ບລັອກ

ບ້ານ / ບລັອກ / ຈຸລັງກະເປົ໋າທີ່ວາງຊ້ອນກັນ 684Ah ເຂົ້າສູ່ການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່: ໄລຍະໃໝ່ສຳລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບ Utility-Scale

ຈຸລັງກະເປົ໋າທີ່ວາງຊ້ອນກັນ 684Ah ເຂົ້າສູ່ການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່: ໄລຍະໃໝ່ສຳລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບ Utility-Scale

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-01-16 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ໃນຂະນະທີ່ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຂອງໂລກເລັ່ງ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ (ESS) ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຜູ້ຜະລິດແບດເຕີຣີກໍາລັງກ້າວໄປນອກເຫນືອຈາກການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນແລະສຸມໃສ່ການປະດິດສ້າງໂຄງສ້າງແລະການຜະລິດແທນ.

ໃນບັນດາຈຸດສໍາຄັນທີ່ຜ່ານມາທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ ຈຸລັງ pouch stacked 684Ah ສົບຜົນສໍາເລັດ - ການພັດທະນາທີ່ເປັນສັນຍານໄລຍະໃຫມ່ສໍາລັບເຕັກໂນໂລຊີຫມໍ້ໄຟ lithium ຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່.

ໃນທ້າຍປີ 2023, Sunwoda ໄດ້ປະກາດວ່າສາຍການຜະລິດຂອງຕົນໄດ້ສົ່ງຈຸລັງ stacked ຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງລ້ານ 684Ah ພາຍໃນພຽງແຕ່ສາມເດືອນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈຸລັງ pouch ທີ່ມີຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ stacked ບໍ່ແມ່ນແນວຄວາມຄິດຂອງຫ້ອງທົດລອງ, ແຕ່ຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ໃນການຄ້າ.

ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນກວ່ານັ້ນ, ຈຸດສໍາຄັນນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງອຸດສາຫະກໍາທີ່ກວ້າງຂວາງ:
ຈາກການແຂ່ງຂັນກ່ຽວກັບຂະຫນາດຂອງເຊນດຽວກັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບໂຄງສ້າງ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການຜະລິດ.


Key Takeaways

  • ການຜະລິດລະດັບລ້ານຢືນຢັນວ່າຈຸລັງ pouch stacked ແມ່ນກຽມພ້ອມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂະຫນາດ

  • ສະຖາປັດຕະຍະກໍາແບບຊ້ອນກັນມີປະສິດທິພາບດີກວ່າຮູບແບບບາດແຜໃນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ, ແລະວົງຈອນຊີວິດທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງກວ່າ 500Ah

  • ອັດຕະໂນມັດຂັ້ນສູງແລະການກວດກາ AI ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄວາມບົກຜ່ອງໄປສູ່ລະດັບ PPB

  • ຫຼາຍກວ່າ 70% ຂອງຜູ້ຜະລິດແບດເຕີລີ່ຊັ້ນນໍາໃນປັດຈຸບັນກໍາລັງລົງທຶນໃນເວທີຈຸລັງ stacked

  • ເຊລຖົງໃສ່ຊ້ອນກັນ 684Ah ກໍາລັງກາຍເປັນຮູບແບບທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບ ESS ຂະຫນາດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ


ຈຸລັງຖົງຊ້ອນກັນ 684Ah ແມ່ນຫຍັງ?

ເຊນກະເປົ໋າທີ່ວາງຊ້ອນກັນ 684Ah ເປັນເຊລ lithium-ion ຄວາມອາດສາມາດສູງທີ່ອອກແບບມາສະເພາະສຳລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຕັ້ງໄວ້.

ບໍ່ເຫມືອນກັບຈຸລັງບາດແຜແບບດັ້ງເດີມ (ມ້ວນ), ຈຸລັງຖົງຊ້ອນກັນປະກອບ cathode, ຊັ້ນແຍກ, ແລະ anode ໃນໂຄງສ້າງຮາບພຽງ, ຄ້າຍຄືຫນັງສື.

ການອອກແບບນີ້ກໍາຈັດຄວາມກົດດັນຂອງງໍພາຍໃນ, ເຮັດໃຫ້ການລວບລວມປະຈຸບັນເຕັມແຖບ, ແລະປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຄວາມຮ້ອນ - ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ຈະກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນເມື່ອຄວາມຈຸຂອງເຊນເກີນ 500Ah.

ໃນລະດັບນີ້, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາບາດແຜຕໍ່ສູ້ກັບ:

  • ຄວາມກົດດັນພາຍໃນທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນ

  • ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຄວາມກົດດັນມຸມ

  • ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຄືອບ lithium ເພີ່ມຂຶ້ນ

  • gradients ຄວາມຮ້ອນທີ່ຊັບຊ້ອນ

ຮູບແບບຖົງຊ້ອນກັນຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງໃນຂະນະທີ່ສະຫນັບສະຫນູນພື້ນທີ່ electrode ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ESS ຕາມທໍາມະຊາດ.


ຄວາມແຕກແຍກຂອງການຜະລິດ: ຈາກຕົ້ນແບບໄປສູ່ການຜະລິດລະດັບລ້ານ

ໃນປະຫວັດສາດ, ຈຸລັງ stacked ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາຍາກທີ່ຈະຜະລິດໃນລະດັບເນື່ອງຈາກຄວາມອ່ອນໄຫວໃນການຈັດຕໍາແຫນ່ງແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປົນເປື້ອນ.

ສາຍການຜະລິດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ໂດຍຜ່ານ:

  • ລະບົບປ້ອງກັນອະນຸພາກຫຼາຍຊັ້ນ

  • ການປະທັບຕາຂອງຂອບເຊລາມິກແລະການທົດສອບການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນສູງ

  • ເວທີວາງຊ້ອນກັນ 3 ແກນທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງ

  • ຂະບວນການ lamination ຕ້ານ wrinkle

ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ທັນສະໄຫມໃນປັດຈຸບັນປະສົມປະສານ:

  • 1,500+ ເຊັນເຊີທີ່ມີການກວດສອບສາຍຕາ AI

  • 2.5D ກວດຈັບ optical

  • ການສະແກນ CT ເຕັມເສັ້ນສໍາລັບຂໍ້ບົກພ່ອງພາຍໃນ

ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາຂໍ້ບົກພ່ອງຫຼຸດລົງເຖິງລະດັບ PPB—ເຮັດໃຫ້ເຊລກະເປົ໋າ stacked ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ ESS ທີ່ມີຊີວິດຍາວ.


stacked vs. Wound Cells ສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່

ໃນຂະນະທີ່ຈຸລັງບາດແຜຍັງຄົງເດັ່ນໃນ EVs ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຜູ້ບໍລິໂພກ, ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງພວກມັນກາຍເປັນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.

ຄຸນນະສົມບັດ Wound Cell Stacked Pouch Cell
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ ປານກາງ ສູງກວ່າ (ບໍ່ມີການສູນເສຍມຸມ R)
ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ ສູງກວ່າ ຕ່ໍາກວ່າ (ໂຄງສ້າງເຕັມແຖບ)
ຄວາມເປັນເອກະພາບດ້ານຄວາມຮ້ອນ ບໍ່ສະເໝີພາບ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບສູງ
ຄວາມກົດດັນກົນຈັກ ສຸມ ແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ
ຂອບຄວາມປອດໄພ ຕ່ໍາກວ່າ ສູງກວ່າ
ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍ> 500Ah ຈຳກັດ ເຫມາະສົມ

ສໍາລັບຈຸລັງທີ່ສູງກວ່າ 500Ah, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຖົງຊ້ອນກັນສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ຊັດເຈນໃນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ພຶດຕິກໍາຄວາມຮ້ອນ, ແລະການຜະລິດ.


ການຮັບຮອງເອົາອຸດສາຫະກໍາ: ການຫັນປ່ຽນໂຄງສ້າງກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່

ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ຈຸລັງຖົງທີ່ມີຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ວາງຊ້ອນກັນແມ່ນບໍ່ໂດດດ່ຽວ.

ຫຼາຍ​ກວ່າ 70% ຂອງ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ຫມໍ້​ໄຟ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ແມ່ນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ຫນ້າ​ໃນ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຫຼື​ຂະ​ຫຍາຍ​ສາຍ​ການ​ຜະ​ລິດ stacked​, ລວມ​ທັງ​:

  • CALB

  • SVOLT

  • ພະລັງງານ EVE

  • REPT BATTERO

  • Sunwoda

ນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫັນປ່ຽນຍຸດທະສາດທີ່ຫ່າງໄກຈາກການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດແບບງ່າຍດາຍໄປສູ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບລະດັບເວທີ.

ໃນປີ 2026, ກໍາລັງການຜະລິດສໍາລັບ 600Ah+ pouch cells stacked ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍຕົ້ນຕໍແມ່ນຄວາມຕ້ອງການ ESS ຂະຫນາດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.


ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ

ສໍາລັບຜູ້ລວມລະບົບແລະຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ, ຈຸລັງ pouch stacked 684Ah ເປີດໃຊ້:

  • ຈຸລັງຫນ້ອຍລົງຕໍ່ rack, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນຂອງລະບົບ

  • ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຕ່ໍາ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບການໄປມາ

  • ປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການແລ່ນຫນີ

  • ຊີວິດວົງຈອນທີ່ຍາວກວ່າ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ (TCO)

ໃນລະດັບລະບົບ, ນີ້ແປເປັນ:

  • ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ BMS ແບບງ່າຍດາຍ

  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ BOM ຕ່ໍາ

  • ການຈັດການຄວາມຮ້ອນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ

  • ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວທີ່ສູງຂຶ້ນ

ແພລດຟອມ ESS ທີ່ທັນສະໄຫມກໍາລັງປັບຕົວເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ BMS stacked-cell-compatible ແລະການແກ້ໄຂຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ.


ສະຫຼຸບ

ການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຈຸລັງ pouch stacked 684Ah ເປັນຈຸດປ່ຽນໂຄງສ້າງສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ.

ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈຸລັງ lithium ທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນສາມາດຜະລິດໄດ້ຢ່າງຫນ້າເຊື່ອຖືແລະເສດຖະກິດ - ປົດລ໋ອກລະດັບໃຫມ່ຂອງການຂະຫຍາຍສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງໃຫມ່ແລະສະຖຽນລະພາບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.

ໃນຂະນະທີ່ຮູບແບບກະບອກແລະ prismatic ຍັງໃຫ້ບໍລິການຕະຫຼາດຈໍານວນຫຼາຍ, ຈຸລັງ pouch stacked ຢ່າງໄວວາກາຍເປັນພື້ນຖານຂອງ ESS ລຸ້ນຕໍ່ໄປ.

ພວກມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຕົວແທນຂອງແບດເຕີຣີຂະຫນາດໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ - ແຕ່ຄວາມສົມດຸນຂອງຄວາມປອດໄພ, ການຜະລິດ, ແລະການປະຕິບັດຂອງວົງຈອນຊີວິດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.


ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂເຊລທີ່ມີ stacked Pouch ຂະຫນາດໃຫຍ່?

ທີ່ Misen Power, ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນແພລະຕະຟອມ pouch cell ທີ່ມີ stacked ແລະໂມດູນຫມໍ້ໄຟ ESS ທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ສະຫນັບສະຫນູນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນທາງການຄ້າໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ຂະຫນາດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.

ຈາກການເລືອກຈຸລັງໄປສູ່ການລວມຕົວຂອງລະບົບ, ພວກເຮົາຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມເປັນຈິງໃນການຜະລິດດ້ວຍປະສິດທິພາບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາເພື່ອປຶກສາຫາລືໂຄງການຂອງທ່ານ.

ໃນຂະນະທີ່ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານທົ່ວໂລກເລັ່ງຂຶ້ນ ແລະຄວາມຕ້ອງການລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທົດແທນ (ESS) ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເທັກໂນໂລຍີຫມໍ້ໄຟແມ່ນກ້າວຫນ້າຢ່າງໄວວາເພື່ອຕອບສະຫນອງສິ່ງທ້າທາຍ. ໃນບັນດາຄວາມກ້າວຫນ້າຫຼ້າສຸດ, ການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ສົບຜົນສໍາເລັດຂອງຈຸລັງຫມໍ້ໄຟ stacked 684Ah ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງອຸດສາຫະກໍາແລະເປັນສັນຍານເຖິງຍຸກໃຫມ່ໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່.

ໃນວັນທີ 23 ເດືອນທັນວາ 2023, ຜູ້ຜະລິດແບດເຕີຣີ Sunwoda ໄດ້ປະກາດວ່າສາຍການຜະລິດຂອງຕົນໄດ້ສົ່ງເຊນຊ້ອນກັນ 1 ລ້ານ 684Ah ໃນເວລາພຽງສາມເດືອນ - ເປັນຈຸດສໍາຄັນທີ່ຢືນຢັນເຖິງຄວາມເຕັມທີ່ຂອງເທກໂນໂລຍີແບດເຕີຣີ້ stacked ແລະຄວາມພ້ອມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂະຫນາດໃຫຍ່.

Key Takeaways

  • ຈຸລັງ stacked 1 ລ້ານ 684Ah ຜະລິດໃນພຽງແຕ່ 3 ເດືອນ, ພິສູດການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່.

  • ເຊລທີ່ວາງຊ້ອນກັນມີປະສິດທິພາບດີກວ່າເຊລບາດແຜໃນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ, ແລະຊີວິດຮອບວຽນ - ໂດຍສະເພາະສູງກວ່າ 500Ah.

  • ການຜະລິດແບບພິເສດ & ການກວດສອບ AI ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄວາມບົກຜ່ອງໄປສູ່ລະດັບ PPB.

  • ຫຼາຍກວ່າ 70% ຂອງຜູ້ຜະລິດແບດເຕີຣີຊັ້ນນໍາໃນປັດຈຸບັນກໍາລັງລົງທຶນໃນເທກໂນໂລຍີເຊລແບບ stacked.

  • ເຊລທີ່ວາງຊ້ອນກັນ 684Ah ກໍາລັງກາຍເປັນທາງອອກທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂະໜາດປະໂຫຍດ.

ເຊລແບັດເຕີລີ 684Ah stacked ແມ່ນຫຍັງ?

ເຊັລແບດເຕີຣີແບບຊ້ອນກັນ 684Ah ເປັນເຊລ lithium-ion ຄວາມຈຸສູງທີ່ອອກແບບມາສະເພາະສຳລັບການນຳໃຊ້ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ. ບໍ່ເຫມືອນກັບຈຸລັງບາດແຜ (ຫຼືມ້ວນ) ແບບດັ້ງເດີມ, ບ່ອນທີ່ electrodes ແລະຕົວແຍກບາດແຜເຂົ້າໄປໃນກ້ຽວວຽນ, ຈຸລັງ stacked ປະກອບຊັ້ນເຫຼົ່ານີ້ໃນຮູບແບບ 'book-like' - ຊັ້ນໂດຍຊັ້ນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໂຄງສ້າງນີ້ກໍາຈັດຈຸດຄວາມກົດດັນພາຍໃນ (ທົ່ວໄປໃນຈຸລັງບາດແຜ), ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງຂຶ້ນ, ແລະປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນໂດຍລວມ. ມັນມີປະສິດທິພາບໂດຍສະເພາະສໍາລັບຮູບແບບຫມໍ້ໄຟທີ່ສູງກວ່າ 500Ah, ບ່ອນທີ່ການອອກແບບທີ່ອີງໃສ່ມ້ວນກາຍເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະຜະລິດຢ່າງປອດໄພ.

ຄວາມແຕກແຍກຂອງການຜະລິດ: ການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່ບັນລຸໄດ້ຄືແນວໃດ

ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນໃນການຜະລິດຈຸລັງຫມໍ້ໄຟ stacked ແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ບົກພ່ອງເຊັ່ນ: particles, burrs, misalignments, ແລະ wrinkling ໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການ stacking. ຜົນສໍາເລັດຂອງ Sunwoda ໃນການຜະລິດ 1 ລ້ານເຊນໃນ 3 ເດືອນແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍຜ່ານການປະດິດສ້າງຫຼາຍໆຢ່າງ:

  • ລະບົບປ້ອງກັນອະນຸພາກສີ່ຊັ້ນເພື່ອກໍາຈັດການປົນເປື້ອນ.

  • ການທົດສອບການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນ Hi-pot ແລະ CIL ceramic edge-sealing ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າ.

  • ເວທີການຈັດຕໍາແຫນ່ງ 3 ແກນສໍາລັບການ stacking ຄວາມແມ່ນຍໍາ.

  • ເທັກໂນໂລຍີການກົດດັນຕ້ານຮອຍຫ່ຽວສາມຊັ້ນ.

ໃນດ້ານການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ, ສາຍການຜະລິດປະກອບມີ:

  • 230+ ລາຍການກວດກາໂດຍໃຊ້ 1,500+ ເຊັນເຊີ ແລະລະບົບວິໄສທັດ AI.

  • ການກວດຫາຮູບພາບ 2.5D ແລະການສະແກນ CT ເຕັມເສັ້ນສໍາລັບຂໍ້ບົກພ່ອງພາຍໃນ.

  • ບັນລຸລະດັບຄວາມບົກຜ່ອງຂອງ PPB (ສ່ວນຕໍ່ຕື້), ຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນລະດັບ.

stacked vs. ບາດແຜ: ອັນໃດດີກວ່າສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່?

ໃນຂະນະທີ່ຈຸລັງບາດແຜ (ຮູບທໍ່ກົມຫຼື prismatic) ຍັງຄົງເດັ່ນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂະຫນາດນ້ອຍເຊັ່ນ EVs ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກແບບພົກພາ, ຈຸລັງ stacked ສະເຫນີຂໍ້ດີທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບການເກັບຮັກສາຄວາມອາດສາມາດສູງ:

ຄຸນນະສົມບັດ Wound Cell Stacked Cell
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ ປານກາງ ສູງກວ່າ (ບໍ່ເສຍພື້ນທີ່ມຸມ R)
ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ ສູງກວ່າ ຕ່ໍາກວ່າ (ເນື່ອງຈາກການອອກແບບເຕັມແຖບ)
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ ເອກະພາບຫນ້ອຍ ເອກະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ
ຄວາມກົດດັນດ້ານໂຄງສ້າງ ສູງຢູ່ມຸມ ແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ
ຄວາມປອດໄພ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຄືອບ lithium ຫຼາຍ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່າກວ່າຂອງວົງຈອນສັ້ນ
ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍ (> 500Ah) ຈຳກັດ ເຫມາະສົມ

ສໍາລັບຈຸລັງທີ່ສູງກວ່າ 500Ah, ຂະບວນການບາດແຜຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມກົດດັນກົນຈັກແລະການແຜ່ກະຈາຍຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ສະເຫມີພາບ, ໃນຂະນະທີ່ການອອກແບບ stacked ຮັກສາຄວາມສົມບູນ, ປະສິດທິພາບ, ແລະຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະການນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວ.

ການຮັບຮອງເອົາອຸດສາຫະກໍາ: ໃຜເປັນຜູ້ລົງທຶນໃນເທກໂນໂລຍີຈຸລັງຊ້ອນກັນ?

ເຊລທີ່ວາງຊ້ອນກັນ 684Ah ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການກ້າວກະໂດດດ້ານເຕັກໂນໂລຢີສໍາລັບບໍລິສັດດຽວເທົ່ານັ້ນ - ມັນເປັນແນວໂນ້ມອຸດສາຫະກໍາຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຫຼາຍກວ່າ 70% ຂອງຜູ້ຜະລິດແບດເຕີຣີຊັ້ນນໍາກໍາລັງພັດທະນາຢ່າງຈິງຈັງຫຼືຂະຫຍາຍການຜະລິດເຊນຊ້ອນກັນ, ລວມທັງ:

  • CALB

  • SVOLT

  • ພະລັງງານ EVE

  • REPT BATTERO

  • Sunwoda

ທ່າອ່ຽງນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງອຸດສາຫະກໍາຈາກການແຂ່ງຂັນກ່ຽວກັບຂະຫນາດຂອງເຊນຢ່າງດຽວ ('ເຊື້ອຊາດຂະຫນາດ') ໄປສູ່ການສຸມໃສ່ຂະບວນການຜະລິດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງແລະສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້.

ໃນປີ 2026, ກໍາລັງການຜະລິດຂອງ 600Ah+ ຈຸລັງ stacked ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ESS ຂະຫນາດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.

ຜົນກະທົບສໍາລັບລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ

ສໍາລັບລະບົບການເກັບຮັກສາລະດັບຜົນປະໂຫຍດ, ເຊນຊ້ອນກັນ 684Ah ສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດລະດັບລະບົບຫຼາຍ:

  • ຈຸລັງຫນ້ອຍລົງຕໍ່ rack , ເຮັດໃຫ້ການອອກແບບລະບົບງ່າຍດາຍແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ BOM.

  • ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຕ່ໍາ , ປັບປຸງປະສິດທິພາບການເດີນທາງ.

  • ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງຂຶ້ນ , ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ.

  • ຊີວິດວົງຈອນທີ່ຍາວກວ່າ , ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ (TCO).

ຜູ້ລວມລະບົບຍັງປັບຕົວໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ສະເຫນີລະບົບການຈັດການແບດເຕີລີ່ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຈຸລັງ stacked-cell-compatible (BMS) ແລະການແກ້ໄຂຄວາມຮ້ອນ, ຮັບປະກັນການລວມເຂົ້າກັນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເຂົ້າໄປໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາ.

ສະຫຼຸບ

ການຜະລິດເຊລແບດເຕີຣີຂະໜາດໃຫຍ່ 684Ah ເປັນຈຸດສຳຄັນໃນການວິວັດທະນາການເກັບຮັກສາພະລັງງານ. ມັນພິສູດວ່າແບດເຕີຣີທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງ, ປະສິດທິພາບສູງໃນປັດຈຸບັນສາມາດຜະລິດໄດ້ໃນລະດັບ - ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະເຊື່ອຖືໄດ້.

ເນື່ອງຈາກຜູ້ຜະລິດ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພະລັງງານນັບມື້ນັບຮັບມືກັບຮູບແບບເຊລທີ່ກ້າວໜ້ານີ້, ພວກເຮົາສາມາດຄາດຫວັງວ່າ ໂຊລູຊັນການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບ, ປອດໄພ, ແລະສາມາດຂະຫຍາຍຂະໜາດໄດ້ເກີດຂຶ້ນ — ຊ່ວຍເລັ່ງການຫັນປ່ຽນຂອງໂລກໄປສູ່ພະລັງງານສະອາດ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

1. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຊນແບັດເຕີລີທີ່ຖືກຊ້ອນກັນແລະບາດແຜແມ່ນຫຍັງ?

ຈຸລັງຊ້ອນກັນປະກອບ electrodes ໃນຮູບແບບຊັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຈຸລັງບາດແຜມ້ວນມັນເຂົ້າໄປໃນກ້ຽວວຽນ. ຈຸລັງຊ້ອນກັນໃຫ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ດີກວ່າ, ຄວາມກົດດັນພາຍໃນຕ່ໍາ, ແລະການປັບປຸງປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ, ໂດຍສະເພາະໃນຮູບແບບທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່.

2. ເປັນຫຍັງ 684Ah ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ?

684Ah ເປັນຕົວແທນຂອງມາດຕະຖານໃຫມ່ໃນຄວາມອາດສາມາດຂອງເຊນສໍາລັບລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ມີຈຸລັງຫນ້ອຍລົງຕໍ່ rack, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ແລະຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລະບົບໂດຍລວມ.

3. ຈຸລັງຫມໍ້ໄຟ stacked ມີຄວາມປອດໄພບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ຈຸລັງຊ້ອນກັນມີຈຸດຄວາມກົດດັນຫນ້ອຍ, ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕ່ໍາ, ແລະການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ, ເຊິ່ງຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄວາມສ່ຽງຂອງແຜ່ນ lithium, ວົງຈອນສັ້ນພາຍໃນ, ແລະການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ.

4. ໃຜກໍາລັງໃຊ້ແບັດເຕີລີ stacked ຢູ່ແລ້ວ?

ຜູ້ຜະລິດແບດເຕີຣີຊັ້ນນໍາເຊັ່ນ Sunwoda, EVE Energy, CALB, ແລະ SVOLT ໄດ້ລວມເອົາສາຍເຊລແບບຊ້ອນກັນເຂົ້າໄປໃນການຜະລິດຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍຄາດວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນທົ່ວໂລກ.

5. ອັນນີ້ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ອະນາຄົດຂອງ ESS?

ຈຸລັງຫມໍ້ໄຟຂະຫນາດໃຫຍ່, ປອດໄພກວ່າ, ແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍເຮັດໃຫ້ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການລວມພະລັງງານທົດແທນແລະການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.


WhatsApp

+8617318117063

ອີເມວ

ລິ້ງດ່ວນ

ຜະລິດຕະພັນ

ຈົດໝາຍຂ່າວ

ເຂົ້າຮ່ວມຈົດຫມາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການອັບເດດຫຼ້າສຸດ
ສະຫງວນ ລິຂະສິດ © 2025 Dongguan Misen Power Technology Co., Ltd. ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ