يعتمد تحديد حجم بنك بطاريات الطاقة الشمسية خارج الشبكة على ثلاثة أرقام: استهلاكك اليومي من الطاقة بالكيلوواط/ساعة، وعدد الأيام المتتالية التي تحتاجها للتشغيل دون طاقة شمسية، وعمق التفريغ القابل للاستخدام لتركيبة بطاريتك. اضرب استهلاكك اليومي من الطاقة بالكيلوواط/ساعة في عدد أيام التشغيل الذاتي، ثم اقسم الناتج على عمق التفريغ القابل للاستخدام. هذا يعطيك الحد الأدنى للسعة المقدرة.
يحتاج كوخ سكني يعمل بـ 15 كيلوواط/ساعة يوميًا، مع استقلالية لمدة ثلاثة أيام بفضل بطاريات LiFePO4 مشحونة بنسبة 90%، إلى حوالي 50 كيلوواط/ساعة، أي ما يعادل ثلاث بطاريات لخزانة خوادم. أما مخيم تعدين بقدرة 200 كيلوواط يستهلك 3,800 كيلوواط/ساعة يوميًا، فيحتاج إلى سعة تتراوح بين عدة ميغاواط/ساعة، موزعة على عدة أنظمة حاويات بطول 20 قدمًا. المعادلة الأساسية واحدة، لكن الحجم يُغير كل شيء.
على نطاق صناعي، تُعدّ المعادلة البسيطة نقطة انطلاق، وليست الحل النهائي. فخفض القدرة مع ارتفاع درجة الحرارة، وذروات الحمل، وحدود معدل الشحن والتفريغ، وكفاءة دورة النظام، وإمكانية التوسع، كلها عوامل تُغيّر السعة المطلوبة - أحيانًا بنسبة 30% أو أكثر. وقد صمّم فريقنا الهندسي وشغّل بنوك بطاريات، بدءًا من منتجع في جزر المالديف يعمل بنظام طاقة شمسية بقدرة 135 كيلوواط ذروة ونظام بطاريات بسعة 261 كيلوواط ساعة، وصولًا إلى أنظمة طاقة شمسية قابلة للطي بقدرة 46 كيلوواط في مواقع بناء رومانية، مُغطيًا بذلك كلاً من معادلة تحديد الحجم القياسية وعوامل النطاق الصناعي التي تتجاهلها أدلة المستهلك.
للحصول على تصميم كامل لنظام الطاقة الشمسية على مستوى الموقع - بما في ذلك تحديد حجم مصفوفة الخلايا الكهروضوئية، واختيار الحاويات، وتخطيط النشر - راجع دليلنا لأنظمة الحاويات الشمسية خارج الشبكة . تركز هذه المقالة تحديدًا على حساب حجم بنك البطاريات.

الخطوة 1: تدقيق الأحمال للمواقع الصناعية
تبدأ جميع عمليات تحديد حجم البطاريات بتقييم الأحمال. في المنازل، يكفي حصر استهلاك الطاقة للإضاءة والثلاجات وأجهزة التكييف والتهوية والإلكترونيات، بينما في المواقع الصناعية، توجد أحمال أكثر أهمية بكثير. إن فقدان أي جهاز لا يسبب إزعاجًا فحسب، بل يؤدي إلى توقفات مكلفة. على سبيل المثال، قد يؤدي تعطل مضخة معالجة المياه إلى استنزاف البطاريات في غضون ساعات، مما يترك المولدات الكهربائية وحدها لتوفير الطاقة.
ابدأ بتصنيف جميع الأجهزة الكهربائية في الموقع، وتصنيفها حسب مستوى الأولوية. يشمل المستوى الأول الأحمال الأساسية المستمرة: معدات الاتصالات، وأنظمة السلامة، وأجهزة المراقبة الإلكترونية، وأي عملية لا تتحمل الانقطاع. تستهلك هذه الأجهزة الطاقة على مدار الساعة، وتشكل الحد الأدنى لحساب الطاقة اليومي. يشمل المستوى الثاني الأحمال التشغيلية المتقطعة: مضخات المياه، ومراوح التهوية، وأدوات الورش، وإضاءة المناطق المشغولة. تعمل هذه الأجهزة وفق جداول زمنية محددة - قدّر ساعات التشغيل اليومية لكل منها. يشمل المستوى الثالث أحمال الذروة: بدء تشغيل المحركات، وتيار بدء تشغيل الكسارة، ومعدات اللحام. تحدد هذه الأحمال حجم العاكس بشكل أكبر من سعة البطارية، ولكنها تؤثر على مجموعة البطاريات إذا استمرت لعدة دقائق في كل مرة.
لكل جهاز، سجّل القدرة المقدرة بالواط ووقت التشغيل اليومي المُقدّر بالساعات. اضرب الناتجين للحصول على واط-ساعة. مضخة مياه بقدرة 15 كيلوواط تعمل 4 ساعات يوميًا تُساهم بـ 60 كيلوواط-ساعة. وخزانة اتصالات بقدرة 500 واط تعمل باستمرار تُضيف 12 كيلوواط-ساعة. اجمع كل ذلك للحصول على إجمالي استهلاك الطاقة اليومي بالكيلوواط-ساعة. بالنسبة للمواقع ذات التغيرات الموسمية - مثل مخيم تعدين يتضاعف عدد سكانه في موسم الجفاف، أو منتجع ذو ذروة استهلاك مكيفات الهواء في الصيف - قم بإجراء التدقيق لأسوأ شهر. تحديد الحجم بناءً على متوسط الشهر قد يُؤدي إلى نقص في الطاقة عند الحاجة.
الخطوة الثانية: اختيار أيام الاستقلالية
أيام الاستقلالية هي عدد الأيام المتتالية التي لا تشرق فيها الشمس والتي يجب أن تغطيها بطارياتك قبل نفاد الطاقة من الموقع. في أي عملية تحديد حجم بطاريات الطاقة الشمسية خارج الشبكة، يُعد هذا المتغير العامل الأكثر تأثيرًا على النتيجة. ويُعتبر اختياره بشكل خاطئ الخطأ الأكثر تكلفة الذي نراه في طلبات عروض الأسعار المقدمة من جهات خارجية.
| تطبيق | الاستقلالية النموذجية | المنطق |
| برج اتصالات (احتياطي للشبكة) | 1-2 أيام | عادةً ما يتم استعادة التيار الكهربائي في الشبكة خلال ساعات؛ وتعمل البطارية على سد الفجوة. |
| مخيم التعدين (مع وقود ديزل احتياطي) | 3-4 أيام | غطاء سحابي خلال موسم الأمطار؛ مولد كهربائي يغطي النقص الممتد |
| منتجع جزيرة (مستقل تمامًا عن الشبكة الكهربائية) | 2-3 أيام | موارد شمسية عالية؛ مولد كهربائي متاح للظروف الجوية غير الاعتيادية |
| الإغاثة في حالات الطوارئ/الكوارث | 3-5 أيام | لا توجد نافذة لإعادة التموين بعد الانتشار؛ يجب تحمل أسوأ السيناريوهات |
| محطة أبحاث نائية مزودة بمولد كهربائي أو طاقة رياح احتياطية | 5-7 أيام | تغطي البطارية فترات انخفاض الإنتاج قصيرة الأجل؛ ويلزم توليد الطاقة بواسطة المولد أو طاقة الرياح خلال فترات الظلام القطبي الممتدة. |
لكن عمليًا، غالبًا ما نرى العملاء يصلون بافتراض ثابت "ثلاثة أيام". بعد مراجعة بيانات الإشعاع الشمسي الخاصة بالموقع ومدى توفر المولدات، قد ينخفض متطلب الاستقلالية الواقعي من ثلاثة أيام إلى يومين، مما يقلل تكلفة مجموعة البطاريات بنحو الثلث عندما تدعم ظروف الموقع هذا الخيار التصميمي. ينشر مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية مجموعات بيانات موارد الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PVGIS) التي توفر نقطة انطلاق مفيدة لأعمال دراسة الجدوى الأولية.
أداة موارد الطاقة الشمسية PVGIS التابعة للمفوضية الأوروبية - بيانات الإشعاع الشمسي المجانية وتقديرات إنتاج الطاقة الكهروضوئية لأعمال تحديد الحجم الأولية.

الخطوة 3: الحساب الأساسي - صيغة تحديد حجم بنك بطاريات الطاقة الشمسية خارج الشبكة
بمجرد تحديد استهلاك الطاقة اليومي وعدد أيام الاستقلالية، تعطي الصيغة الأساسية تقديرًا أوليًا للسعة:
سعة البطارية المقدرة (كيلوواط ساعة) = الاستهلاك اليومي (كيلوواط ساعة/يوم) × أيام الاستقلالية ÷ عمق التفريغ
بالنسبة لمعسكر تعدين يستهلك 800 كيلوواط ساعة يوميًا مع استقلالية لمدة 3 أيام وبطاريات LiFePO4 تسمح بتفريغ بنسبة 90%: 800 × 3 ÷ 0.90 = 2,667 كيلوواط ساعة من السعة المقدرة. هذا هو الرقم الابتدائي. عند جهد اسمي 48 فولت، يُحوّل هذا إلى ما يقارب 55,600 أمبير ساعة - ولهذا السبب تستخدم الأنظمة الصناعية جهود تيار مستمر أعلى للحفاظ على التيار وحجم الكابلات عمليين.
غالباً ما تتوقف الأدلة الموجهة للمستهلكين عند هذا الحد. أما بالنسبة لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات المعبأ في حاويات، فأنت بحاجة إلى أربعة تعديلات على الأقل قبل أن يصبح حساب حجم بنك بطاريات الطاقة الشمسية خارج الشبكة قابلاً للتنفيذ: تخفيض درجة الحرارة، وحدود معدل الشحن والتفريغ، وفقدان كفاءة النظام، ودقة الوحدات.
التعديل 1: خفض القدرة الحرارية
تُوفر خلايا LiFePO4 السعة المُصنّفة عند درجة حرارة 25 درجة مئوية. عند درجة حرارة 0 درجة مئوية، تنخفض السعة القابلة للاستخدام إلى ما يقارب 80-85% من السعة المُصنّفة؛ وعند درجة حرارة -20 درجة مئوية، يُتوقع أن تكون السعة القابلة للاستخدام 60-70% بدون إدارة حرارية فعّالة. هذه الأرقام مُستقاة من مواصفات الشركات المُصنّعة للخلايا، وتتوافق مع بيانات اختباراتنا عبر مشاريع مُتعددة في بيئات قاسية. تستخدم أنظمتنا التبريد السائل مع التدفئة المُدمجة للحفاظ على درجة حرارة الخلية ضمن نطاق 15-35 درجة مئوية في ظروف مُحيطة تتراوح بين -30 درجة مئوية و50 درجة مئوية. إذا كانت مجموعة البطاريات لديك تستخدم التبريد السلبي، فطبّق منحنى خفض القدرة الخاص بالشركة المُصنّعة - قد لا تُوفر مجموعة بطاريات بسعة 3,000 كيلوواط ساعة عند درجة حرارة مُحيطة -20 درجة مئوية سوى 2,000 كيلوواط ساعة تقريبًا ما لم يتم تفعيل التدفئة.
التعديل 2: معدل الشحن والتفريغ (معدل الشحن)
تُحدد سعة البطارية عند معدل تفريغ قياسي - عادةً 0.5C، ما يعني توفير الطاقة المقدرة بالكامل على مدار ساعتين. إذا تطلب نمط الاستخدام معدلات تفريغ أعلى، تنخفض السعة الفعلية. بالنسبة لمعدلات التفريغ المستمرة التي تقترب من حد معدل التفريغ المستمر المحدد من قبل الشركة المصنعة للخلايا أو تتجاوزه، قد يلزم توفير سعة إضافية أو استخدام سلاسل متوازية. في العديد من التكوينات التي قمنا بتقييمها، نتج عن ذلك هامش سعة يتراوح بين 10 و15%، على الرغم من أن القيمة النهائية تعتمد على نوع الخلية ودورة التشغيل. تتعامل أنظمة الحاويات المبردة بالسوائل مع معدلات التفريغ العالية بشكل أفضل من الرفوف المبردة بشكل سلبي، لأن درجة حرارة الخلية تبقى ضمن النطاق الأمثل تحت الحمل المستمر.
التعديل الثالث: خسائر كفاءة النظام
تفترض الصيغة الأساسية كفاءة دورة كاملة بنسبة 100%، وهو ما لا يحققه أي نظام فعلي. استنادًا إلى قياسات التشغيل عند ناقل التيار المستمر، وباستثناء فاقد توزيع التيار المتردد في المراحل اللاحقة، أظهرت أنظمة الحاويات الموصولة بالتيار المستمر لدينا كفاءة دورة كاملة تتراوح بين 92% و95% تقريبًا في ظل ظروف التشغيل المقدرة. تضيف البنى الموصولة بالتيار المتردد فاقدًا في العاكس في كل مرحلة تحويل. بالنسبة لمتطلبات محسوبة تبلغ 2,667 كيلوواط ساعة، فإن تطبيق عامل كفاءة متحفظ قدره 0.92 يرفع السعة المطلوبة إلى حوالي 2,900 كيلوواط ساعة قبل الأخذ في الاعتبار أي تعديلات أخرى.
التعديل 4: دقة الوحدة
تُشحن أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات داخل الحاويات كوحدات منفصلة. تستوعب كل حاوية بطول 20 قدمًا من سلسلة HJ-FBESS عدة وحدات بطاريات، ويعتمد العدد الدقيق والسعة الإجمالية على التكوين وجهد النظام. إذا كان احتياجك المُعدّل حوالي 2,900 كيلوواط ساعة، فسيتم تقريبه لأعلى إلى أقرب تكوين حاوية متاح، وليس لأسفل. يُعدّ هامش أمان بنسبة 5-10% أقل تكلفة من إضافة سعة إضافية بعد عامين.
تحديد حجم المولد الهجين والبطارية
لا تعتمد العديد من المواقع الصناعية غير المتصلة بالشبكة الكهربائية على الطاقة الشمسية والبطاريات بنسبة 100%. إذ يُستخدم مولد كهربائي يعمل بالديزل أو الغاز في أسوأ الظروف، بينما تُغطي البطاريات التشغيل العادي. ويُغير هذا التصميم الهجين حسابات حجم البطاريات بشكل كبير.
بدلاً من تحديد حجم النظام بناءً على أسوأ سيناريوهات الطقس، يتم تحديده بناءً على "عتبة تشغيل المولد" - وهي النقطة التي يبدأ عندها نظام التحكم بتشغيل المولد. بالنسبة لموقع مزود بمولد بقدرة 100 كيلوواط وحمل ذروة يبلغ 250 كيلوواط، تعالج البطارية الفجوة بين إنتاج المولد وذروة الطلب، بالإضافة إلى دورة الطاقة الشمسية والبطارية اليومية المعتادة. قد يستخدم تكوين هجين واقعي لموقع يستهلك 500 كيلوواط ساعة/يوم حوالي 800 كيلوواط ساعة من البطارية مع مولد بقدرة 150 كيلوواط، بدلاً من حوالي 2.8 إلى 3.0 ميغاواط ساعة من البطارية لخمسة أيام من الاعتماد على البطارية فقط. يستخدم مشروعنا في رومانيا هذا النهج: أربع مجموعات من الألواح الكهروضوئية القابلة للطي مقترنة بـ 184 كيلوواط ساعة من التخزين ومولد ديزل لفترات الإشعاع الشمسي المنخفضة الممتدة.
جدول مرجعي: التكوينات الصناعية الإرشادية
يوضح الجدول أدناه نطاقات الأحجام النموذجية بناءً على بيانات المشاريع من عمليات النشر التي قمنا بها. هذه النطاقات إرشادية فقط، وستؤثر ظروف موقعك المحددة على الأرقام. تفترض أرقام سعة البطارية استخدام كيمياء LiFePO4 مع عمق تفريغ 90%، وتشمل تخفيض الكفاءة. للاطلاع على شرح مفصل لخطوات الحساب، يُرجى الرجوع إلى طريقة تحديد حجم بنك بطاريات الطاقة الشمسية خارج الشبكة في الأقسام السابقة.
| تطبيق | الحمل اليومي النموذجي | الحكم الذاتي | سعة البطارية التقريبية | بصمة الحاوية |
| محطة بث الاتصالات (عن بعد) | 50 - 80 كيلوواط ساعة | 2 يوم | 120 - 200 كيلوواط ساعة | عبوة واحدة صغيرة الحجم |
| مخيم موقع البناء | 200 - 400 كيلوواط ساعة | 2 يوم | 480 - 960 كيلوواط ساعة | 1-2 × 20 قدمًا |
| مخيم تعدين (حوالي 150 شخصًا) | 800 - 1,200 كيلوواط ساعة | 3 يوم | 2,900 - 4,300 كيلوواط ساعة | 2-3 × 20 قدمًا |
| منتجع جزيرة (50 بنغل) | 300 - 500 كيلوواط ساعة | 2-3 أيام | 720 - 1,800 كيلوواط ساعة | 1-2 × 20 قدمًا |
| مستشفى ميداني للطوارئ | 150 - 250 كيلوواط ساعة | 3 يوم | 540 - 900 كيلوواط ساعة | 1-2 × 20 قدمًا |
| شبكة كهربائية صناعية صغيرة | 1,500 - 3,000 كيلوواط ساعة | 2-3 أيام | 3,600 - 10,800 كيلوواط ساعة | 3-6 × 20 قدمًا |
في مشروعنا في جزر المالديف، تُغذي منظومة ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 135 كيلوواط ذروة، مُقترنة بذاكرة تخزين سعتها 261 كيلوواط ساعة، منتجعًا يعمل باستهلاك يُقارب 400 كيلوواط ساعة يوميًا. تُغطي البطارية وحدها ما يُقارب 14 ساعة من التشغيل عند متوسط الحمل المُحدد. ومع مساهمة توليد الطاقة الكهروضوئية خلال ساعات النهار، يُحافظ النظام على تشغيله المُستمر في ظل ظروف شمسية نموذجية عند خط العرض هذا. يُوضح هذا التكوين الواقعي سبب ضرورة مراعاة التفاعل بين خصائص توليد الطاقة الكهروضوئية، ومنحنى الحمل، وسعة البطارية عند تحديد حجم بنك بطاريات الطاقة الشمسية خارج الشبكة - وليس مجرد معادلة واحدة بمعزل عن غيرها.

أخطاء شائعة في تحديد المقاسات نراها في طلبات عروض الأسعار
في جميع طلبات عروض الأسعار المقدمة من العملاء والتي راجعها فريقنا الهندسي، ظهرت أربعة أخطاء أكثر من غيرها. إن اكتشاف هذه الأخطاء مبكراً يمكن أن يوفر أسابيع من إعادة التصميم.
الخطأ الأول: تجاهل التغيرات الموسمية في الإشعاع الشمسي. تُقدّر بيانات نظام المعلومات الجغرافية الكهروضوئية (PVGIS) التابع للمفوضية الأوروبية لمدينة بوخارست، رومانيا (44.43° شمالاً، مصفوفة ثابتة بزاوية ميل 35°) الإشعاع الشمسي المباشر على سطح المصفوفة بحوالي 5.54 كيلوواط ساعة/م²/يوم في أبريل و2.02 كيلوواط ساعة/م²/يوم في ديسمبر، أي أقل بنسبة 64% تقريبًا. قد تختلف المواقع الأخرى القريبة من خط عرض 45° شمالاً اختلافًا كبيرًا بسبب المناخ المحلي، وميل المصفوفة، وتظليل التضاريس، والغطاء الثلجي، وأنماط الطقس. استخدم دائمًا أقل قيمة شهرية للإشعاع الشمسي لحساب حجم المصفوفة، وليس المتوسط السنوي.
الخطأ الثاني: الخلط بين قدرة العاكس بالكيلوواط وقدرة البطارية بالكيلوواط/ساعة. تحدد قدرة العاكس ذروة قدرة توصيل الطاقة، بينما تحدد سعة البطارية مدة تخزين الطاقة. على سبيل المثال، يمكن لعاكس بقدرة 250 كيلوواط مقترن ببطارية سعتها 250 كيلوواط/ساعة أن يوفر الطاقة الكاملة لمدة ساعة واحدة فقط. لكل من هاتين القيمتين وظيفة مختلفة.
الخطأ الثالث: إغفال كفاءة دورة الشحن والتفريغ والأحمال الإضافية. تحقق أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات الموصولة بتيار مستمر عادةً كفاءة دورة شحن وتفريغ تتراوح بين 92% و95% عند ناقل التيار المستمر، استنادًا إلى قياسات التشغيل لدينا، مع استبعاد فاقد توزيع التيار المتردد في اتجاه التيار. يستهلك نظام إدارة البطارية، ونظام إدارة الحرارة، وأجهزة التحكم طاقة إضافية بشكل مستمر. يختلف استهلاك الطاقة الإضافية باختلاف درجة الحرارة المحيطة ونمط التشغيل. في مشاريعنا التي قمنا بقياسها، استهلكت أنظمة إدارة الحرارة، ونظام إدارة البطارية، وأجهزة التحكم، وأجهزة السلامة من الحرائق ما يقارب 1-3% من السعة الاسمية للبطارية لكل 24 ساعة في ظل ظروف التشغيل المحددة. يمثل التشغيل النهاري في المناطق الاستوائية والتدفئة تحت الصفر طرفي نقيض لهذا النطاق. يجب تضمين كلا العاملين في حسابات تحديد الحجم.
الخطأ الرابع: تحديد حجم النظام بناءً على الأحمال الحالية دون وجود خطة للتوسع. تتوسع المواقع الصناعية باستمرار. قد يتوسع مخيم تعدين يبدأ بـ 150 موظفًا ليصل إلى 250 موظفًا خلال عامين. توفر أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات المعيارية في حاويات حلًا عمليًا للتوسع: إضافة وحدة حاوية عند زيادة الأحمال، بدلًا من الاستثمار المفرط في سعة تبقى غير مستخدمة خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى.
احصل على تقييم حجم خاص بالمشروع
توفر الطرق الواردة في هذا الدليل نقطة انطلاق متينة لتحديد حجم بنوك البطاريات على نطاق صناعي. وللحصول على توصية خاصة بمشروعك، مدعومة ببيانات الإشعاع الشمسي، وملف تعريف الحمل، ونطاق درجة الحرارة المحيطة في موقعك، يقدم فريقنا الهندسي تقييمًا مفصلاً مجانًا للمشاريع المؤهلة.
حول المؤلف
شنغهاي HighJoule تقوم شركة Energy Technologies Ltd. بتصميم وتصنيع أنظمة تخزين الطاقة الشمسية بالبطاريات في حاويات، ومقرها شنغهاي، الصين. وقد تم نشر سلسلتي HJ-FBESS وHJ-FESS في أكثر من 20 دولة عبر أربع قارات، بدءًا من شبكة كهربائية صغيرة في هضبة التبت بطول 4,500 متر، وصولًا إلى نظام طاقة شمسية بقدرة 135 كيلوواط ذروة ونظام بطاريات بقدرة 261 كيلوواط ساعة لمنتجع جزيرة في جزر المالديف، ومن محطات الطاقة الاحتياطية في أوكرانيا إلى أنظمة هجينة في مواقع البناء في رومانيا. للاطلاع على نظرة عامة شاملة على التكوينات والمواصفات الفنية، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني. حاوية الطاقة الشمسية HJ-FBESS.
خضعت منتجاتنا لاختبارات وفقًا لمعيار UL 9540A (اختبار انتشار الهروب الحراري)، وتتوافق مع معايير GB/T 36276 وسلسلة IEC 62933 ومتطلبات علامة CE للاستخدام في مناطق متعددة. تختلف تفاصيل الشهادات باختلاف طراز المنتج وتكوينه - تواصل مع فريقنا للحصول على الشهادات المحددة التي تنطبق على مشروعك.
تستند هذه المقالة إلى بيانات تحديد الأحجام وقياسات التشغيل من محفظة مشاريعنا. وقد تم إخفاء هويات العملاء ومواقع المشاريع الدقيقة حيثما اقتضت اتفاقيات السرية ذلك.
المراجع والملاحظات الهندسية
استندت البيانات والمنهجية الواردة في هذه المقالة إلى المصادر التالية:
بيانات موارد الطاقة الشمسية: أطلس IRENA العالمي للطاقة المتجددة (irena.org)؛ قاعدة بيانات الإشعاع الشمسي الوطنية NREL (nsrdb.nrel.gov)؛ حاسبة الإشعاع الشهري PVGIS التابعة للمفوضية الأوروبية لمثال بوخارست.
تخفيض درجة حرارة الخلية: استنادًا إلى مواصفات الشركات المصنعة لخلايا فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) للخلايا المنشورية المصنفة عند 280-314 أمبير/ساعة، مع الإشارة المرجعية إلى HighJoule بيانات اختبار الغرفة الحرارية الداخلية (2024-2025).
كفاءة الرحلة ذهابًا وإيابًا: تم قياسها عند ناقل التيار المستمر أثناء اختبارات التشغيل في المصنع لأنظمة حاويات HJ-FBESS، في ظروف التشغيل المقدرة، باستثناء توزيع التيار المتردد في اتجاه المصب وفقدان المحولات.
الاستهلاك الإضافي: تم قياسه عبر أوضاع التشغيل والظروف المحيطة التمثيلية في المشاريع التي تم تشغيلها. القيم إرشادية وتخص كل مشروع على حدة.
هامش معدل التفريغ المستمر: مُستمد من تصنيفات التفريغ المستمر لمصنّعي الخلايا وتقييم النظام على مستوى النظام عبر العديد من تكوينات المشروع. هذا الهامش خاص بكل تكوين وليس قاعدة تصميم عامة.
الاعتماد والامتثال: تقارير اختبار انتشار الهروب الحراري UL 9540A؛ GB/T 36276، سلسلة IEC 62933، ووثائق علامة CE - قائمة الطراز والتكوين المطبقة متاحة عند الطلب.
تنويه: تُعدّ أرقام تحديد الأحجام المذكورة في هذه المقالة إرشادية وتستند إلى خبرتنا في المشاريع. يعتمد الحجم الفعلي لبطاريات التخزين على بيانات موارد الطاقة الشمسية الخاصة بالموقع، وأنماط الأحمال، وظروف درجة الحرارة المحيطة، والمتطلبات التنظيمية المحلية. يُرجى استشارة مهندس مؤهل لتحديد الحجم المناسب لمشروعك. تفترض أرقام سعة البطارية استخدام كيمياء LiFePO4 في ظروف الاختبار القياسية (25 درجة مئوية، معدل تفريغ 0.5C) ما لم يُذكر خلاف ذلك.
آخر تحديث في 07/30/2026
