中国第十五次五カ年計画:バックアップシステム向けリチウムバッテリー市場の拡大
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2026.07.29中国の第15次五カ年計画の期間は2026年から2030年までです。より強力なグリッドと再生可能エネルギー源(RES)、柔軟な資源が、効率的で安全な現代的エネルギーシステムの基盤を形成します。アップグレードされたインフラがこれをサポートします。中国はこの点で大幅な進展を遂げ、2030年までに新しいエネルギーシステムを目指しています。
中国の焦点は、エネルギーミックスにRES容量を追加するだけにとどまらない。技術の進歩は、電力の生成だけでなく、電力の配分、均衡、保護にも変化をもたらします。電力システムの分散化により、バックアップ用リチウムバッテリーは再生可能エネルギー発電と重要な負荷を接続し、地域での電力耐性を提供できるようになりました。
新エネルギーシステムにおける柔軟なバックアップ電源の必要性
再生可能エネルギー発電は断続的ですが、工場、オフィス、病院などの電力利用者の大多数は安定した電力を必要としています。中国の再生可能エネルギーシステムの進歩は、柔軟な支援や強力な電力網の需要を生み出し、地域エネルギーのレジリエンスへの需要も高まっています。
バックアップシステム用リチウムバッテリー需要の原動力として考えられるのは以下の通りです:
・再生可能エネルギーの普及拡大:再生可能エネルギー(RES)の増加がバランスの必要性をなくすわけではありませんが、バッテリーシステムは必要な柔軟なサポートを提供します。
・分散型発電の増加:地域のエネルギーシステムは近隣の発電と蓄電を必要とします。
• 供給需要の増加:特定のシステムは、グリッドの混乱時にエネルギー供給を必要とします。
• 新しい電力市場:新しい市場構造は、より柔軟なシステムの開発を促進する可能性があります。
• 供給需要の増加:地域システムは極端な気象時に電力網を支えることができます。
なぜでしょうか 選べ バックアップシステム用のLiFePO4
固定ストレージ用のLiFePO4セルの設計は、多くの充放電サイクルのサポートや長時間の待機が必要な用途に適しています。性能は依然としてセルの品質、熱管理、BMS(バッテリー管理システム)およびハウジングの設計・設置に依存しています。
・熱安定性:リチウムイオン化学の中で、LiFePO4が最も熱安定性が高いと考えられています。
• サイクル性能:繰り返しの充電と放電は逆流、ピークシェービング、太陽光の自己消費を支援できます。
• 使用可能エネルギー:適切に構成されたシステムは、多くの鉛蓄電池システムと比べて比較的高い使用可能な放電深度を提供できます。
・BMS保護:バッテリー管理システムは電圧、電流、温度、充電状態、異常状態を監視できます。
• モジュール統合:バックアップシステム用のリチウムバッテリーは、小規模な通信負荷、家庭、または大規模な商業施設に対応可能です。

LiFePO4バックアップ需要の発生可能
| アプリケーション | 主な課題 | LiFePO4バックアップの役割 |
| 住宅と別荘 | 停電と太陽変動 | 照明、冷蔵、通信、選択回路のサポート |
| 商業ビル | 事業継続性とピーク需要 | 重要なサービスを維持し、エネルギー管理を支援しています |
| 工場 | 電圧の乱れと生産中断 | 制御、重要な機械、安全なシャットダウンのサポート |
| 通信サイト | 遠隔運転と不安定なグリッドアクセス | 通信機器の監視バックアップを提供します |
| マイクログリッド | 発電と負荷の調整 | 地域の権力と島嶼運営のバランスを取る |
| 公共施設 | 必須サービスの継続性 | 緊急照明、監視、通信を支援 |
バックアップ電源はシステムレベルの決定になりつつあります
バックアップシステム用のリチウムバッテリーの選択は、定格容量だけを基準にすべきではありません。
・臨界負荷プロファイル:特定の装置の持続電力の持続時間を決定する。
・インバータ仕様:電圧定格、放電電流、通信プロトコル、サージ仕様が類似していること。
・バックアップの持続時間:インバーターと配線の効率、周囲温度を考慮しつつ、放電深度後の利用可能なエネルギーを推定します。
・設置場所:換気、火災安全、サービスへのアクセス、環境温度に関する保護クラスを評価すること。
・管理戦略:バッテリーをバックアップ電源専用にするか、または太陽光発電や料金管理のためのバックアップ規制にも使用するかを明確にする。
・ライフサイクル計画:予想されるサイクル、保証期間、交換ポリシー、総所有コストの評価。
サンディソーラー'Sバックアップバッテリー設計哲学
SANDISOLAは住宅、商業、太陽光、モバイル、オフグリッド向けのLiFePO₄電池の開発を行っています。同社はアンペア時の定格ではなく、バッテリーの性能をエネルギーシステム全体で評価しています。
基本的な設計原則:
• 平衡状態:バッテリーセル間の電圧は単一のエネルギーシステム全体で維持されます。
• 統合バッテリー管理システム(BMS):BMSはシステムの電圧、電流、温度、状態の監視と制御を可能にします。
・回路保護:過充電、過放電、過電流、短絡、異常温度の制御機能。
・実用的な筐体設計:バッテリー端子のアクセス性と配置にシンプルな設計。
・生産試験:バッテリーの品質管理検査と最終ラインでのテストにより、製造された各バッテリーの高品質が保証されます。
これらの原則の目的は、バックアップシステム用リチウムバッテリーの設計された運用範囲内での構成を容易にし、性能を予測することです。

SD-25.6V300AH LiFePO₄ バッテリー概要
ザ サンディソーラー SD-25.6V300AHは、アプリケーションに大規模な単一のエネルギー貯蔵ソリューションを必要とする人々にとって、重要な蓄電ソリューションです。
主要な技術的パラメータ
| パラメータ | 仕様 |
| バッテリー化学 | LiFePO₄ |
| 公称電圧 | 25.6 V |
| 定格容量 | 300 Ah |
| 定格エネルギー | 7.68 kWh |
| 推奨充電電圧 | 28.8 V |
| 標準充放電電流 | 60 A |
| BMS保護 | 過充電、過放電、過電流、ショート、温度 |
| 典型的な動作温度 | –20°Cから60°C |
SD-25.6V300AHは、バックアップシステム用のリチウムバッテリーとして多くの有用なシステム設計の利点を持っています。
・大量の蓄電池:このユニットは、停電時に商業用または住宅用建物の一部負荷に供給するために7.68 kWhを蓄える能力があります。
・システム設計の簡素化:大容量のスタンドアロンユニットは、バッテリーモジュール、ケーブル、接続ポイントの数が少なくて済む場合があります。
・動作電流の減少:25.6Vアーキテクチャは、低電圧のバッテリーシステムと比べてケーブルの電流や損失を低減するのに役立ちます。
• システム容量は、システム設計およびBMS構成に基づき、これらの接続に対応するために設計された個々のバッテリーユニットの並列接続を通じて拡張可能です。
統合型BMSはユニットの運転状況を継続的に監視します。
燃料発生器に伴う排出ガスや動作騒音はありません。

展望
第15次五カ年計画は、より広く利用される再生可能エネルギー発電、分散型エネルギー資源、エネルギー貯蔵システムをもたらす見込みです。これらのシステムの需要が増加するにつれて、バックアップシステム用の大型モジュラーリチウムバッテリーが必要になる可能性が高いです。
SANDISOLAR SD-25.6V300AHは、再生可能エネルギーの利点を最大化し、停電による混乱を軽減し、地域のエネルギーサービスの管理を支援するLiFePO₄バッテリーの一例です。これらの利点は、システム全体の容量や適切なサイズ、設計と設置の品質、インバーターの互換性、そして動作条件に関連しています。
よくある質問
Q1。バックアップシステム用のリチウムバッテリーとは何ですか?
これらのバッテリーはエネルギーを蓄え、停電時に放出します。
Q2。なぜバックアップシステムにLiFePO₄を使うのですか?
LiFePO₄は最も安定し、サイクルが最も長く、熱的にも最も安定しています。
Q3。バックアップシステム用のリチウムバッテリーは、太陽光パネルからの電力を使えますか?
もちろんです。リチウムバッテリーは夜間や緊急時のために余分な太陽光エネルギーを蓄えることができます。
Q4。非常用電源ユニットはバックアップリチウムバッテリーでどのくらいの時間稼働できますか?
稼働時間はバッテリー容量、負荷の出力、インバーター効率、放電深度など多くの要因によって決まります。
Q5。バックアップバッテリーシステムにバッテリーを追加することは可能ですか?
多くのバッテリーシステムは、インバーターやBMSがシステム拡張を前提としていると仮定して、並列バッテリー膨張を想定して設計されています。