Настенная солнечная батарея после зарядки будет демонстрировать явление, когда емкость уменьшается во время хранения. Это явление называется саморазрядом, также известным как способность удержания заряда, которая относится к способности батареи поддерживать накопленное электричество, когда она не используется. Процент саморазряженного электричества в течение определенного периода по отношению к общей емкости аккумулятора является «скоростью саморазряда». Скорость саморазряда, как правило, рассчитывается ежемесячно. Например, если аккумулятор емкостью 12 Ач разряжается на 0,36 Ач в течение месяца, оставляя 11,64 Ач, то скорость саморазряда этой батареи составляет 3%.
Явление саморазряда батарей связано с различными факторами, которые можно широко разделить на факторы, присущие батарее, и факторы окружающей среды.
Батарея-внутренние факторы
Во время производства батарей, из-за ограничений в технологии или воздействия на окружающую среду, неизбежно будут некоторые примеси на материалах внутри батареи, таких как положительные и отрицательные пластины и сепаратор. Эти примеси могут вызвать крошечное короткое замыкание между положительным и отрицательным электродами, что приводит к потере энергии.
Кроме того, естественное разложение внутренних материалов и плохая изоляция корпуса батареи также могут влиять на саморазряд.
Экологические факторы
Во время хранения настенной солнечной батареи температура окружающей среды, влажность и пыль могут повлиять на стабильность внутренних материалов, вызывая потерю энергии. Кроме того, в аккумуляторных батареях сама система управления батареями BMS (Battery Management System) также может потреблять небольшое количество энергии батареи.
Явление саморазряда присутствует практически во всех батареях, но о нем не нужно беспокоиться. На самом деле, скорость саморазряда батарей очень низкая. Для литий-ионных аккумуляторов скорость саморазряда обычно составляет около 3% в месяц, что в основном не влияет на нормальное использование аккумулятора и не вызывает проблем с его использованием.
Плотность энергии относится к количеству энергии, хранящейся в единице объема или массы вещества. Плотность энергии батареи определяется аналогичным образом. Он выражается как отношение энергии батареи к ее массе, причем единица измерения-Вт/кг (ватт-часы на килограмм; если измерять единицей объема, единица измерения-ватт-часы на литр).
Его значение указывает на способностьСолнечная батарея для настенного монтажаДля хранения электрической энергии. Две батареи одинаковой массы, одна с более высокой плотностью энергии, могут хранить больше электрической энергии. Традиционные свинцово-кислотные батареи имеют плотность энергии около 40 Втч/кг, в то время как основные литиевые батареи, в зависимости от конкретных используемых материалов батареи, могут достигать плотности энергии между 100-350 Втч/кг. Относительно новые натриевые батареи в промышленности имеют плотность энергии в диапазоне от 100 до 160 Втч/кг.
Настенная солнечная батарея с более высокой плотностью энергии меньше и легче по размеру и объему при одинаковой мощности, что делает их продукт более конкурентоспособным на рынке. Пользователи, очевидно, предпочитают батареи, которые меньше, легче и могут обеспечивать питание в течение более длительного времени, а не громоздкие батареи, которые занимают много места, но обеспечивают лишь небольшое количество энергии. Для литиевых батарей более высокая плотность энергии часто означает более длительный срок службы, более низкую скорость саморазряда и другие преимущества.
Однако накопление большего количества энергии означает, что в случае теплового бегства потенциальный ущерб может быть больше, что создает серьезные риски для безопасности. Поэтому, более высокие стандарты для БМС (системы управления батареи) и оверааДля аккумуляторов с высокой плотностью энергии требуется конструкция безопасности. Стоимость производства, производственный процесс и другие факторы также увеличиваются, что затрудняет конкурентоспособную цену конечного продукта. Таким образом, производство разумного аккумуляторного продукта часто требует учета различных факторов, таких как стоимость, производительность, безопасность и цена.