La batería LiFePO4 de 12 V y 300 Ah ofrece al proveedor de HSS Energy una plataforma nominal de 12,8 V de gran reserva para proyectos que necesitan más carga almacenada dentro de una arquitectura de clase de 12 V. La selección debe confirmar la capacidad de recarga, el límite de descarga de 100 A listado en la fuente, el tamaño del cable y del fusible, el volumen de montaje disponible, la elevación y retención, el comportamiento de carga a baja temperatura, la aprobación paralela y la configuración BMS aprobada antes de la producción.
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12V Clase de voltaje |
12,8 V Nominal |
300Ah Capacidad |
100A Descargar |
50A Cargar |
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Decisión de SKU de 300Ah Elija esta capacidad cuando el proyecto necesite una reserva mayor de 12 V y pueda acomodar el gabinete de 522 × 240 × 218 mm, 30 kg de masa y una estrategia de recarga adecuada. No seleccione la versión de 300Ah simplemente para obtener más corriente de salida; la cifra de descarga suministrada sigue siendo 100A. |
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Valores listados en la fuente para la configuración de referencia suministrada de 12 V 300 Ah
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Parámetro |
Valor de referencia |
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Clase de mercado/sistema |
12V |
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Tensión nominal |
12,8 V |
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Capacidad nominal |
300Ah |
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Rango de voltaje |
10 V–14,6 V |
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Referencia de vida útil |
5000 ciclos @ 75% DOD |
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Corriente de descarga indicada en la fuente |
100A |
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Corriente de carga recomendada |
50A |
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Método de enfriamiento |
Autoenfriamiento |
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Humedad relativa |
20 %–95 % humedad relativa |
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Protección de ingreso |
IP67 |
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Temperatura de funcionamiento |
-20°C a 55°C |
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Dimensiones (largo × ancho × alto) |
522 × 240 × 218 milímetros |
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Peso |
30 kilos |
Al evaluar una batería LiFePO4 de 12,8 V y 300 Ah, la clasificación de 300 Ah describe la capacidad de carga almacenada, mientras que la cifra de descarga de 100 A indicada en la fuente sigue siendo el límite clave de la ruta de energía. Un número Ah mayor no debe interpretarse como un permiso para un inversor más grande o una carga de CC más alta sin BMS y revisión de protección.
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La planificación de recargas es más importante a medida que el banco crece Un banco de 300 Ah contiene más carga para reponer que los miembros más pequeños de la familia de 100 Ah y 200 Ah, mientras que la corriente de carga recomendada suministrada sigue siendo de 50 A. Por lo tanto, la capacidad del cargador, la oportunidad de carga, el rendimiento solar y la estrategia del alternador/DC-DC pasan a formar parte de la decisión del proyecto; No se debe prometer ningún tiempo de recarga fijo sin la ventana de SOC y el perfil de carga reales. |
Este SKU apunta a mayores requisitos de reserva de 12 V donde la energía de recarga, el límite de corriente del lado de la fuente y el tiempo de recuperación se convierten en decisiones del proyecto.
Secuencia de planificación del banco de reserva
Objetivo de reserva: definir el objetivo de energía utilizable y autonomía antes de decidir si 300 Ah deberían reemplazar varias baterías heredadas más pequeñas.
Ruta de recarga: verifique la capacidad del cargador/convertidor costero, el controlador solar y el alternador/CC-CC para que el banco más grande pueda recuperarse dentro de la ventana operativa requerida.
Límite de salida: Confirme la demanda máxima de CC/inversor con la cifra de descarga de 100 A indicada en la fuente y la configuración BMS aprobada.
Arquitectura del banco: revise si un paquete más grande simplifica el diseño heredado y confirme las reglas de serie/paralelo aprobadas antes de la producción.
Manipulación física: utilice 522 x 240 x 218 mm y 30 kg para montaje, retención, acceso de servicio y planificación de manipulación segura.
Una batería de fosfato de hierro y litio de 12 V y 300 Ah de este tamaño debe evaluarse como un diseño de banco de reserva en lugar de un simple intercambio químico. La razón más importante para considerar el SKU de 300 Ah es la carga almacenada dentro de una arquitectura de 12 V; la desventaja es que la producción sigue gobernada por la cifra de descarga de 100 A indicada en la fuente, mientras que el tiempo de recarga y la manipulación de 30 kg se convierten en factores más importantes del proyecto.
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factor de decisión |
Banco de plomo-ácido heredado |
Consideración del proyecto LiFePO4 de 300Ah |
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Mantenimiento |
Las unidades inundadas pueden requerir riego; Todos los bancos necesitan inspección de cables y terminales. |
No se requiere riego; Aún quedan pendientes la inspección del cable, fusible, montaje y terminal. |
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recuento bancario |
Se puede lograr una reserva mayor con varias baterías en paralelo. |
Una mayor capacidad de paquete único puede simplificar el conteo de bancos cuando las reglas eléctricas y BMS lo permitan. |
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Capacidad de salida |
Depende del tipo de batería, el número, el estado de salud y el cableado. |
No deduzca más que el límite de descarga de 100 A indicado en la fuente a partir de la capacidad de 300 Ah. |
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Cargando |
El sistema existente está diseñado en torno a la química heredada. |
Se debe confirmar el voltaje/perfil compatible con LiFePO4 y la estrategia de carga en climas fríos. |
Función principal del producto: mayor capacidad de reserva de 12 V para aplicaciones donde la disponibilidad de energía es importante, pero el límite de descarga de 100 A aún rige el tamaño de la carga.
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Función de carga solar Para un proyecto de almacenamiento de energía solar, una batería LFP de 12 V y 300 Ah se debe dimensionar según la demanda diaria de Wh, el margen de reserva, la configuración de MPPT, el rendimiento solar esperado y la ventana de SOC permitida. La clasificación de 300 Ah no debe traducirse directamente en un número garantizado de días de autonomía. |
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Rol remoto/cabina Para una conversión fuera de la red de un banco heredado, se debe evaluar un paquete de baterías de litio de 12 V y 300 Ah como parte del proyecto de reemplazo de plomo-ácido, incluida la demanda de CC del inversor, las condiciones de carga de baja temperatura, la disponibilidad de generador o carga solar, el diseño de cables/fusibles y el acceso al servicio. La masa del paquete de 30 kg también debería incluirse en la planificación del montaje y manipulación. |
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Función de espera/resiliencia Para obtener energía de respaldo en entornos de instalación exigentes, se debe verificar la configuración de una batería de litio de 12 V y 300 Ah con el comportamiento en espera del cargador, el equipo inversor/de transferencia, la prioridad de carga, la corriente de reinicio y el límite de descarga de 100 A listado en la fuente. El tiempo de ejecución depende del perfil de carga real y del SOC utilizable, no solo de Ah. |
La semántica de la aplicación secundaria puede incluir energía para casas rodantes/caravanas, cargas auxiliares marinas, gabinetes de telecomunicaciones y equipos de servicios públicos cuando se confirma el ajuste eléctrico y mecánico completo.
Utilice el dibujo mecánico y la configuración del proyecto aprobados (no solo una imagen familiar genérica) para lanzar la versión de producción.

• Terminales y acceso a cables: confirme la polaridad, el hardware de los terminales, los terminales de los cables, los requisitos de torsión, el aislamiento, el radio de curvatura del cable y el acceso al servicio.
• Cerramiento y retención: utilice 522 × 240 × 218 mm y 30 kg como punto de referencia para la revisión de ajuste; El dibujo final aprobado rige la liberación de producción.
• Límites de BMS: los umbrales de protección, los límites de corriente y cualquier función de comunicación deben seguir la configuración de BMS aprobada.
• Opción para climas fríos: la calefacción se puede considerar como una opción de proyecto cuando la carga por debajo del rango de temperatura permitido de la batería es una preocupación.
• Opción Bluetooth: la funcionalidad de monitoreo debe tratarse como dependiente de la configuración, no como estándar automáticamente en cada pedido.
• Alcance OEM/ODM: los detalles de la caja, el tipo de terminal, la etiqueta, el embalaje y las funciones seleccionadas se pueden revisar con respecto a MOQ, viabilidad de ingeniería y requisitos de cumplimiento.
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Regla de configuración del proyecto No infiera soporte ilimitado en serie/paralelo, un límite de corriente diferente o un paquete de Bluetooth/calefacción específico a partir de imágenes familiares. La configuración solicitada debe publicarse solo después de que se confirmen el BMS, el cargador, los terminales, la carcasa, la etiqueta y el alcance de la prueba/documento. |
Los elementos visuales del proceso de fabricación respaldan la revisión de la capacidad del proveedor; no prueban automáticamente que todas las pruebas enumeradas se apliquen a todas las configuraciones solicitadas.
12V es la clase de mercado/sistema. La configuración de referencia LiFePO4 suministrada es de 12,8 V nominales, consistente con una arquitectura de celdas de 3,2 V de cuatro series.
No. La fuente suministrada indica una corriente de descarga de 100 A. La capacidad y la corriente de salida son límites de diseño separados.
Potencialmente, pero compare el voltaje total del banco, la capacidad, la carga máxima, el comportamiento del cargador, el cable/fusible, el volumen del compartimento, la disposición de los terminales y el permiso de serie/paralelo de BMS antes de la aprobación.
Sólo después de comprobar el voltaje de carga y los modos de funcionamiento. Las funciones de ecualización o desulfatación no se deben asumir compatibles con LiFePO4.
Es una condición de referencia que figura en la fuente. La vida útil real depende de la temperatura, la corriente, la ventana SOC, el perfil de carga y las condiciones de funcionamiento.
Envíe la etiqueta/modelo de la batería heredada, la química, el número de baterías, las dimensiones del compartimento, la orientación de los terminales, el cargador/convertidor, el inversor o la carga máxima de CC, los detalles de carga solar/alternador, la temperatura de funcionamiento, la cantidad y los requisitos de opciones.
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