Elektrisk ladning
314 Ah forteller hvor mye ladning batteriet er oppgitt til å kunne flytte under bestemte prøvebetingelser. Tallet sier ikke alene hvor mange kWh batteriet har.
Skolens innhold
Start der du vil. Temaene merkes tydelig etter hvert som de blir faglig godkjent.
Tema 02 · Fra etikett til virkelighet
Merkeverdien er starten på regnestykket. Driftsvindu, omforming og hjelpeforbruk avgjør hvor mye en AC-last kan få i et bestemt scenario.
Først: Ah er ikke kWh
314 Ah forteller hvor mye ladning batteriet er oppgitt til å kunne flytte under bestemte prøvebetingelser. Tallet sier ikke alene hvor mange kWh batteriet har.
Når nominell spenning og Ah er kjent, kan vi lage et første energioverslag: volt × amperetimer = wattimer.
51,2 V×314 Ah=16,0768 kWh
Tre forskjellige energitall
Hvert trinn svarer på et eget spørsmål. Ikke bruk tallene som om de betyr det samme.
Nominell DC-energi beregnet fra 51,2 V og 314 Ah.
Teoretisk DC-energi når 80 prosent av merkeverdien brukes.
Scenario med 92 % énveis virkningsgrad og 0,20 kWh separat hjelpeforbruk.
Tallene i siste trinn er et pedagogisk regnescenario, ikke en produktpåstand.
Regneeksempel
Forskjellen mellom grensene er 80 prosent. Vi bruker derfor 0,80 som vindusfaktor.
Dette er teoretisk DC-energi i det valgte vinduet – før omforming og eventuelt hjelpeforbruk.
Vanlig misforståelse
«16 kWh på etiketten betyr 16 kWh i stikkontakten.»
Etiketten beskriver normalt en nominell verdi på batteriets DC-side. Valgt driftsvindu, temperatur, belastning, alder, BMS- og invertergrenser, omforming og hjelpeforbruk kan påvirke resultatet.
Skal tallet brukes som dokumentasjon, må målepunkt og prøvebetingelser følge med.
Tre moduler
Tre like 51,2 V / 314 Ah-moduler som er godkjent for parallell drift gir dette første overslaget:
3×16,0768 kWh=48,2304 kWh
Med det samme valgte 80-prosentvinduet blir den teoretiske DC-energien 38,58432 kWh.
Før parallell drift må blant annet produsentkrav, spenningsforskjell, forankobling, vern, kabelsymmetri, strømfordeling, kommunikasjon og maksimalt antall moduler verifiseres.
Samme energi – ulikt system
Lik nominell energi gjør ikke løsningene elektrisk utskiftbare. Lavere systemspenning gir høyere strøm for samme effekt og stiller andre krav til BMS, samleskinner, vern, kabler og tilkoblet utstyr.
kWh er bare halve kontrollen
Tilgjengelig energi avgjør hvor lenge lasten kan forsynes i et gitt scenario.
Inverter, batteri, BMS, kabler og vern må samtidig kunne levere den momentane effekten.
Et system kan ha nok kWh, men mangle kW til å starte eller drive lasten. Det kan også ha nok kW kortvarig, men for lite kWh til ønsket driftstid.
Med tid i timer kan energien uttrykkes i Wh:
E = ∫ U(t) · I(t) dt
Nominell spenning er nyttig for overslag. En dokumentert energitest må i tillegg angi start og stopp, SOC-konvensjon, målepunkt, belastning, temperatur, instrumenter, hjelpeforbruk og relevante grenser.
Wh og kWh er hovedsporet i elektriske energisystemer. Joule nevnes bare for SI-sammenhengen: 1 Wh = 3 600 J.
Fagskolenivå
Den komplette masteren, avanserte målemetoder og produktspesifikk know-how ligger ikke åpent i nettsiden. En kontrollert interesseport bygges senere.
Ingen opplysninger samles inn ennå.
Sikkerhetsgrense
Batterier kan levere svært høy feilstrøm. Produktgrenser, dokumentasjon, risikovurdering, vern og virksomhetsansvar må avklares for det konkrete systemet. Arbeid som omfattes av regelverket skal utføres av registrert elektrovirksomhet.
Sjekk om det satt
Seks spørsmål trekkes og blandes fra en større bank. Tre har ett riktig svar og tre har flere riktige svar. Etterpå får du poengsum og forklaring på hvert svar.
Nettutkast v0.9 · ikke publiseringsgodkjent · avledet fra godkjent Master 02 v1.0
Fortsett læringen
Er forskjellen på kW og kWh fortsatt litt uklar? Tema 01 forklarer hvorfor et batteri kan ha nok energi, men likevel mangle effekt til en stor last.
Gå til Tema 01