Chiński 15. Plan Pięcioletni: Rozszerzanie rynku baterii litowych do systemów zapasowych
Autor: HQT
2026.07.29Okres 15. planu pięcioletniego Chin obejmuje lata 2026–2030. Silniejsze sieci energetyczne połączone z odnawialnymi źródłami energii (RES) i elastycznymi zasobami stanowią podstawę wydajnego i bezpiecznego nowoczesnego systemu energetycznego. Ulepszona infrastruktura to umożliwi. Chiny zamierzają osiągnąć znaczący postęp w tym zakresie w kierunku nowego systemu energetycznego do 2030 roku.
Chiny koncentrują się na czymś więcej niż tylko na zwiększaniu mocy odnawialnych źródeł energetycznych do miksu energetycznego. Postęp technologiczny pozwala na zmiany nie tylko w produkcji energii elektrycznej, ale także w dystrybucji, równoważeniu i ochronie energii elektrycznej. Dzięki decentralizacji systemów energetycznych, bateria litowa do systemów zapasowych może łączyć odnawialne źródła energii oraz krytyczne obciążenia, zapewniając lokalną odporność energetyczną.
Potrzeba elastycznego zasilania awaryjnego w nowym systemie energetycznym
Produkcja odnawialna jest nieregularna, podczas gdy większość odbiorców końcowych (np. fabryki, biura, szpitale itp.) potrzebuje stabilnej energii. Postęp Chin w systemach odnawialnej energii stworzył zapotrzebowanie na elastyczne wsparcie i silniejsze sieci elektryczne, a także wzrost zapotrzebowania na lokalną odporność energetyczną.
Niektóre czynniki napędzające zapotrzebowanie na baterie litowe do systemów zapasowych mogą to:
• Większe przenikanie odnawialnych źródeł energii: Chociaż zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii (RES) nie eliminuje potrzeby balansowania, systemy baterii mogą zapewnić potrzebne elastyczne wsparcie.
• Zwiększona rozproszona generacja: Lokalne systemy energetyczne wymagają wytwarzania i magazynowania w pobliżu.
• Większe zapotrzebowanie na dostawę: Niektóre systemy potrzebują dostaw energii podczas zakłóceń w sieci.
• Nowe rynki energii elektrycznej: Nowe struktury rynkowe mogą stymulować rozwój bardziej elastycznych systemów.
• Zwiększone zapotrzebowanie na podaże: Systemy lokalne mogą wspierać sieć podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Dlaczego Wybierz LiFePO4 dla systemów zapasowych
Konstrukcja ogniw LiFePO4 do przechowywania stacjonarnego doskonale nadaje się do zastosowań wymagających wsparcia wielu cykli ładowania/rozładowywania oraz długich okresów gotowości. Wydajność nadal zależy od jakości ogniw, zarządzania termicznego oraz BMS (system zarządzania baterią) i projektowania oraz instalacji obudów.
• Stabilność termiczna: Spośród różnych chemii litowo-jonowych, LiFePO4 jest uważany za najbardziej stabilny termicznie.
• Wydajność cyklu: Powtarzane ładowanie i rozładowywanie może wspierać cofnięcie, szczytowe redukcje oraz zużycie energii słonecznej.
• Energia użyteczna: Prawidłowo skonfigurowany system może zapewnić stosunkowo dużą użyteczną głębokość wypływu w porównaniu z wieloma układami kwasowo-ołowiowymi.
• Ochrona BMS: System zarządzania baterią może monitorować napięcie, prąd, temperaturę, stan naładowania oraz nieprawidłowe warunki.
• Integracja modułowa: Bateria litowa do systemów zapasowych może obsługiwać małe obciążenia komunikacyjne, domy lub większe instalacje komercyjne.

Gdzie może pojawić się zapotrzebowanie na kopie zapasowe LiFePO4
| Aplikacja | Główne wyzwanie | Rola zapasowego LiFePO4 |
| Domy i wille | Przerwy w dostawie i zmienność słoneczna | Obsługuje oświetlenie, chłodnictwo, komunikację oraz wybrane obwody |
| Budynki handlowe | Ciągłość działalności i szczytowe zapotrzebowanie | Utrzymuje usługi krytyczne i wspiera zarządzanie energią |
| Fabryk | Zakłócenia napięcia i przerwy w produkcji | Obsługuje sterowanie, niezbędne maszyny oraz bezpieczne wyłączanie |
| Strony telekomunikacyjne | Zdalna obsługa i niestabilny dostęp do sieci | Zapewnia monitorowane kopie zapasowe dla sprzętu komunikacyjnego |
| Mikrosieci | Koordynacja wytwarzania i obciążeń | Równoważy lokalną siłę i wspiera działalność wyspiarską |
| Obiekty publiczne | Ciągłość usług podstawowych | Wspiera oświetlenie awaryjne, monitoring i komunikację |
Zasilanie zapasowe staje się decyzją na poziomie systemu
Wybór baterii litowej do systemów zapasowych nie powinien opierać się wyłącznie na pojemności nominalnej.
• Profil obciążenia krytycznego: Określenie czasu utrzymywania mocy dla konkretnych urządzeń.
• Specyfikacje inwertera: Zapewnią podobną wartość napięcia, prądy rozładowania, protokoły komunikacyjne i specyfikacje przepięć.
• Czas trwania zapasowego: Biorąc pod uwagę sprawność falownika i przewodów oraz temperaturę otoczenia, oszacuj dostępną energię po głębokości wyładowania.
• Miejsce instalacji: Ocena wentylacji, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dostępu do usług oraz klasy ochrony pomieszczenia w odniesieniu do temperatury otoczenia.
• Strategia kontroli: Określ, czy bateria będzie przeznaczona do zasilania awaryjnego, czy też do umożliwienia regulacji solarnej i awaryjnej w celu regulacji taryf.
• Planowanie cyklu życia: oceń przewidywany cykl, warunki gwarancji, polisa wymiany oraz całkowity koszt posiadania.
SANDISOLAR'Filozofia projektowania baterii zapasowej S
SANDISOLAR rozwija zastosowania akumulatorów LiFePO₄ dla domowych, komercyjnych, solarnych, mobilnych oraz poza siecią. Firma ocenia wydajność baterii w całym systemie energetycznym, zamiast skupiać się na mocy mocy amperogodzin.
Podstawowe zasady projektowania:
• Równowaga: napięcie między ogniwami baterii jest utrzymywane w całym jednym systemie energetycznym.
• Zintegrowany System Zarządzania Baterią (BMS): BMS umożliwia monitorowanie i kontrolę napięcia, prądu, temperatury oraz stanu systemu.
• Ochrona obwodu: Funkcje ochronne kontrolują przeładowanie, nadmierne rozładowanie, nadprąd, zwarcia oraz nadmierne nienormalne temperatury.
• Praktyczna konstrukcja obudowy: Prosta konstrukcja zapewniająca dostępność i rozmieszczenie zacisków baterii.
• Testy produkcyjne: Inspekcje kontroli jakości oraz testy baterii na końcu linii zapewniają wysoką jakość każdej wyprodukowanej baterii.
Celem tych zasad jest ułatwienie konfiguracji i przewidzenie wydajności w ramach zaprojektowanego zakresu działania baterii litowych dla systemów zapasowych.

Przegląd baterii SD-25.6V300AH LiFePO₄
Ten SANDISOLAR SD-25.6V300AHjest znaczącym rozwiązaniem magazynującym dla tych, którzy potrzebują dużego, pojedynczego rozwiązania magazynującego energię do swoich zastosowań.
Kluczowe parametry techniczne
| Parametr | Specyfikacja |
| Chemia baterii | LiFePO₄ |
| Napięcie nominalne | 25.6 V |
| Pojemność nominalna | 300 Ah |
| Energia deklarowana | 7,68 kWh |
| Zalecane napięcie ładowania | 28,8 V |
| Standardowy prąd ładunku/rozładowania | 60 A |
| Ochrona BMS | Przeładowanie, przeładowanie, nadprąd, zwarcie, temperatura |
| Typowa temperatura pracy | –20°C do 60°C |
SD-25.6V300AH ma wiele przydatnych zalet projektowych jako bateria litowa do systemów zapasowych:
• Duża energia magazynowana: Jednostka może przechowywać 7,68 kWh, aby zasilić część obciążeń budynku komercyjnego lub mieszkalnego podczas przerwy.
• Łatwiejszy projekt systemu: Jednostka o dużej pojemności może skutkować mniejszą liczbą modułów baterii, kabli i punktów połączenia.
• Zmniejszony prąd roboczy: Architektura 25,6V może pomóc zmniejszyć prąd i straty w kablach w porównaniu z systemami bateryjnymi o niższym napięciu.
• Pojemność systemu może być zwiększana poprzez równoległe połączenia poszczególnych jednostek baterii zaprojektowanych tak, aby obsługiwać takie połączenia w zależności od projektu systemu i konfiguracji BMS.
Zintegrowany system BMS prowadzi ciągły monitoring warunków pracy jednostki.
Brak emisji ani hałasu eksploatacyjnego związany z generatorami paliwa.

Perspektywy
15. Plan Pięcioletni prawdopodobnie zaowocuje szerzej wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, rozproszonych źródeł energii oraz systemów magazynowania energii. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na te systemy, prawdopodobnie będą potrzebne duże modułowe baterie litowe do systemów zapasowych.
SANDISOLAR SD-25.6V300AH jest przykładem baterii LiFePO₄, która może maksymalizować korzyści z odnawialnych źródeł energii, zmniejszyć zakłócające skutki awarii i wspierać zarządzanie lokalnymi usługami energetycznymi. Ich zalety dotyczą pojemności magazynowej i odpowiedniego rozmiaru całego systemu, jakości projektu i instalacji, kompatybilności z inwerterem oraz warunków pracy.
Najczęściej zadawane pytania
P1. Czym są baterie litowe do systemów zapasowych?
Te baterie magazynują energię i uwalniają ją podczas przerw w dostawie prądu.
Pytanie 2. Dlaczego warto używać LiFePO₄ do systemów zapasowych?
LiFePO₄ jest najbardziej stabilny, ma najdłuższy cykl i jest najbardziej stabilny termicznie.
P3. Czy baterie litowe do systemów zapasowych pozwolą korzystać z energii z paneli słonecznych?
Zdecydowanie. Baterie litowe pozwalają przechowywać nadmiar energii słonecznej na noc, a nawet na wypadek nagłych wypadków.
P4. Jak długo mój zasilacz awaryjny może działać na zapasowej baterii litowej?
Czas działania zależy od wielu czynników, w tym: pojemności baterii, mocy obciążenia, efektywności falownika oraz głębokości rozładowania.
P5. Czy możliwe jest dodanie więcej baterii do systemu baterii zapasowej?
Wiele systemów baterii jest zaprojektowanych do równoległego rozszerzania baterii, zakładając, że inwerter i BMS są przeznaczone do rozbudowy systemu.
-
POPRZEDNIE:
Jak bezpiecznie używać baterii litowej podczas biwakowania
- NASTĘPNE: Nie NEXT