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중국 제15차 5개년 계획: 백업 시스템 리튬 배터리 시장 확장

본부별

2026.07.29

중국의 제15차 5개년 계획 기간은 2026년부터 2030년까지 이어집니다. 더 강력한 전력망과 재생 가능 에너지원(RES), 유연한 자원이 효율적이고 안전한 현대 에너지 시스템의 기반을 이룹니다. 업그레이드된 인프라가 이를 지원할 것입니다. 중국은 2030년까지 새로운 에너지 시스템을 목표로 이 분야에서 상당한 진전을 이루고자 합니다.

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중국의 관심사는 단순히 에너지 믹스에 RES 용량을 추가하는 것 이상의 것을 포함합니다. 기술 발전은 전기 생산뿐만 아니라 분배, 균형, 보호 방식에도 변화를 가져왔습니다. 전력 시스템의 분산화로 인해 백업 시스템을 위한 리튬 배터리는 재생 에너지 발전과 중요한 부하를 연결하여 지역 전력 회복력을 제공할 수 있게 되었습니다.

신에너지 시스템에서 유연한 백업 전력의 필요성

재생 가능 에너지는 간헐적이며, 대부분의 전기 최종 사용자(예: 공장, 사무실, 병원 등)는 안정적인 전력을 필요로 합니다. 중국의 재생에너지 시스템 발전은 유연한 지원과 강력한 전력망에 대한 수요를 창출했으며, 지역 에너지 회복력에 대한 수요도 증가시켰습니다.

백업 시스템용 리튬 배터리 수요의 주요 동력은 다음과 같습니다:

• 재생에너지 보급 확대: 재생에너지(RES) 증가가 균형 맞추기의 필요성을 없애지는 못하지만, 배터리 시스템은 필요한 유연한 지원을 제공할 수 있습니다.

• 분산 발전 증가: 지역 에너지 시스템은 인근 발전과 저장이 필요합니다.

• 공급 수요 증가: 특정 시스템은 전력망 혼란 시 에너지 공급이 필요합니다.

• 새로운 전력 시장: 새로운 시장 구조는 보다 유연한 시스템 개발을 촉진할 수 있습니다.

• 공급 수요 증가: 지역 시스템은 극한 기상 상황에서 전력망을 지원할 수 있습니다.

선택하세요 백업 시스템용 LiFePO4

고정식 저장용 LiFePO4 셀 설계는 여러 차례 충전/방전 사이클과 장기간 대기 기간을 지원하는 응용 분야에 적합합니다. 성능은 여전히 셀 품질, 열 관리, 배터리 관리 시스템(BMS)과 하우징 설계 및 설치에 달려 있습니다.

• 열적 안정성: 다양한 리튬이온 화학 성분 중에서 LiFePO4가 가장 열적으로 안정적으로 평가됩니다.

• 사이클 성능: 반복적인 충전과 방전은 역류, 피크 제도, 태양광 자가소비를 지원할 수 있습니다.

• 사용 가능한 에너지: 적절히 구성된 시스템은 많은 납산 배열에 비해 비교적 높은 사용 가능한 방전 깊이를 제공할 수 있습니다.

• BMS 보호: 배터리 관리 시스템은 전압, 전류, 온도, 충전 상태 및 비정상적인 상태를 모니터링할 수 있습니다.

• 모듈식 통합: 백업 시스템용 리튬 배터리는 소규모 통신 부하, 가정 또는 대형 상업용 설비에 서비스를 제공할 수 있습니다.

LiFePO4 백업 수요가 발생할 수 있는 곳

애플리케이션주요 도전 과제LiFePO4 백업의 역할
주택과 빌라정전 및 태양광 변동성조명, 냉장, 통신 및 일부 회로를 지원합니다
상업용 건물사업 연속성과 수요 정점중요한 서비스를 유지하고 에너지 관리를 지원합니다
공장전압 교란과 생산 중단제어 장치, 필수 기계, 안전한 정지 장치 지원
통신 사이트원격 운행과 불안정한 그리드 접근통신 장비에 대한 모니터링 백업 제공
마이크로그리드발전과 부하의 조정지역 권력의 균형과 섬 운영 지원
공공 시설필수 서비스의 연속성비상 조명, 모니터링 및 통신을 지원합니다

백업 전원은 시스템 차원의 결정이 되어가고 있습니다

백업 시스템을 위한 리튬 배터리 선택은 정격 용량만으로 판단해서는 안 됩니다.

• 임계 부하 프로파일: 특정 장치에 대해 지속 전력 지속 시간을 결정합니다.

• 인버터 사양: 전압 정격, 방전 전류, 통신 프로토콜, 서지 사양이 유사한 것을 보장합니다.

• 백업 지속 시간: 인버터와 전선의 효율, 주변 온도를 고려하여 방전 깊이 이후의 사용 가능한 에너지를 추정합니다.

• 설치 장소: 환기, 화재 안전, 서비스 접근성, 주변 온도에 따른 보호 등급을 평가합니다.

• 통제 전략: 배터리가 백업 전력에 전용될지, 아니면 태양광 및 요금 통제를 위한 백업 규제에도 사용될지 명시합니다.

• 수명 주기 계획: 예상되는 사이클링, 보증 조건, 교체 정책, 총 소유 비용 평가.

샌디솔라'S 백업 배터리 설계 철학

SANDISOLA는 LiFePO₄ 배터리의 주거용, 상업용, 태양광, 이동식 및 오프그리드 응용 분야를 개발합니다. 회사는 전류시 수치에 집중하기보다는 전체 에너지 시스템 내에서 배터리의 성능을 평가합니다.

기본 설계 원칙:

• 평형: 단일 에너지 시스템 전반에 걸쳐 배터리 셀 간 전압이 유지됩니다.

• 통합 배터리 관리 시스템(BMS): BMS는 시스템의 전압, 전류, 온도, 상태를 모니터링하고 제어할 수 있게 해줍니다.

• 회로 보호: 과충전, 과방전, 과전류, 단락, 과도한 비정상 온도를 보호하는 보호 기능.

• 실용적인 인클로저 설계: 배터리 단자의 접근성과 배치를 위한 단순한 설계.

• 생산 테스트: 생산 종료 시 배터리 품질 관리 검사와 테스트가 각 배터리의 고품질 품질을 보장합니다.

이 원칙들의 목적은 백업 시스템용 리튬 배터리의 설계된 작동 범위 내에서 구성을 용이하게 하고 성능을 예측하는 데 있습니다.

SD-25.6V300AH LiFePO₄ 배터리 개요

샌디솔라 SD-25.6V300AH이는 대규모 단일 에너지 저장 솔루션이 필요한 이들에게 상당한 저장 솔루션입니다.

주요 기술 매개변수

매개변수사양
배터리 화학LiFePO₄
명목 전압25.6 V
정격 용량300 아
정격 에너지7.68 kWh
권장 충전 전압28.8 V
표준 충전/방전 전류60 A
BMS 보호과충전, 과방전, 과전류, 단락, 온도
일반적인 작동 온도–20°C에서 60°C

SD-25.6V300AH는 백업 시스템을 위한 리튬 배터리로서 여러 유용한 시스템 설계 이점을 가지고 있습니다:

• 대용량 저장 에너지: 이 장치는 정전 시 상업용 또는 주거용 건물의 일부 부하를 공급하기 위해 7.68 kWh를 저장할 수 있습니다.

• 시스템 설계 용이함: 대용량 독립형 유닛은 배터리 모듈, 케이블, 연결 지점 수를 줄일 수 있습니다.

• 작동 전류 감소: 25.6V 아키텍처는 낮은 전압의 배터리 시스템에 비해 케이블의 전류와 손실을 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다.

• 시스템 설계와 BMS 구성에 따라 개별 배터리 유닛의 병렬 연결을 통해 시스템 용량을 확장할 수 있습니다.

통합 BMS는 장치의 작동 조건을 지속적으로 모니터링합니다.

연료 발생기와 관련된 배출가스나 작동 소음이 없습니다.

전망

제15차 5개년 계획은 재생에너지 발전, 분산 에너지 자원, 에너지 저장 시스템을 보다 광범위하게 활용하는 결과를 가져올 것으로 보입니다. 이 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 백업 시스템용 대형 모듈형 리튬 배터리가 필요할 가능성이 큽니다.

SANDISOLAR SD-25.6V300AH는 재생에너지의 이점을 극대화하고 정전의 혼란을 줄이며 지역 에너지 서비스 관리를 돕는 LiFePO₄ 배터리의 예입니다. 이들의 장점은 저장 용량과 전체 시스템의 적정 크기, 설계 및 설치 품질, 인버터 호환성, 그리고 작동 조건과 관련되어 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1. 백업 시스템용 리튬 배터리란 무엇인가요?

이 배터리들은 정전 시 에너지를 저장하고 방출합니다.

질문 2. 백업 시스템에 LiFePO₄를 왜 사용하나요?

LiFePO₄는 가장 안정적이고, 가장 긴 사이클을 가지며, 열적으로도 가장 안정적입니다.

질문 3. 백업 시스템용 리튬 배터리가 태양광 패널의 전력을 사용할 수 있게 해줄까요?

물론입니다. 리튬 배터리는 밤이나 비상 상황에서도 남는 태양광 전력을 저장할 수 있게 해줍니다.

질문 4. 비상 전원 공급 장치는 백업 리튬 배터리로 얼마나 오래 작동할 수 있나요?

작동 시간은 배터리 용량, 부하의 전력, 인버터 효율, 방전 깊이 등 여러 요인에 의해 결정됩니다.

질문 5. 백업 배터리 시스템에 배터리를 더 추가할 수 있나요?

많은 배터리 시스템은 병렬 배터리 확장을 위해 설계되었으며, 인버터와 BMS가 시스템 확장을 위해 설계되었다고 가정합니다.

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