার প্রকল্পগুলিকে অবশ্যই দেশ, রাজ্য বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে সার্টিফিকেশন এবং ইনস্টলেশন পরিকল্পনা নিশ্চিত করতে হবে এবং কেবলমাত্র অনুমান করা যাবে না যে "একটি শংসাপত্র সহ একটি ব্যাটারি সমস্ত বাজারে ইনস্টল করা যেতে পারে।"

 

● স্থির শক্তি সঞ্চয়স্থানে IEC 62619 এবং IEC 63056 এর মতো প্রযোজ্য মানগুলিতে ফোকাস করা উচিত।

 

● উত্তর আমেরিকার প্রকল্পগুলির প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা যেমন UL 1973 এবং UL 9540 মূল্যায়ন করা উচিত৷

 

● একই সাথে বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল এবং সম্পূর্ণ ESS (এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম) এর সার্টিফিকেশন নিশ্চিত করুন।

 

● শেষ পর্যন্ত, প্রজেক্টের অবস্থানের প্রবিধান এবং সার্টিফিকেশন প্রয়োজনীয়তা প্রাধান্য পাবে।

 

 

চার্জ/ডিসচার্জ রেট এবং দৈনিক অপারেটিং মোডের উপর ভিত্তি করে চয়ন করুন, অন্ধভাবে বড় ক্ষমতা অনুসরণ না করে।

 

একটি বড় ব্যাটারি ক্ষমতা অগত্যা একটি ভাল সিস্টেম মানে না. একটি অত্যধিক বড় ব্যাটারি ক্রয় যখন প্রকৃত লোড ছোট হয় অত্যধিক উচ্চ প্রাথমিক বিনিয়োগ হতে পারে; বিপরীতভাবে, যদি ব্যাটারির ক্ষমতা খুব ছোট হয়, দীর্ঘায়িত ডিপ চার্জ/ডিসচার্জ বা উচ্চ-রেট অপারেশন ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা এবং জীবনকালকে প্রভাবিত করতে পারে। অতএব, 24V এবং 48V উভয় সিস্টেমই প্রকৃত দৈনিক চার্জ/স্রাবের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা উচিত।

 

এটি সুপারিশ করা হয় যে ব্যবহারকারীরা প্রথমে প্রধান লোডগুলির শক্তি এবং অপারেটিং সময় গণনা করুন, যেমন রেফ্রিজারেটর, আলো, টেলিভিশন, এয়ার কন্ডিশনার, জলের পাম্প এবং অন্যান্য সরঞ্জাম, মোট দৈনিক বিদ্যুৎ খরচ গণনা করতে। উদাহরণস্বরূপ, যদি প্রকৃত দৈনিক ব্যাকআপ পাওয়ারের প্রয়োজন হয় 12kWh, এবং বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল, লাইন লস, এবং ক্ষমতার রিজার্ভ বিবেচনা করে, সিস্টেমটিকে 12kWh-এর বেশি ব্যাটারি ক্ষমতার সাথে কনফিগার করতে হতে পারে। নির্দিষ্ট কনফিগারেশনটি অনুমোদিত DoD, প্রস্তুতকারকের প্রস্তাবিত অপারেটিং উইন্ডো এবং ব্যাকআপ সময়ের উপর ভিত্তি করেও নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

 

BLOO POWER-এর LiFePO4 পণ্যগুলির জন্য, সমাধান ডিজাইনের একটি তিন-পদক্ষেপের পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত: "লোড পাওয়ার + দৈনিক kWh + ব্যাকআপ সময়", "48V 200Ah"-এর জন্য গ্রাহকের অনুরোধের ভিত্তিতে একটি মূল্য উদ্ধৃত করার পরিবর্তে। এটি পর্যাপ্ত ব্যাটারির ক্ষমতা কিন্তু অপর্যাপ্ত শক্তি, বা পর্যাপ্ত শক্তি কিন্তু অপর্যাপ্ত ব্যাকআপ সময়ের মতো সমস্যাগুলি এড়িয়ে যায়।

 

প্রস্তাবিত গণনা পদক্ষেপ:

 

1. মোট দৈনিক শক্তি খরচ গণনা.

 

2. প্রয়োজনীয় ব্যাকআপ সময় নিশ্চিত করুন।

 

3. সর্বাধিক যুগপত অপারেটিং শক্তি গণনা করুন।

 

4. বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল দক্ষতা, উপলব্ধ ক্ষমতা, এবং নকশা মার্জিনের উপর ভিত্তি করে ব্যাটারির সংখ্যা নির্ধারণ করুন।

 

 

সমান্তরাল সিস্টেমের সামঞ্জস্যের উপর মূল ফোকাস: 24V এবং 48V ব্যাটারিগুলি নির্বিচারে মিশ্রিত করা উচিত নয়

 

যখন একটি একক ব্যাটারির ক্ষমতা অপর্যাপ্ত হয়, ব্যবহারকারীরা প্রায়শই ব্যাটারিগুলিকে সমান্তরালভাবে সংযুক্ত করে সিস্টেমকে প্রসারিত করে। যাইহোক, সমান্তরালভাবে একাধিক ব্যাটারি সংযুক্ত করা শুধুমাত্র সমস্ত ইতিবাচক এবং নেতিবাচক টার্মিনালগুলিকে একসাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে দীর্ঘ-স্থায়ী অপারেশনের গ্যারান্টি দেয় না। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ব্যাটারি, ধারণক্ষমতা, রাসায়নিক সিস্টেম, পরিষেবা জীবন এবং এমনকি প্রাথমিক এসওসিগুলিকে সরাসরি মিশ্রিত করার ফলে অসামঞ্জস্যপূর্ণ চার্জিং এবং ডিসচার্জিং হতে পারে।

 

উদাহরণস্বরূপ, একটি দীর্ঘ-ব্যবহৃত ব্যাটারির সাথে সমান্তরালভাবে একটি নতুন ব্যাটারি সংযুক্ত করার ফলে তাদের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং প্রকৃত ক্ষমতার পার্থক্য হতে পারে। উচ্চ-বর্তমান ক্রিয়াকলাপের সময়, কিছু ব্যাটারি বেশি কারেন্ট বহন করতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন BMS সুরক্ষা ট্রিপ হয়। 24V এবং 48V সিস্টেমের জন্য, বিশেষ করে উচ্চ-শক্তির সমান্তরাল সিস্টেমের জন্য, একই মডেলের ব্যাটারি, স্পেসিফিকেশন, এবং অনুরূপ উত্পাদন ব্যাচগুলি যখনই সম্ভব ব্যবহার করা উচিত, এবং প্রস্তুতকারকের নির্দিষ্ট সমান্তরাল সংযোগের পরিমাণ এবং তারের পদ্ধতি অনুসারে ইনস্টল করা উচিত৷

 

একাধিক প্রাচীর-মাউন্ট করা বা র্যাক-মাউন্ট করা ব্যাটারি প্রজেক্ট, মানসম্মত যোগাযোগ লাইন এবং সমান্তরাল আর্কিটেকচারের মাধ্যমে ব্যাটারি প্যাকগুলি পরিচালনা করার সময় BLOO POWER একটি ইউনিফাইড মডুলার সমাধান নিয়োগ করতে পারে। যাইহোক, সমান্তরালভাবে সংযুক্ত করার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যাটারি অবশ্যই পণ্য ম্যানুয়াল এবং BMS প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে হতে হবে; ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সীমাহীন সম্প্রসারণ করা উচিত নয়।

 

● যখনই সম্ভব একই ব্র্যান্ড, মডেল এবং ক্ষমতার ব্যাটারি ব্যবহার করুন।

 

● নতুন এবং পুরানো ব্যাটারির দীর্ঘ- মেয়াদী সরাসরি সমান্তরাল সংযোগ এড়িয়ে চলুন।

 

● সমান্তরাল সংযোগের আগে SOC এবং ভোল্টেজের স্থিতি নিশ্চিত করুন৷

 

● প্রস্তুতকারকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী যোগাযোগ এবং সুরক্ষা সরঞ্জামগুলি কঠোরভাবে কনফিগার করুন।

 

 

মোট জীবন চক্রের খরচ দ্বারা বিচার করা: সবচেয়ে সস্তা 24V বা 48V সমাধানটি অগত্যা সবচেয়ে অর্থনৈতিক নয়

 

চূড়ান্ত নির্বাচন "ব্যাটারি প্রতি মূল্য" এর পরিবর্তে "মোট সিস্টেম খরচ" এর উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। একটি 24V সিস্টেমের ছোট প্রকল্পে প্রাথমিক সরঞ্জামের খরচ কম হতে পারে এবং বিদ্যমান 24V সরঞ্জামগুলির সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ, এটিকে RV, ছোট বন্ধ-গ্রিড সিস্টেম এবং কম-পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সম্ভাব্য খুব লাভজনক করে তোলে। যাইহোক, শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে অত্যধিক কারেন্ট ক্যাবলিং, সুরক্ষা ডিভাইস এবং ইনস্টলেশনে জটিলতা বাড়ায়, এটিকে দীর্ঘমেয়াদে কম খরচ-কার্যকর করে তোলে।

 

একটি 48V সিস্টেমের প্রতি ইউনিটের প্রাথমিক খরচ বেশি হতে পারে, কিন্তু আবাসিক PV স্টোরেজ, উচ্চ-পাওয়ার অফ-গ্রিড সিস্টেম, এবং দীর্ঘ-প্রকল্পের জন্য দীর্ঘমেয়াদী সম্প্রসারণের প্রয়োজন হয়, নিম্ন কারেন্ট সাধারণত DC দিকে ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেস কমায় এবং আধুনিক 5kW-10kW-এর সাথে সংহত করা সহজ। অতএব, সংগ্রহ, পরিবহন, ইনস্টলেশন, ক্যাবলিং, বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল, রক্ষণাবেক্ষণ, সম্প্রসারণ এবং ভবিষ্যতের প্রতিস্থাপন খরচ সহ সমগ্র প্রকল্পের মোট জীবনচক্রের ব্যয় গণনা করা উচিত।

 

একটি সিস্টেম-স্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে, নিরাপত্তা মানগুলিও জোর দেয় যে শক্তি সঞ্চয় করার সিস্টেমগুলি শুধুমাত্র পৃথক ব্যাটারির উপর ফোকাস করতে পারে না। UL 9540 সিস্টেম মূল্যায়নে চার্জিং এবং ডিসচার্জিং, সুরক্ষা, নিয়ন্ত্রণ, এবং আন্তঃ-ডিভাইস যোগাযোগের মতো একাধিক দিক জড়িত। অতএব, কেনার সময়, শুধুমাত্র একটি একক ব্যাটারির আহ মূল্য তুলনা করার পরিবর্তে "পুরো সিস্টেমের সামঞ্জস্য" বিবেচনা করা উচিত।

 

24V এবং 48V এনার্জি স্টোরেজ ব্যাটারির ব্যাপক নির্বাচন তুলনা

 

আইটেম তুলনা

24V শক্তি স্টোরেজ সিস্টেম

48V শক্তি স্টোরেজ সিস্টেম

উপযুক্ত শক্তি পরিসীমা

ছোট থেকে মাঝারি- আকারের

মাঝারি এবং বড়-আকার, উচ্চ-শক্তি

একই শক্তির অধীনে কারেন্ট

উচ্চতর

নিম্ন

তারের প্রয়োজনীয়তা

উচ্চ শক্তির জন্য উচ্চতর প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজন।

সাধারণত নিয়ন্ত্রণ করা সহজ

I²R লাইন লস চাপ

উচ্চ স্রোতে আরও লক্ষণীয়

তুলনামূলকভাবে কম

বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ম্যাচিং

সাধারণত কম -পাওয়ার সিস্টেমে পাওয়া যায়

সাধারণত 5kW বা তার বেশি ক্ষমতার আবাসিক স্টোরেজ সিস্টেমে পাওয়া যায়

আরভি/নৌকা সামঞ্জস্য

ভালো

মূল সিস্টেমের উপর নির্ভর করে

হোম ফটোভোলটাইক শক্তি সঞ্চয়স্থান

ছোট প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত

সাধারণত আরো মাপযোগ্য

উচ্চ শক্তি সম্প্রসারণ

বর্তমান চাপ বড়

আরও উপযুক্ত

প্রাথমিক সরঞ্জাম খরচ

ছোট সিস্টেম কম হতে পারে

ক্ষমতা এবং কনফিগারেশনের উপর নির্ভর করে

দীর্ঘ-সিস্টেম আপগ্রেড

অগ্রিম মূল্যায়ন প্রয়োজন.

মডুলার সম্প্রসারণ সাধারণত আরও উপযুক্ত।

 

 

কিভাবে BLOO POWER 24V এবং 48V এনার্জি স্টোরেজ পণ্যের মধ্যে নির্বাচন করবেন?

 

BLOO POWER গ্রাহকদের জন্য, প্রাথমিক নির্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত সহজ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে:

 

বিকল্প A: একটি 24V LiFePO4 এনার্জি স্টোরেজ ব্যাটারি বেছে নিন

 

অপেক্ষাকৃত ছোট লোড পাওয়ার, বিদ্যমান 24V সরঞ্জাম, বা RV, জাহাজ, এবং ছোট বন্ধ-গ্রিড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত। ব্যাটারি ক্ষমতা, ক্রমাগত স্রাব বর্তমান, এবং বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল এর প্রকৃত ইনপুট পরিসীমা উপর ফোকাস করার সুপারিশ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি আনুমানিক 5kWh শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়, একটি 25.6V 200Ah LiFePO4 সমাধান মূল্যায়ন করা যেতে পারে, তবে চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকৃত পণ্য ডেটাশিট এবং প্রকল্প লোড গণনার উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত।

 

বিকল্প B: একটি 48V LiFePO4 এনার্জি স্টোরেজ ব্যাটারি বেছে নিন

 

আবাসিক সৌর শক্তি সঞ্চয়স্থান, 5kW এবং তার বেশি ইনভার্টার, বড়-ক্ষমতার ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই, এবং ভবিষ্যতে মডুলার সম্প্রসারণের প্রয়োজন এমন প্রকল্পগুলির জন্য উপযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, একটি 51.2V 100Ah ব্যাটারির ধারণক্ষমতা প্রায় 5kWh, একটি 51.2V 200Ah ব্যাটারির ক্ষমতা প্রায় 10kWh, একটি 51.2V 280Ah ব্যাটারির ক্ষমতা প্রায় 14.2V 280Ah ব্যাটারির প্রায় 14.3kWh এবং a4.3kWh ব্যাটারির ক্ষমতা রয়েছে। প্রায় 16.1kWh এর ক্ষমতা রয়েছে। BLOO POWER গ্রাহকের প্রকৃত দৈনিক বিদ্যুৎ খরচ এবং সর্বোচ্চ লোডের উপর ভিত্তি করে সমান্তরালভাবে একাধিক ব্যাটারি সংযুক্ত করে 10kWh, 20kWh, 30kWh বা আরও বড় ক্ষমতার শক্তি সঞ্চয়ের সমাধান তৈরি করতে পারে।

 

সমাধান C: উচ্চ-পাওয়ার আবাসিক বা ছোট বাণিজ্যিক প্রকল্প

 

যদি গ্রাহকের শুধুমাত্র বড় ক্ষমতাই নয়, উচ্চ ক্রমাগত আউটপুট পাওয়ারও প্রয়োজন হয়, তাহলে ব্যাটারির সংখ্যা বাড়াতে হবে বা উচ্চতর বর্তমান ক্ষমতা সম্পন্ন পণ্য নির্বাচন করতে হবে। একটি ব্যাটারির ক্ষমতা 30kWh এর মানে এই নয় যে এটি কোনো শক্তির ইনভার্টারকে সমর্থন করতে পারে। মোট kWh ক্ষমতা, BMS-এর মোট অবিচ্ছিন্ন কারেন্ট, এবং বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল এর সর্বোচ্চ শক্তি সবই ডিজাইন পর্বের সময় গণনা করতে হবে।

 

 

24V না 48V? দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া

 

যদি আপনার সিস্টেমটি নিম্নলিখিত বিভাগগুলির মধ্যে পড়ে, তাহলে আপনি 24V বেছে নিতে আরও বেশি ঝুঁকছেন:

 

● আপনার কাছে ইতিমধ্যেই একটি 24V ইনভার্টার বা 24V DC সরঞ্জাম রয়েছে৷

 

● আপনার মোট লোড পাওয়ার তুলনামূলকভাবে কম।

 

● প্রাথমিকভাবে RV, বোট বা ছোট অফ-গ্রিড সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়।

 

● আপনি একটি সাধারণ সিস্টেম কাঠামো চান এবং ভবিষ্যতে বড়-স্কেল ক্ষমতা সম্প্রসারণের প্রয়োজন নেই৷

 

যদি আপনার সিস্টেমটি নিম্নলিখিত বিভাগগুলির মধ্যে পড়ে, তাহলে আপনি 48V বেছে নেওয়ার জন্য বেশি ঝুঁকছেন:

 

● আপনার বাড়িতে একটি 5kW, 6kW, 8kW, বা উচ্চতর পাওয়ার ইনভার্টার প্রয়োজন৷

 

● আপনাকে একই সাথে একাধিক উচ্চ-পাওয়ার গৃহস্থালী যন্ত্রপাতিকে পাওয়ার করতে হবে।

 

● আপনি ভবিষ্যতে এয়ার কন্ডিশনার, হিট পাম্প বা অন্যান্য উচ্চ-পাওয়ার লোড যোগ করার পরিকল্পনা করছেন৷

 

● আপনি সমান্তরাল ব্যাটারি দ্বারা ক্ষমতা প্রসারিত করতে চান।

 

● আপনি উচ্চ ডিসি কারেন্টের কারণে তারের এবং সংযোগের চাপ কমাতে অগ্রাধিকার দেন।

 

 

উপসংহার: "24V বা 48V ভাল" জিজ্ঞাসা করবেন না বরং "আমার সিস্টেমের জন্য কোনটি বেশি উপযুক্ত?"

 

24V বা 48V এর কোন পরম শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সত্যিকারের সঠিক পছন্দটি নির্ভর করে প্রকল্পের পাওয়ার আউটপুট, দৈনিক বিদ্যুৎ খরচ, বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল স্পেসিফিকেশন, বিএমএস বর্তমান ক্ষমতা, ভবিষ্যতের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা এবং ইনস্টলেশন খরচের উপর। একটি বিদ্যমান 24V অবকাঠামো সহ কম-পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, 24V LiFePO4 শক্তি সঞ্চয় সিস্টেমগুলি এখনও উচ্চ ব্যবহারিক মান অফার করে৷ যাইহোক, আধুনিক আবাসিক সৌর শক্তি সঞ্চয়স্থান, 5kW এর উপরে ইনভার্টার, এবং ক্রমাগত ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের প্রয়োজন এমন প্রকল্পগুলির জন্য, 48V সিস্টেমগুলি সাধারণত বর্তমান কমিয়ে DC-পার্শ্বের নকশা চাপ কমিয়ে দেয় এবং উচ্চ ক্ষমতার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আরও উপযুক্ত একটি সিস্টেম আর্কিটেকচার প্রদান করে৷

 

তাই, BLOO POWER এনার্জি স্টোরেজ ব্যাটারি কেনার আগে, গ্রাহকদের অন্তত নিম্নলিখিত ছয়টি তথ্য প্রদান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে: ইনভার্টার মডেল, সর্বোচ্চ লোড পাওয়ার, দৈনিক বিদ্যুৎ খরচ, প্রয়োজনীয় স্ট্যান্ডবাই ঘন্টা, বিদ্যমান সোলার সিস্টেম স্কেল এবং ভবিষ্যতের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা। শুধুমাত্র একই সাথে ক্ষমতা এবং পাওয়ার গণনা সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে আপনি 24V বা 48V চয়ন করবেন কিনা এবং কত kWh LiFePO4 শক্তি সঞ্চয় ব্যাটারির প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে পারেন।

 

নিরাপত্তার বিষয়ে, স্থির শক্তি সঞ্চয় প্রকল্পগুলি লক্ষ্য বাজারের বিধি অনুসারে প্রযোজ্য মান পর্যালোচনা করা উচিত। IEC 62619 স্থির শক্তি সঞ্চয়স্থান সহ শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে লিথিয়াম ব্যাটারির সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তাগুলিকে কভার করে, যখন IEC 63056 শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থায় লিথিয়াম ব্যাটারির জন্য সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তাগুলিকে আরও নির্দিষ্ট করে৷ উত্তর আমেরিকার প্রজেক্টে সিস্টেম লেভেলের প্রয়োজনীয়তা যেমন UL 1973, UL 9540, এবং স্থানীয় ইনস্টলেশন স্পেসিফিকেশন জড়িত থাকতে পারে। চূড়ান্ত পণ্য শংসাপত্র এবং ইনস্টলেশন পরিকল্পনা নির্দিষ্ট বাজারের নিয়ম, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং প্রস্তুতকারকের প্রযুক্তিগত ডকুমেন্টেশনের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত।

অনুসন্ধান পাঠান