มาตรฐาน คือ
กำลังเคลื่อนที่.
314Ah LFP กำลังกลายเป็นเสาหลักขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้จริงสำหรับแพลตฟอร์มการเก็บพลังงานภายในบ้านรุ่นใหม่ การเปลี่ยนแปลงมีขอบเขตกว้างไปกว่าตัวเซลล์เอง.
การแทนที่เซลล์ 314Ah ด้วยเซลล์ 280Ah ในการจัดเก็บพลังงานภายในบ้าน
หลายปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตแบตเตอรี่บ้านพักอาศัยสร้างระบบ 5 kWh ถึง 15 kWh จากเซลล์ LFP ขนาดเล็กกว่า วิธีการนั้นมอบทางเลือกในการประกอบให้วิศวกรแพคมากขึ้น แต่ก็สร้างจุดสัมผัสบัสบาร์มากขึ้น จุดรับรู้มากขึ้น และโอกาสที่เซลล์จะเข้ากันไม่ตรงกันในระหว่างการผลิตมากขึ้น การเปลี่ยนถัดไปตอนนี้ชัดเจนในห่วงโซ่อุปทานของจีน: เซลล์ LFP แบบปริสมาติก 280Ah ถูกไล่เลี่ยทีละน้อย ในขณะที่เซลล์ 314Ah กำลังกลายเป็นมาตรฐานสำหรับรูปแบบใหญ่ที่ใช้แทนในโครงการใหม่ๆ.
การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพียงเรื่องการใส่เซลล์ที่ใหญ่กว่าเข้าไปในที่อยู่อาศัยเดียวกัน โมเดลแบตเตอรี่ 16 เซลล์, 51.2V ปกติ ที่ใช้เซลล์ 280Ah รุ่นเดิม สามารถเก็บประจุได้ประมาณ 14.3 kWh รูปแบบชุดเดียวกันโดยใช้เซลล์ 314Ah จะเข้าถึงได้ประมาณ 16.1 kWh แทบทุกผู้ให้บริการแบตเตอรี่จีนรายใหญ่หยุดการผลิตมาตรฐาน 280Ah อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นผู้ซื้อที่ออกแบบรอบมันจึงเผชิญกับการลดลงของความพร้อมใช้งาน การเติมเต็มที่ไม่แน่นอนมากขึ้น และช่วงบริการอะไหล่ที่สั้นลง.
บทความนี้อธิบายว่าทำไมตลาดจึงเคลื่อนจาก 280Ah ไปสู่ 314Ah สิ่งที่ทีมจัดซื้อควรตรวจสอบก่อนเปลี่ยนแพลตฟอร์ม และวิธีที่พันธมิตร OEM หรือ ODM ควรเปลี่ยนตัวเลือกเซลล์ใหม่ให้เป็นระบบแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ จริงและผ่านการรับรอง.
ทำไม 314Ah จึงกลายเป็นแนวฐานรูปแบบใหญ่ใหม่
แบตเตอรี่ LFP สำหรับที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ใช้เซลล์ 16 เซลล์เรียงต่อกัน แต่ละเซลล์ทำงานในช่วงการชาร์จและการคายประจุประมาณ 2.5V ถึง 3.65V ในขณะที่แพคมีแรงดัน nominal 51.2V และแรงดันเต็มที่ประมาณ 58.4V ความจุของเซลล์กำหนดพลังงานในสายเซเรียส์หนึ่งชุด การเชื่อมต่อแบบซีรีส์จะเพิ่มแรงดันแต่ไม่เพิ่มแอมป์-ชั่วโมง.
| รูปแบบเซลล์ | พลังงาน nominal ปกติของ 16S | กระแสต่อเนื่องที่ 0.5C | ตำแหน่งการจัดหาสำหรับโครงการใหม่ |
|---|---|---|---|
| 100Ah LFP | 5.12 kWh | 50 เอ | ตัวเลือก成熟สำหรับโมดูล 5 kWh |
| 200Ah LFP | 10.24 kWh | 100 เอ | พร้อมใช้งานสำหรับระบบระดับ 10 kWh |
| 280Ah LFP | 14.34 kWh | 140 A | รูปแบบอนุกรมที่มีการหดตัวของการจัดหาพร้อมการผลิตใหม่จำกัด |
| 314Ah LFP | 16.08 kWh | 157 A | ทางเลือกขนาดใหญ่ปัจจุบันสำหรับแพลตฟอร์มที่อยู่อาศัยใหม่ |
การคำนวณพลังงานใช้ 16 x 3.2V x ความจุเซลล์ ปริมาณพลังงานที่ usable จริงขึ้นอยู่กับการตัดของอินเวิร์เตอร์ ขีดจำกัด BMS อุณหภูมิ และระดับความลึกที่ถูกเลือก ความจุแบตเตอรี่ที่โฆษณาไว้ที่ 14.3 kWh อาจให้พลังงานน้อยกว่านั้นเมื่อผู้รวมระบบสงวนพื้นฐานระดับสถานะ-charge 10% และใช้การป้องกันการชาร์จที่อุณหภูมิต่ำ.
16S / 314Ah
ที่เอาต์พุต 5 kW
มากกว่า 280Ah
ข้อได้เปรียบทางวิศวกรรมที่หนึ่งคือจำนวนการเชื่อมต่อที่ต่ำกว่า แพ็ค 16S 314Ah เพียงชุดเดียวมี 16 อินเทอร์เฟซเซลล์-ต่อ-เซลล์ สำหรับการออกแบบ 16S2P ที่ใช้เซลล์ 100Ah ต้องการการเชื่อมต่อขนานมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและกลยุทธ์ที่แยกต่างหากสำหรับการแบ่งปันกระแสระหว่างกลุ่มขนาน เซลล์น้อยลงสามารถทำให้การประกอบง่ายและลดความต้านทานการเชื่อมต่อแบบพาสซีฟ แต่ไม่ทำให้จำเป็นต้องมีเซลล์ที่แมทซ์ได้ถูกต้อง เซลล์ 314Ah ที่มีความต้านทานสูงกว่าชุดอื่นยังคงให้ความร้อนไม่สม่ำเสมอและจำกัดสายทั้งหมด.
การเปลี่ยนแปลงที่สองปรากฏในด้านการเลือกปริมาณกระแส ที่อินเวอร์เตอร์เอาต์พุต 5 kW แบตเตอรี่ 51.2V จ่ายกระแสประมาณ 98A ก่อนการสูญเสียจากการแปลง ในเซลล์ 314Ah รองรับภาระนั้นได้ที่ประมาณ 0.31C ต่ำกว่าจุดออกแบบ 0.5C ซึ่งทิ้งมาร์จ Thermal ที่มีประโยชน์เมื่อตู้เย็นถึง 35°C ที่ 10 kW กระแสชุดจะเข้าใกล้ 196A ดังนั้นระบบอาจต้องใช้สาย 16S314Ah สองชุดขนาน, BMS ที่มีกระแสสูงขึ้น หรือการกำหนดคะแนนสูงสุดชั่วคราว.

เซลล์ขนาดใหญ่ยังเปลี่ยนพฤติกรรมทางความร้อน พฤติกรรมของวัสดุใช้งานทำให้ห่างจากพื้นผิวเซลล์มากกว่าในรูปแบบที่เล็กกว่า enclosure จึงต้องมีเส้นทางความร้อนที่ชัดเจนผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์ แผ่นบีบอัด วัสดุอินเทอร์เฟซความร้อน และผนังตู้ สำหรับตู้ภายในที่ถูกระบายความร้อนตามธรรมชาติ เราจะตรวจสอบการใช้งานต่อเนื่องที่ประมาณ 0°C ถึง 45°C และจำกัดการชาร์จต่ำกว่า 0°C เว้นแต่ชุดจะมีฮีเตอร์ การออกแบบที่ผ่านการทดสอบ bench ที่ 25°C อาจลดประสิทธิภาพในระยะเริ่มต้นเมื่ออยู่ในตู้ปิดภายใต้รูปแบบโหลดในฤดูร้อน.
จุดที่ผู้ซื้อคิดไม่ถึงคือเรื่องง่ายๆ: เซลล์ขนาดใหญ่สามารถลดความซับซ้อนของแพ็คในขณะที่ทำให้ความแตกต่างด้านคุณภาพมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น.
เซลล์ 100Ah ที่ล้มเหลวจะมีผลต่อบล็อกพลังงานที่เล็กกว่า เซลล์ 314Ah ที่ล้มเหลวสามารถถอดออกมากกว่า 1.0 kWh จากสาย 16S และทำให้เกิดเหตุการณ์บริการที่ใหญ่ขึ้น การตรวจรับเข้า, การจับคู่แรงดันไฟฟ้าสตาร์ท, การตรวจความ impedance และบันทึกการผลิตที่สามารถติดตามได้มีความสำคัญมากขึ้นเมื่อความจุเซลล์สูงขึ้น.
วิธีที่ BMS ต้องปรับตัวกับเซลล์รูปแบบใหญ่
BMS ไม่วัดพลังงานโดยตรง มันวัดVoltage ของแต่ละเซลล์ กระแสแพ็ค อุณหภูมิ สถานะการฉนวนกันความร้อนเมื่อสนับสนุน และบางครั้งสถานะคอนแทคเตอร์ แล้วเฟิร์มแวร์จะกำหนดขีดจำกัดการป้องกันและคำนวณสถานะการชาร์จ ด้วยแพ็ค 280Ah หรือ 314Ah เซ็นเซอร์กระแสและชันท์จะต้องสอดคล้องกับหน้าต่างการใช้งานจริงมากกว่าขนาดอินเวอร์เตอร์ที่ระบุไว้เป็นค่า nominal.
สำหรับระบบ 5 kW, 51.2V ระบบ BMS ต่อเนื่อง 200A ให้พื้นที่สำหรับการสูญเสียในการแปรรูปและการโอเวอร์โหลดชั่วคราว สำหรับระบบ 10 kW BMS 250A หรือ 300A อาจเหมาะสม แต่บัสบาร์ ฟิวส์ คอนแทคเตอร์ ขั้วสาย และขั้วต่อจะต้องสามารถรับกระแสเดียวกันโดยไม่สร้างจุดร้อน การระบุ 300A บน BMS ไม่ทำให้แพ็ค 300A ปลอดภัยหากฟิวส์หลักเป็น 200A หรือการเชื่อมต่อขั้วมีค่ารับน้อยกว่า.
การบาลานซ์แบบ Passive โดยทั่วไปเพียงพอสำหรับสาย LFP ในที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเซลล์ทำงานในอัตรา C ที่ต่ำเป็นส่วนใหญ่ของวัน BMS อาจบาลานซ์ใกล้บริเวณแรงดันสูงสุด มักอยู่ที่ประมาณ 3.40V ถึง 3.55V ต่อเซลล์ ขึ้นอยู่กับผู้จัดหเซลล์และกลยุทธ์เฟิร์มแวร์ ทีมจัดซื้อควรสอบถามเกี่ยวกับกระแสบาลานซ์ เงื่อนไขเริ่มบาลานซ์ ค่า Delta ของแรงดันเซลล์ และระยะเวลาการบาลานซ์ ตัวปรับสมดุลแบบ Passive 50mA ไม่สามารถแก้ความคลาดเคลื่อนขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว มันทำได้เพียงปรับแต่งการไหลของเซลล์เล็กน้อยในช่วงเต็มชาร์จซ้ำ ๆ.
การสื่อสาร CAN และ RS485 เป็นเขตการรวมระบบ ทดสอบรุ่นอินเวเตอร์ที่แน่นอนก่อนอนุมัติกระบวนการผลิต.
การสื่อสาร CAN และ RS485 ก่อให้เกิดเขตการรวมระบบอีกแห่ง อินเวเตอร์ต้องการโปรโตคอลที่ถูกต้อง อัตราบอด ระดับสถานะการชาร์จ การจำกัดกระแสชาร์จ การจำกัดกระแสจำหน่าย และการ Mapping เตือน แบตเตอรี่อาจแสดงแรงดันที่ถูกต้องบนมัลติมิเตอร์ในขณะที่อินเวเตอร์ปฏิเสธการชาร์จเพราะ BMS รายงานการเตือนอุณหภูมิต่ำหรือแรงดันสูงเกิน ต้องขอเอกสารโปรโตคอลและทดสอบรุ่นอินเวเตอร์ที่แน่นอนก่อนอนุมัติกระบวนการผลิต.
OEM และ ODM งานเบื้องหลังแพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 314Ah
การคัดเลือกเซลล์ขนาดใหญ่ควรทำควบคู่ไปกับกรอบ enclosure และแผนการจัดส่ง แบตเตอรี่ LFP 16S 314Ah โดยทั่วไปมีน้ำหนักประมาณ 120 ถึง 140 กก. เมื่อรวมเซลล์ กล่องเหล็กหรืออะลูมิเนียม BMS บัสบาร์ อุปกรณ์ป้องกัน และบรรจุภัณฑ์ น้ำหนักดังกล่าวอาจเกินขีดความสามารถในการจัดการที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ติดผนังและมักผลักดันการออกแบบไปสู่ตู้ตั้งพื้น โมดูลแบบแยก หรือฐานติดตั้งล้อ แพ็ค 280Ah สามารถใช้งานต่อไปได้ แต่ไม่ควรถูกมองว่าเป็นแหล่งเซลล์เริ่มต้นสำหรับแพลตฟอร์มใหม่.

โปรแกรม OEM สามารถมาตรฐานแพลตฟอร์มไฟฟ้าในขณะที่ปรับเปลี่ยนเปลือกภายนอกทางการค้า ตัวเลือกทั่วไป ได้แก่ แบรนด์ส่วนตัว สีหน้ากระจกหน้าด้าน กระบวนการโลโก้ ทิศทางทางออกสาย เคเบิลเบรกเกอร์ ตำแหน่งคอนแทคเตอร์ และการเลือกตัวเชื่อม สำหรับช่องทางปรับปรุงในยุโรป ผู้ติดตั้งอาจต้องการพอร์ตสื่อสาร RJ45 และการตัดการบริการแยกต่างหาก สำหรับผู้แจกจ่ายนอกกรอบการใช้ไฟฟ้า โมดูล 51.2V เดียวกันอาจต้องการขั้วต่อพลังงานในรูปแบบ Anderson, ตู้เคสที่ทนทานเคลือบสีผง และสเปคการใช้งานอุณหภูมิต่ำที่กว้างขึ้น.
ODM งานลึกลงไปในระบบ อาจรวมถึงตู้ใหม่รอบสาย 16S314Ah, กล่องแยกเพื่อตอบสนองข้อกำหนดการยกในพื้นที่ ให้ความร้อน ค่าปรับแต่งเฟิร์มแวร์สำหรับอินเวเตอร์ไฮบริดเฉพาะ หรือหน้าจอแสดงผลและบันทึกข้อมูลที่กำหนด ทีมวิศวกรมุ่งมั่นที่จะตรึงผู้จัดหเซลล์ 314Ah ข้อกำหนดชุดเซลล์ การบีบอัดวิธี การทำวัสดุบัสบาร์ รุ่น BMS และเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ก่อนการอนุมัติตัวอย่าง การแทนที่เซลล์ 280Ah เข้าไปในดิมานแพค 314Ah หรือการเปลี่ยนกลับหลังจากการ tooling สามารถเปลี่ยนศูนย์ถ่วง แนวชิดปลายการเชื่อมต่อ ความยาวสาย และพลังงานที่ใช้งานได้ ตลอดจนหลักฐานการรับรอง.
สำหรับการวางแผนการจัดซื้อ ขอหนึ่งตัวอย่างวิศวกรรม หนึ่งชุด Pilot และเวลานำการผลิตจำนวนมากที่กำหนด_package ตัวอย่างที่สมเหตุสมผลรวมถึง แบตเตอรี่ แผนผังการเดินสาย โปรโตคอล CAN หรือ RS485 บันทึกการทดสอบการชาร์จและการปลดปล่อย หลักฐานการทดสอบการขนส่ง UN38.3 และเงื่อนไขการทดสอบวงจรชีวิต ณ 25°C และ 0.5C เซลล์ LFP ที่มีชื่อเสียงอาจระบุไว้ประมาณ 6,000 วัฏจักรถึง 80% ความสามารถที่เหลือ แต่ผู้ซื้อต้องยืนยันเกณฑ์สิ้นสุดชีวิต ค่าแรงดันชาร์จ เวลาในการพัก และกระแสทดสอบ จำนวนวัฏจักรโดยไม่มีเงื่อนไขการทดสอบไม่ใช่การเปรียบเทียบที่น่าเชื่อถือ.
การเลือกการกำหนดค่า 314Ah สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
รูปแบบที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับแรงงานติดตั้ง ความจุเป้าหมาย พลังงานอินเวเตอร์ และโลจิสติกส์ ตารางแมทริกซ์ต่อไปนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับแพลตฟอร์มที่อยู่อาศัย 51.2V ซึ่งไม่ใช่คำทดแทนสำหรับการทบทวนความร้อนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด.
| การกำหนดค่า | พลังงานนามธรรม | ช่วงอินเวเตอร์ที่แนะนำ | ข้อได้เปรียบหลัก | ข้อจำกัดหลัก |
|---|---|---|---|---|
| 16S 314Ah สายตรงเดียว | 16.1 kWh | 3 kW ถึง 8 kW | ฐานการจ่ายกระแสปัจจุบันที่มีสายมีหนึ่งชุดแบบอนุกรม | ตู้เก็บที่หนักต้องการการติดตั้งบนพื้นหรือการติดตั้งช่วยเหลือ |
| 16S 314Ah x 2 แบบขนาน | 32.2 kWh | 8 kW ถึง 15 kW | ความจุสูงพร้อมกระแสต่อสายที่ต่ำลง | ต้องการการแชร์กระแสและอุปกรณ์ป้องกันขนาดใหญ่ขึ้น |
| 16S 314Ah x 3 แบบขนาน | 48.2 kWh | 12 kW ถึง 25 kW | แพลตฟอร์มที่สามารถขยายได้สำหรับโหลดสำรองขนาดใหญ่ | ต้องการความสมมาตรของสายเคเบิลอย่างเคร่งครัด การวางแผนความร้อน และพื้นที่หน้างาน |
| แพ็กบริการ 16S 280Ah รุ่นคลาสสิก | 14.3 kWh | ระบบเดิมเท่านั้น | สามารถสนับสนุนการซ่อมบำรุงที่ติดตั้งไว้บางส่วน | การลดขนาดของชุดเซลล์ทำให้การผลิตซ้ำและการบริการในอนาคตไม่แน่นอน |
ใช้สาย 16S314Ah เพียงสายเดียวเมื่อบ้านต้องการการหักลดยอดสูงช่วงเย็น การใช้งานพลังงานเองจากโซลาร์ หรือช่วงสำรองสั้นๆ และอินเวิร์เตอร์ยังคงต่ำกว่าประมาณ 8 kW สำหรับพลังงานสูงขึ้น สาย 314Ah คู่ขนานสามารถลดอัตรา C ได้ แต่ต้องมีความยาวสายสมมาตร การป้องกันสายแต่ละสายที่อิสระ และ BMS ที่รองรับการประสานแรงกระชากและสถานะพลังงานที่เชื่อถือได้ สำรองการซื้อ 280Ah สำหรับการซ่อมที่บันทึกไว้ หรือการผลิตครั้งสุดท้ายพร้อมการจัดสรรเซลล์ที่ยืนยันและแผนสต็อกบริการ.
ข้อผิดพลาดทั่วไปสี่ประการในการจัดเก็บพลังงานภายในบ้านขนาดใหญ่
การถือว่าความจุเซลเป็นความจุแพ็กที่ใช้งานได้
นักออกแบบคูณ 16 โดย 3.2V และ 314Ah แล้วเผยแพร่ผลลัพธ์เป็นพลังงานออกที่รับประกันไว้ การตัดอินเวิร์เตอร์ การรักษาสถานะพลังงานสำรอง ความลดอุณหภูมิ และประสิทธิภาพการแปลงลดพลังงานที่ส่งออก โปรดเผยแพร่พลังงานตามค่าพื้นฐานและพลังงานที่ใช้งานได้แยกจากกัน และกำหนดเงื่อนไขการทดสอบสำหรับทั้งสองกรณี เมื่อแทนที่การออกแบบ 280Ah ให้ปรับปรุงป้ายสินค้าและการคำนวณการรับประกันแทนการนำข้อความ 14.3 kWh เดิมมาใช้ต่อไป.
การติดตั้งแพ็กหนักบนผนังที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ 314Ah ที่มีน้ำหนัก 120 กิโลกรัมหรือน้ำหนักมากกว่านั้นสร้างกรณีโหลดที่ต่างไปจากโมดูล 5 kWh ที่มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ยืนยันพื้นผิวผนัง คะแนนการยึด การป้องกันแรกรับของขั้ว ปลอดภัยในการติดตั้ง พื้นที่เว้นระยะ และวิธียก หากช่างติดตั้งต้องทำงานคนเดียว โมดูลถูกแบ่ง หรือชั้นวางพื้นอาจช่วยลดความเสียหายและความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ.
การคัดลอกการออกแบบชุดเซลขนาดเล็ก
เซลขนาดใหญ่ต้องมีระยะห่างและการบีบอัดที่ควบคุมได้ อย่ากรอกช่องว่างในทุกช่องประกอบด้วยโฟม หรือวางโพรบอุณหภูมิเฉพาะใกล้ BMS เท่านั้น วางเซนเซอร์ในจุดที่อุณหภูมิเซลสามารถสูงขึ้น ตรวจสอบเซลที่ร้อนที่สุดภายใต้รูปแบบโหลดที่แย่ที่สุด และระบุการลดค่าชาร์จต่ำกว่า 0°C เมื่อไม่มีฮีตเตอร์ติดตั้ง.
การจับคู่แบตเตอรี่กับโปรโตคอลอินเวิร์เตอร์ที่ไม่ถูกต้อง
ความเข้ากันได้ของแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับประกันความเข้ากันได้ของการสื่อสาร ตรวจสอบพิน CAN การเดินสาย RS485 ความต้านทานการ terminated อัตราบอด เหลือ ความเร็วโปรโตคอลเวอร์ชันและช่วงสถานะชาร์จที่คาดหวังของอินเวอร์เตอร์ ทำการทดสอบการชาร์จเต็ม การคายประจุ การเตือน การรีสตาร์ท และการสื่อสารขาดหายทั้งหมดด้วยเฟิร์มแวร์ที่ใช้ใน production.
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนจาก 280Ah ไป 314Ah
สร้างแพลตฟอร์มถัดไปรอบ ๆ ช่องทางการบริการที่คุณสามารถให้บริการ.
รูปแบบ 280Ah กำลังก้าวเข้าสู่เฟสฐานติดตั้งและการสั่งซื้อครั้งสุดท้าย ในขณะที่เซลล์ LFP 314Ah ได้กลายเป็นฐานแบบฟอร์มใหญ่ที่ใช้งานได้จริงสำหรับแพลตฟอร์มแบตเตอรี่ที่อยู่อาศัยใหม่ในห่วงโซ่อุปทานจีน เงินสาย 16S314Ah ให้พลังงานชื่อชั้นประมาณ 16.1 kWh และรักษาอินเวอร์เตอร์ 5 kW ไว้ที่อัตรา 0.31C อย่างเรียบร้อย นอกจากนี้ยังต้องการการตรวจสอบเข้าเที่ยวที่ดียิ่งขึ้น การยืนยันทางความร้อน การออกแบบเส้นทางโหลด การตรวจสอบน้ำหนักผนัง และการทดสอบการสื่อสารกับอินเวอร์เตอร์.
สำหรับโครงการ OEM หรือ ODM โปรดส่งพลังงานชื่อที่ต้องการ กำลังอินเวอร์เตอร์ รูปแบบการติดตั้ง แผนโหลดประจำวัน โปรโตคอลการสื่อสารที่ต้องการ ตลาดปลายทาง และปริมาณคำสั่งซื้อที่คาดหวัง เราสามารถส่ง BOM 16S314Ah เบื้องต้นพร้อมมิติห้องประกอบ การใช้งาน BMS ความสามารถการยิง กระบวนการเปลี่ยนผ่านสำหรับฐานติดตั้ง 280Ah ใบขอบเขตการทดสอบตัวอย่าง และประมาณเวลาในการผลิตภายใน 24 ชั่วโมง.
เริ่มการรีวิวแพลตฟอร์ม 314Ah

