
Běžně se používá 16S. Někdo občas použije 17S, aby měl o trochu vyšší napětí sady, ale vy uvádíte dokonce 18S. Není to už trochu moc?
Pylontech - pasivní vyvažování vs. aktivní vyvažování Zdroj: viz již uvedený odkaz Systémy Pylontech BMS používají pasivní vyvažování (ztráta proudu rezistorem) omezené na ~0,3 A na článek. Pro velké nevyváženosti (>200 mV) je nutné stejnosměrné vyvažování s externí nabíječkou (aktivní metoda). Kompletní postup vyvažování (oficiální metoda Pylontech) Fáze 1: Zabezpečení fyzických připojení Pro US2000 (řada 48 V): 1. Vypněte baterii (vypínač) 2. Připojte napájecí kabely ke svorkám + a - baterie. 3. Důležité: Dbejte na správnou polaritu (červená = +, černá = -) 4. Připojte druhý konec kabelů k nabíječce stejnosměrného proudu (před zapnutím zkontrolujte polaritu). 5. Izolujte všechny odkryté spoje vysokonapěťovou izolační páskou. Fáze 2: Počáteční nabití (obnovení kapacity) Tato fáze se používá k dosažení dostatečné úrovně nabití všech článků před jemným vyvážením. Postup: 1. Nastavte na nabíječce pro US2000 napětí 51V a proud 5A. 2. Zapněte nabíjení. 3. Sledujte nabíjecí proud: měl by se postupně snižovat. 4. Když proud klesne pod 0,1 A, pokračujte dalším krokem. 5. Typická doba trvání: 30 minut až 2 hodiny v závislosti na počátečním stavu nabití. Fáze 3: Udržovací náboj (Stabilizace) Tato fáze sníženého proudu umožňuje BMS zahájit pasivní vyvažování. Pro US2000 nastavte na nabíječce napětí 52,5 V a proud 2A. Když proud klesne pod 0,1 A, pokračujte dalším krokem. Typická doba trvání: 1 až 3 hodiny. Proud klesá pomaleji než v předchozí fázi. Fáze 4: Vyvažování ve finále Toto je kritická fáze, kdy dochází k vyvažování. Velmi nízký proud (0,3 A) umožňuje systému BMS vyvažovat články s vysokým napětím, aniž by došlo k přetížení článků s nízkým napětím. Pro US2000 nastavte na nabíječce napětí 52,5 V a proud 0,3A. Ukončete tento krok až bude rozdíl mezi články menší nebo roven 30 mV. Monitorování vyvažování: - Pomocí aplikace Battery View nebo multimetru zkontrolujte napětí článků každých 30 minut. - Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší buňkou by se měl postupně snižovat. - Typická doba trvání: 2 až 8 hodin v závislosti na počáteční nerovnováze. - Cíl: maximální rozdíl menší nebo roven 30 mV mezi všemi články. Pokud po 12 hodinách vyvažování při 0,3 A zůstává rozdíl větší než 50 mV, indikuje to vadný článek, který je nutné vyměnit. Nikdy nepřekračujte 12 po sobě jdoucích hodin bez přerušení. Fáze 5: Kontrola po vyvažování 1. Vypněte nabíječku. 2. Odpojte nabíjecí kabely. 3. Nechte baterii alespoň 30 minut odpočinout. 4. Znovu zapněte baterii (zapněte vypínač + stiskněte tlačítko SW) 5. Znovu připojte kabel pro obnovení komunikace. 6. Pro kontrolu načtěte nové protokoly a zkontrolujte následující: - rozdíl napětí článků menší nebo roven 30 mV - konzistentní stav nabití (SOC) mezi články (rozdíl menší nebo roven 5 %) - absenci alarmů OV/UV/BLV/BHV
Jen k baterii: Pokud si ji budeš skádat sám, tak určitě 48V. Já si před dvěma roky složil první 18x280Ah, stála mne asi 90kKč. Tu druhou jsem složil temto měsíc, 18x315Ah, stála mne necelou třetinu. Provoz na první sadu byl v pohodě, ale s tou druhou sadou je to mnohem lepší. Spíš se snaž myslet dopředu, pořiď jednu sadu a plánuj, kam přijde druhá a třetí sada. Nedávno se objevily baterky 620Ah, jsou větší, zas je třeba plánovat prostory jinak. Mně by se tyhle velké už nevešly.
To je to stejné, také to používá USB, viď tu hnusnou USB klemu. Asi by to bylo kompaktnější. Ale princip úplně stejný.
Tak nic, konec nabídky. Naloženo a za chvíli jedeme na šroťák.
Vyměň krytinu za falcovaný plech. Stejně je ten asfalt nahovno, zvláště při požáru. A že to hoří, tak víme. Statický výpočet tě nemine, je rozdíl mít napočítanou konstrukci na patro a nenapočítané panely na aktuální střeše (obzvláště, když tam mělo být patro). Požárko, analýza rizik tě též nemine. Pokud dodržíš 120V DC, tak to není vyhrazené zařízení, tak si to můžeš namontovat sám, jinak potřebuješ firmu. Více menších střídačů je hovadina. Ve finále bude někde něco chybět a někde přebývat (přesměrovávám energii do zadních štítů). Zásadní je rozhození stávajících spotřebičů, u těch velkých dát extra přepínače. Pračka, myčka, sušička, trouba, varná deska, ..., tohle všechno extra na samostatné manuální přepínače síť/fve. Zbytek pak už jeden velký. Dost zimního času pojedeš tak, že budeš mít přeplé na FVE jen ten zbytek (světla, televize, ...), a ty žrouty na DS. Vytěžování mimo tento systém, u bojlerů dvojité spirály nebo druhý bojler, u akumulaček další spirály. Případné klimy a další vytěžovací zařízení též extra. Defacto kvůli tomu musíš předělat elektroinstalaci. A rozváděč tak 4x větší, než jsou první maximalistické odhady. A to myslím smrtelně vážně. Pokud se vleze skříňový, co má dveře od podlahy do stropu, tak ho tam hned dát, byť budeš mít zaplněnou ze začátku jen část. Část panelů je blbost, za rok/dva/tři neseženeš ty stejné. A pak kvůli tomu musíš zase znovu tahat další kabely v trasách, které jsi poddimenzoval. Budou to stovky metrů, vzhledem k těm stínům a nutnosti se dostat do 120V DC v zimě max. Takže žlaby a trubky jak kráva. Místo mraky kabelů až do strojovny se dají dát venkovní krabice (plechové), ve kterých část stringů už pospojuješ, přes pojistkové odpínače a jističe s napěťovou/podpěťovou spouští, abys to byl schopen vypnout na dálku), a odtud už tlusté káble dál.
Tu je aj pre napr. 1PM mini Gen3 - https://www.printables.com/model/670373-shelly-mini-din-rail-mount Dva nutne potrebujem, aby som to moje ghetto upratal 👍
Ty máš myslím ale HV stringy, pri 2S je ten pomer asi 2. Buď to ide, alebo nejde 😂
Tak napište na podporu... Koho to zajímá může zkusit napsat na info@he3da.com a nebo může použít tento webový formulář na dotazy, ale je otázkou jestli se vůbec dočká nějaké odpovědi. Jsou to výrobcem určené stacionární baterie, najděte mi že jsou ve vozidle a možná změním názor. Jedna zmínka o použití článků HE3DA ve vozidle by tu byla v článku z roku 2021 HE3DA: baterie z továrny Magna Energy Storage na Rallye Dakar uvedli zprávu o testování článků HE3DA v závodním kamionu na rallye Dakar a také v kamionu, který plnil na rallye Dakar funkci doprovodného vozidla. Na rallye Dakar byly články HE3DA (zejména v závodním kamionu) vystaveny drsným podmínkám. Na Dakar se baterie HE3DA v rámci testování vypravily jak v útrobách doprovodného nákladního vozidla Tatra, tak přímo v závodním kamionu. Na Dakaru jsou baterie vystavené nahodilým změnám teplot, otřesům a nárazům, vlhkosti a dalším vlivům. Během cesty se kromě funkce a bezpečnosti baterií zjišťuje například i jejich samovybíjení nebo odolnost kontaktů a dalších komponentů vůči korozi. Posádka je s dosavadním chováním baterií velmi spokojena. Palubní baterie doprovodného vozidla společně s fotovoltaikou poskytují dostatek elektřiny pro denní i noční provoz zázemí. Startovací baterie bez problému plní svou funkci i při jízdě pouští a pokusný článek uložený na palubě závodní Pragy po několika etapách nevykazuje žádné opotřebení nebo samovybíjení. . servisni_kamion_HE3DA_na_rallye_Dakar.png . Ostatní referenční projekty, které zatím zveřejnili se týkají jen stacionárních bateriových uložišť, ve kterých jsou články HE3DA umístěny vždy jen vývody nahoru. Pokud jde o vozidla tak na webu HE3DA v sekci Využití je zmíněna kromě stacionárního použití i možnost použití článků HE3DA pro autobaterie do vozidel i jako trakční baterie do elektromobilů. Pominuli, že je to spíš jen "vlhký sen", protože hromadná výroba se jaksi stále moc nedaří ani pro stacionární použití, tak skutečnost, že to je to zmiňováno jasně naznačuje, že možnost použití článků HE3DA ve vozidlech výrobce připouští. Autobaterie 24V HE3DA přichází s alternativou bezpečné a cenově dostupné lithiové startovací autobaterie. Akumulátor splňuje veškeré potřebné parametry, tedy výkon, mechanickou odolnost a provozní teplotu do 80 °C. Autobaterie 48V 48V autobaterie představuje řadu inovací v automobilovém průmyslu. Jakmile je budou výrobci automobilů připraveni využít, HE3DA je schopna dodávat tyto baterie o rozměrech a váze dnešních olověných akumulátorů, tudíž bez nutnosti změny designu karoserie. Baterie pro elektromobily HE3DA je cestou k bezpečnému a cenově dostupnému vysokovýkonovému akumulátoru s rychlonabíjením. Nakonec, najděte to v návodě, protože články u kterých v návodě není jasně sděleno, že mohou být v jakkékoli poloze... K článkům HE3DA výrobce veřejně neposkytuje odkaz na stažení žádného datasheetu/návodu, který by popisoval způsoby použití těchto článků. Je pravděpodobné, že provozovatelé dosud instalovaných uložišť (zmíněných v různých referencích výrobce) k tomu nějaký návod dostali, ale žádný z těch návodů není veřejně dostupný.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Sun time | astronomical twilight begin [ ? ] | nautical twilight begin [ ? ] | civil twilight begin [ ? ] | sunrise | transit | sunset | civil twilight end [ ? ] | nautical twilight end [ ? ] | astronomical twilight end [ ? ] |
| 26.1 | 9 hrs, 7 min | 05:37:38 | 06:15:06 | 06:53:47 | 07:28:32 | 12:02:29 | 16:36:25 | 17:11:10 | 17:49:51 | 18:27:20 |
| 27.1 | 9 hrs, 10 min | 05:36:41 | 06:14:06 | 06:52:42 | 07:27:20 | 12:02:41 | 16:38:02 | 17:12:40 | 17:51:16 | 18:28:41 |
| + 2 min, 49 sec | - 57 sec | - 1 min, 0 sec | - 1 min, 5 sec | - 1 min, 12 sec | + 12 sec | + 1 min, 37 sec | + 1 min, 30 sec | + 1 min, 25 sec | + 1 min, 21 sec | |
| 28.1 | 9 hrs, 13 min | 05:35:41 | 06:13:04 | 06:51:34 | 07:26:06 | 12:02:53 | 16:39:40 | 17:14:11 | 17:52:41 | 18:30:04 |
| + 2 min, 52 sec | - 1 min, 0 sec | - 1 min, 2 sec | - 1 min, 8 sec | - 1 min, 14 sec | + 12 sec | + 1 min, 38 sec | + 1 min, 31 sec | + 1 min, 25 sec | + 1 min, 23 sec | |
| 1.2 | 9 hrs, 25 min | 05:31:21 | 06:08:33 | 06:46:43 | 07:20:47 | 12:03:31 | 16:46:14 | 17:20:19 | 17:58:29 | 18:35:40 |
| + 11 min, 53 sec | - 4 min, 20 sec | - 4 min, 31 sec | - 4 min, 51 sec | - 5 min, 19 sec | + 38 sec | + 6 min, 34 sec | + 6 min, 8 sec | + 5 min, 48 sec | + 5 min, 36 sec | |
| 1.3 | 11 hrs, 0 min | 04:46:30 | 05:23:27 | 06:00:13 | 06:32:00 | 12:02:17 | 17:32:34 | 18:04:21 | 18:41:06 | 19:18:03 |
| + 1 hrs, 35 min | - 44 min, 51 sec | - 45 min, 6 sec | - 46 min, 30 sec | - 48 min, 47 sec | - 1 min, 14 sec | + 46 min, 20 sec | + 44 min, 2 sec | + 42 min, 37 sec | + 42 min, 23 sec | |
| 1.4 | 12 hrs, 53 min | 04:35:18 | 05:16:14 | 05:54:53 | 06:27:01 | 12:53:50 | 19:20:39 | 19:52:48 | 20:31:27 | 21:12:23 |
| [DST] | + 1 hrs, 53 min | - 1 hrs, 11 min | - 1 hrs, 7 min | - 1 hrs, 5 min | - 1 hrs, 4 min | - 8 min, 27 sec | + 48 min, 5 sec | + 48 min, 27 sec | + 50 min, 21 sec | + 54 min, 20 sec |
| 1.5 | 14 hrs, 37 min | 03:13:12 | 04:06:56 | 04:52:30 | 05:28:16 | 12:47:05 | 20:05:53 | 20:41:39 | 21:27:13 | 22:20:57 |
| [DST] | + 1 hrs, 43 min | - 1 hrs, 22 min | - 1 hrs, 9 min | - 1 hrs, 2 min | - 58 min, 45 sec | - 6 min, 45 sec | + 45 min, 14 sec | + 48 min, 51 sec | + 55 min, 46 sec | + 1 hrs, 8 min |
| 1.6 | 15 hrs, 57 min | 01:33:27 | 03:10:09 | 04:07:53 | 04:49:19 | 12:47:49 | 20:46:20 | 21:27:46 | 22:25:30 | 00:02:12 |
| [DST] | + 1 hrs, 19 min | + 22 hrs, 20 min | - 56 min, 47 sec | - 44 min, 37 sec | - 38 min, 57 sec | + 44 sec | + 40 min, 27 sec | + 46 min, 7 sec | + 58 min, 17 sec | + 1 hrs, 41 min |


