ແບັດເຕີຣີ Lithium 12v 100Ah ຂະໜານ 4 ອັນຈະດົນປານໃດ? ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ທ່ານກໍາລັງໃຊ້ສີ່ຫມໍ້ໄຟ lithium 12V 100Ah ໃນຂະຫນານ. ຄູ່ມືນີ້ຈະແນະນໍາທ່ານກ່ຽວກັບວິທີການຄິດໄລ່ runtime ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍແລະອະທິບາຍປັດໃຈຕ່າງໆທີ່ມີຜົນຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງແບດເຕີຣີເຊັ່ນຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟ (BMS), ແລະອຸນຫະພູມສິ່ງແວດລ້ອມ. ດ້ວຍຄວາມຮູ້ນີ້, ທ່ານຈະສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິພາບຂອງແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານໄດ້.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຕັ້ງຄ່າແບັດເຕີຣີແບບຂະໜານ ແລະຊຸດ
- ການເຊື່ອມຕໍ່ຊຸດ: ໃນການຕັ້ງຄ່າເປັນໄລຍະ, ແຮງດັນຂອງຫມໍ້ໄຟເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ຄວາມສາມາດຢູ່ຄືກັນ. ຕົວຢ່າງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ສອງແບດເຕີຣີ້ 12V 100Ah ໃນຊຸດຈະໃຫ້ 24V ແຕ່ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມຈຸ 100Ah.
- ການເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານ: ໃນການຕັ້ງຄ່າຂະຫນານ, ຄວາມອາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຍັງຄົງຢູ່ຄືເກົ່າ. ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ແບດເຕີຣີ້ 12V 100Ah ສີ່ອັນໃນຂະຫນານ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈຸທັງຫມົດ 400Ah, ແລະແຮງດັນໄຟຟ້າຈະຢູ່ທີ່ 12V.
ການເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານຈະເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟແນວໃດ
ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ 4 ຂະຫນານຫມໍ້ໄຟ lithium 12V 100Ah, ທ່ານຈະມີຊຸດຫມໍ້ໄຟທີ່ມີຄວາມຈຸທັງຫມົດ 400Ah. ພະລັງງານທັງຫມົດສະຫນອງໃຫ້ໂດຍສີ່ຫມໍ້ໄຟແມ່ນ:
ຄວາມອາດສາມາດທັງຫມົດ = 12V × 400Ah = 4800Wh
ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າດ້ວຍສີ່ແບດເຕີລີ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານ, ທ່ານມີພະລັງງານ 4800 watt-hours, ເຊິ່ງສາມາດພະລັງງານອຸປະກອນຂອງທ່ານສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າຂຶ້ນກັບການໂຫຼດ.
ຂັ້ນຕອນການຄິດໄລ່ 4 Parallel 12v 100Ah ແບດເຕີຣີ Lithium Runtime
ເວລາແລ່ນຂອງແບັດເຕີຣີແມ່ນຂຶ້ນກັບກະແສການໂຫຼດ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບາງການຄາດຄະເນຂອງ runtime ໃນການໂຫຼດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
ໂຫຼດປັດຈຸບັນ (A) | ປະເພດການໂຫຼດ | ເວລາແລ່ນ (ຊົ່ວໂມງ) | ຄວາມອາດສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ (Ah) | ຄວາມເລິກຂອງການລະບາຍ (%) | ຄວາມອາດສາມາດນຳໃຊ້ຕົວຈິງ (Ah) |
---|---|---|---|---|---|
10 | ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍຫຼືໄຟ | 32 | 400 | 80% | 320 |
20 | ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ, RVs | 16 | 400 | 80% | 320 |
30 | ເຄື່ອງມືໄຟຟ້າ ຫຼືອຸປະກອນທີ່ໜັກໜ່ວງ | 10.67 | 400 | 80% | 320 |
50 | ອຸປະກອນພະລັງງານສູງ | 6.4 | 400 | 80% | 320 |
100 | ເຄື່ອງໃຊ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືການໂຫຼດພະລັງງານສູງ | 3.2 | 400 | 80% | 320 |
ຕົວຢ່າງ: ຖ້າກະແສໂຫຼດແມ່ນ 30A (ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືໄຟຟ້າ), ເວລາແລ່ນຈະເປັນ:
Runtime = ຄວາມຈຸທີ່ໃຊ້ໄດ້ (320Ah) ÷ Load Current (30A) = 10.67 ຊົ່ວໂມງ
ອຸນຫະພູມມີຜົນກະທົບແນວໃດກັບເວລາແລ່ນຫມໍ້ໄຟ
ອຸນຫະພູມສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ. ອຸນຫະພູມເຢັນເຮັດໃຫ້ຄວາມອາດສາມາດໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີຫຼຸດລົງ. ນີ້ແມ່ນວິທີການປະຕິບັດການປ່ຽນແປງໃນອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ (°C) | ຄວາມອາດສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ (Ah) | ໂຫຼດປັດຈຸບັນ (A) | ເວລາແລ່ນ (ຊົ່ວໂມງ) |
---|---|---|---|
25°C | 320 | 20 | 16 |
0°C | 256 | 20 | 12.8 |
-10°C | 240 | 20 | 12 |
40°C | 288 | 20 | 14.4 |
ຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານໃຊ້ແບັດເຕີຣີໃນສະພາບອາກາດ 0°C, ເວລາແລ່ນຈະຫຼຸດລົງເປັນ 12.8 ຊົ່ວໂມງ. ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບແວດລ້ອມເຢັນ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຫຼື insulation.
ວິທີການບໍລິໂພກພະລັງງານ BMS ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເວລາແລ່ນ
ລະບົບການຈັດການແບດເຕີຣີ (BMS) ໃຊ້ພະລັງງານເລັກນ້ອຍເພື່ອປົກປ້ອງແບດເຕີຣີຈາກການສາກໄຟເກີນ, ການສາກໄຟເກີນ, ແລະບັນຫາອື່ນໆ. ນີ້ແມ່ນເບິ່ງວ່າລະດັບການບໍລິໂພກພະລັງງານ BMS ທີ່ແຕກຕ່າງກັນມີຜົນກະທົບແນວໃດກັບເວລາແລ່ນຫມໍ້ໄຟ:
ການບໍລິໂພກພະລັງງານ BMS (A) | ໂຫຼດປັດຈຸບັນ (A) | ເວລາແລ່ນຕົວຈິງ (ຊົ່ວໂມງ) |
---|---|---|
0A | 20 | 16 |
0.5A | 20 | 16.41 |
1A | 20 | 16.84 |
2A | 20 | 17.78 |
ຕົວຢ່າງ: ດ້ວຍການໃຊ້ພະລັງງານ BMS ຂອງ 0.5A ແລະປັດຈຸບັນການໂຫຼດຂອງ 20A, ເວລາແລ່ນຕົວຈິງຈະເປັນ 16.41 ຊົ່ວໂມງ, ດົນກວ່າເວລາທີ່ບໍ່ມີການດຶງພະລັງງານ BMS.
ການນໍາໃຊ້ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມເພື່ອປັບປຸງເວລາແລ່ນ
ການນໍາໃຊ້ຫມໍ້ໄຟ lithium ໃນສະພາບແວດລ້ອມເຢັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີມາດຕະການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ runtime ປັບປຸງດ້ວຍວິທີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ (°C) | ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ | ເວລາແລ່ນ (ຊົ່ວໂມງ) |
---|---|---|
25°C | ບໍ່ມີ | 16 |
0°C | ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ | 16 |
-10°C | insulation | 14.4 |
-20°C | ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ | 16 |
ຕົວຢ່າງ: ໃຊ້ອຸປະກອນເຮັດຄວາມຮ້ອນໃນສະພາບແວດລ້ອມ -10°C, ເວລາແລ່ນຂອງແບັດເຕີຣີຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 14.4 ຊົ່ວໂມງ.
4 Parallel 12v 100Ah ແບດເຕີຣີ Lithium ຕາຕະລາງການຄິດໄລ່ເວລາແລ່ນ
ໂຫຼດພະລັງງານ (W) | ຄວາມເລິກຂອງການລະບາຍ (DoD) | ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ (°C) | ການບໍລິໂພກ BMS (A) | ຄວາມອາດສາມາດນຳໃຊ້ຕົວຈິງ (Wh) | ເວລາແລ່ນຄຳນວນ (ຊົ່ວໂມງ) | ເວລາແລ່ນຄຳນວນ (ມື້) |
---|---|---|---|---|---|---|
100W | 80% | 25 | 0.4A | 320Wh | 3.2 | 0.13 |
200W | 80% | 25 | 0.4A | 320Wh | 1.6 | 0.07 |
300W | 80% | 25 | 0.4A | 320Wh | 1.07 | 0.04 |
500W | 80% | 25 | 0.4A | 320Wh | 0.64 | 0.03 |
ສະຖານະການນຳໃຊ້: ເວລາແລ່ນສຳລັບ 4 ແບດເຕີຣີຂະໜານ 12v 100ah Lithium
1. ລະບົບຫມໍ້ໄຟ RV
ລາຍລະອຽດສະຖານະການ: ການເດີນທາງ RV ເປັນທີ່ນິຍົມໃນສະຫະລັດ, ແລະເຈົ້າຂອງ RV ຫຼາຍຄົນເລືອກລະບົບຫມໍ້ໄຟ lithium ກັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເຊັ່ນເຄື່ອງປັບອາກາດແລະຕູ້ເຢັນ.
ການຕັ້ງຄ່າຫມໍ້ໄຟ: 4 ແບດເຕີລີ່ lithium ຂະຫນານ 12v 100ah ສະຫນອງພະລັງງານ 4800Wh.
ໂຫຼດ: 30A (ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໄມໂຄເວຟ, ໂທລະພາບ, ແລະຕູ້ເຢັນ).
ເວລາແລ່ນ: 10.67 ຊົ່ວໂມງ.
2. ລະບົບແສງຕາເວັນ Off-Grid
ລາຍລະອຽດສະຖານະການ: ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ລະບົບແສງຕາເວັນນອກຕາຂ່າຍລວມກັບຫມໍ້ໄຟ lithium ສະຫນອງພະລັງງານສໍາລັບເຮືອນຫຼືອຸປະກອນກະສິກໍາ.
ການຕັ້ງຄ່າຫມໍ້ໄຟ: 4 ແບດເຕີລີ່ lithium ຂະຫນານ 12v 100ah ສະຫນອງພະລັງງານ 4800Wh.
ໂຫຼດ: 20A (ອຸປະກອນໃນຄົວເຮືອນເຊັ່ນ: ໄຟ LED, ໂທລະພາບ, ແລະຄອມພິວເຕີ).
ເວລາແລ່ນ: 16 ຊົ່ວໂມງ.
3. ເຄື່ອງມືໄຟຟ້າ ແລະອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ
ລາຍລະອຽດສະຖານະການ: ໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ເມື່ອເຄື່ອງມືໄຟຟ້າຕ້ອງການພະລັງງານຊົ່ວຄາວ, 4 ແບດເຕີລີ່ lithium ຂະຫນານ 12v 100ah ສາມາດສະຫນອງພະລັງງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ການຕັ້ງຄ່າຫມໍ້ໄຟ: 4 ແບດເຕີລີ່ lithium ຂະຫນານ 12v 100ah ສະຫນອງພະລັງງານ 4800Wh.
ໂຫຼດ: 50A (ເຄື່ອງມືໄຟຟ້າເຊັ່ນ saws, ເຈາະ).
ເວລາແລ່ນ: 6.4 ຊົ່ວໂມງ.
ຄໍາແນະນໍາການເພີ່ມປະສິດທິພາບເພື່ອເພີ່ມເວລາແລ່ນ
ຍຸດທະສາດການເພີ່ມປະສິດທິພາບ | ຄໍາອະທິບາຍ | ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດໄວ້ |
---|---|---|
ຄວບຄຸມຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ (DoD) | ຮັກສາ DoD ຕໍ່າກວ່າ 80% ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການໄຫຼເກີນ. | ຍືດອາຍຸແບັດເຕີຣີ ແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນໄລຍະຍາວ. |
ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ | ໃຊ້ອຸປະກອນຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຫຼື insulation ເພື່ອຈັດການອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ. | ປັບປຸງເວລາແລ່ນໃນສະພາບເຢັນ. |
ລະບົບ BMS ທີ່ມີປະສິດທິພາບ | ເລືອກລະບົບການຈັດການແບດເຕີຣີທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານ BMS. | ປັບປຸງປະສິດທິພາບການຈັດການຫມໍ້ໄຟ. |
ສະຫຼຸບ
ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ 4 Parallelຫມໍ້ໄຟ Lithium 12v 100Ah, ທ່ານສາມາດເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໂດຍລວມຂອງການຕິດຕັ້ງຫມໍ້ໄຟຂອງທ່ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຂະຫຍາຍເວລາແລ່ນ. ໂດຍການຄິດໄລ່ເວລາແລ່ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະພິຈາລະນາປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມ ແລະການໃຊ້ພະລັງງານ BMS, ທ່ານສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກລະບົບແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານໄດ້. ພວກເຮົາຫວັງວ່າຄູ່ມືນີ້ຈະໃຫ້ທ່ານມີຂັ້ນຕອນທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບການຄິດໄລ່ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບຫມໍ້ໄຟທີ່ດີທີ່ສຸດແລະປະສົບການ runtime.
FAQ
1. ເວລາແລ່ນຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium 12V 100Ah ໃນຂະຫນານແມ່ນຫຍັງ?
ຄໍາຕອບ:
ເວລາແລ່ນຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium 12V 100Ah ຂະຫນານແມ່ນຂຶ້ນກັບການໂຫຼດ. ຕົວຢ່າງ, 4 ຫມໍ້ໄຟ lithium 12V 100Ah ໃນຂະຫນານ (ຄວາມອາດສາມາດທັງຫມົດຂອງ 400Ah) ຈະຢູ່ໄດ້ດົນກວ່າກັບການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຕ່ໍາ. ຖ້າການໂຫຼດແມ່ນ 30A (ຕົວຢ່າງ, ເຄື່ອງມືໄຟຟ້າຫຼືເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ), ເວລາແລ່ນຄາດຄະເນຈະປະມານ 10.67 ຊົ່ວໂມງ. ເພື່ອຄິດໄລ່ເວລາແລ່ນທີ່ແນ່ນອນ, ໃຫ້ໃຊ້ສູດຄຳນວນ:
Runtime = ຄວາມອາດສາມາດທີ່ມີຢູ່ (Ah) ÷ Load Current (A).
ລະບົບຫມໍ້ໄຟຄວາມຈຸ 400Ah ຈະໃຫ້ພະລັງງານປະມານ 10 ຊົ່ວໂມງຢູ່ທີ່ 30A.
2. ອຸນຫະພູມມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ເວລາແລ່ນຫມໍ້ໄຟ lithium?
ຄໍາຕອບ:
ອຸນຫະພູມມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບຫມໍ້ໄຟ lithium. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຢັນກວ່າ, ເຊັ່ນ: 0°C, ຄວາມອາດສາມາດຂອງແບັດເຕີຣີຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເວລາແລ່ນສັ້ນລົງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນສະພາບແວດລ້ອມ 0 ° C, ຫມໍ້ໄຟ lithium 12V 100Ah ອາດຈະໃຫ້ພຽງແຕ່ປະມານ 12.8 ຊົ່ວໂມງໃນເວລາໂຫຼດ 20A. ໃນສະພາບທີ່ອຸ່ນຂຶ້ນ, ເຊັ່ນ: 25°C, ແບັດເຕີຣີຈະເຮັດວຽກໄດ້ຕາມຄວາມສາມາດທີ່ເໝາະສົມ, ເຊິ່ງໃຫ້ເວລາແລ່ນໄດ້ດົນຂຶ້ນ. ການນໍາໃຊ້ວິທີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມສາມາດຊ່ວຍຮັກສາປະສິດທິພາບຫມໍ້ໄຟໃນສະພາບທີ່ຮຸນແຮງ.
3. ຂ້ອຍສາມາດປັບປຸງເວລາແລ່ນຂອງລະບົບຫມໍ້ໄຟ lithium 12V 100Ah ຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?
ຄໍາຕອບ:
ເພື່ອຂະຫຍາຍເວລາແລ່ນຂອງລະບົບແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດເຮັດຫຼາຍຂັ້ນຕອນ:
- ຄວບຄຸມຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ (DoD):ຮັກສາການໄຫຼຕໍ່າກວ່າ 80% ເພື່ອຍືດອາຍຸແບັດເຕີຣີ ແລະປະສິດທິພາບ.
- ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ:ໃຊ້ insulation ຫຼືລະບົບຄວາມຮ້ອນໃນສະພາບແວດລ້ອມເຢັນເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບ.
- ເພີ່ມປະສິດທິພາບການໂຫຼດ:ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຫຼຸດຜ່ອນເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຫິວໂຫຍເພື່ອຫຼຸດທໍ່ລະບາຍນ້ໍາໃນລະບົບຫມໍ້ໄຟ.
4. ບົດບາດຂອງລະບົບການຈັດການແບດເຕີຣີ (BMS) ໃນເວລາແລ່ນຫມໍ້ໄຟແມ່ນຫຍັງ?
ຄໍາຕອບ:
ລະບົບການຈັດການແບດເຕີຣີ (BMS) ຊ່ວຍປົກປ້ອງແບດເຕີລີ່ໂດຍການຄຸ້ມຄອງວົງຈອນການສາກໄຟແລະການປ່ອຍ, ການດຸ່ນດ່ຽງຈຸລັງ, ແລະປ້ອງກັນການສາກໄຟເກີນຫຼືເລິກ. ໃນຂະນະທີ່ BMS ໃຊ້ພະລັງງານຂະຫນາດນ້ອຍ, ມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເວລາແລ່ນໂດຍລວມ. ຕົວຢ່າງ, ດ້ວຍການບໍລິໂພກ 0.5A BMS ແລະການໂຫຼດ 20A, ເວລາແລ່ນເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ (ຕົວຢ່າງ, ຈາກ 16 ຊົ່ວໂມງເປັນ 16.41 ຊົ່ວໂມງ) ເມື່ອທຽບກັບເວລາທີ່ບໍ່ມີການບໍລິໂພກ BMS.
5. ຂ້ອຍຈະຄິດໄລ່ເວລາແລ່ນສໍາລັບຫມໍ້ໄຟ lithium 12V 100Ah ຫຼາຍໄດ້ແນວໃດ?
ຄໍາຕອບ:
ເພື່ອຄິດໄລ່ເວລາແລ່ນສໍາລັບຫມໍ້ໄຟ lithium 12V 100Ah ຫຼາຍຂະຫນານ, ທໍາອິດໃຫ້ກໍານົດຄວາມຈຸທັງຫມົດໂດຍການເພີ່ມຄວາມຈຸຂອງຫມໍ້ໄຟ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ມີສີ່ຫມໍ້ໄຟ 12V 100Ah, ຄວາມຈຸທັງຫມົດແມ່ນ 400Ah. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ແບ່ງຄວາມອາດສາມາດທີ່ມີຢູ່ໂດຍການໂຫຼດໃນປະຈຸບັນ. ສູດແມ່ນ:
Runtime = ຄວາມອາດສາມາດທີ່ມີຢູ່ ÷ Load Current.
ຖ້າລະບົບຂອງທ່ານມີຄວາມຈຸ 400Ah ແລະການໂຫຼດດຶງ 50A, runtime ຈະເປັນ:
ເວລາແລ່ນ = 400Ah ÷ 50A = 8 ຊົ່ວໂມງ.
6. ອາຍຸທີ່ຄາດໄວ້ຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium 12V 100Ah ໃນການຕັ້ງຄ່າຂະຫນານແມ່ນຫຍັງ?
ຄໍາຕອບ:
ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium 12V 100Ah ປົກກະຕິຢູ່ລະຫວ່າງ 2,000 ຫາ 5,000 ຮອບການສາກ, ຂຶ້ນກັບປັດໃຈເຊັ່ນ: ການນໍາໃຊ້, ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ (DoD), ແລະສະພາບການເຮັດວຽກ. ໃນການຕັ້ງຄ່າຂະຫນານ, ດ້ວຍການໂຫຼດທີ່ສົມດູນແລະການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິ, ຫມໍ້ໄຟເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຢູ່ໄດ້ຫຼາຍປີ, ສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງໃນໄລຍະເວລາ. ເພື່ອເພີ່ມອາຍຸການໃຊ້ງານໃຫ້ສູງສຸດ, ຫຼີກລ້ຽງການໄຫຼເລິກ ແລະ ສະພາບອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ
ເວລາປະກາດ: ວັນທີ 05-05-2024