Odipie presenterar en banbrytande lösning för bärbara kraftverk som ger överlägsen hållbarhet till en betydligt lägre kostnad. Genom att innovera med en encellsdesign övervinner vi begränsningarna hos traditionella batteripaket, såsom prestandaförsämring på grund av cellobalans. Vår integrerade teknik konsoliderar flera funktioner på ett kort, vilket minskar både komplexitet och materialkostnader. Resultatet är ett mycket tillförlitligt och kostnadseffektivt kraftverk på 1000 Wh, perfekt för en mängd olika applikationer.
Bärbara kraftstationer har funnits på marknaden i flera år. De integrerar gränssnitt för olika elektriska enheter, såsom 5,1 V USB-portar, 12 V DC-utgångar och 110 V/220 V AC-uttag, samtidigt som de är mycket portabla, vilket gör dem populära bland friluftsentusiaster. Utan att fördjupa sig i deras applikationsscenarier presenterar den här artikeln en innovativ designlösning som minskar kostnaderna, förbättrar prestandan och ökar hållbarheten.
Många bärbara kraftverk som för närvarande finns på marknaden använder huvudsakligen 12,8 V eller 25,6 V litiumjärnfosfat (LFP)-batteripaket, vilket innebär att paketen består av minst fyra celler kopplade i serie. Som vi vet, ju fler celler som är kopplade i serie, desto högre krav är det på cellkonsistens. Om en cell upplever prestandaförsämring under användning kan det påverka batteriets totala prestanda avsevärt. (Enligt min uppskattning, om en enskild cells prestanda minskar med 5 %, kan hela batteriets prestanda minska med 5 % × 4 = 20 %.)
Befintliga lösningar kräver hög cellkonsistens, vilket naturligtvis driver upp kostnaderna. Om celler med lägre konsistens används förkortas batteriets livslängd avsevärt, vilket leder till en dålig användarupplevelse – ett resultat vi strävar efter att undvika.
Vår nya lösning åtgärdar effektivt dessa nackdelar:
En enda cell ersätter flera seriekopplade celler. För att till exempel skapa ett bärbart kraftverk på 1000 Wh använder vår lösning en enda 3,2 V 314 Ah LiFePO4-battericell i kombination med ett 300 W dubbelriktat växelriktar-BMS-skyddskort. Denna metod eliminerar behovet av krav på cellkonsistens, undviker problem med spänningsobalans och tar bort behovet av paketmonteringsprocessen, vilket minskar kostnaderna. Dessutom integrerar vårt 300 W dubbelriktade växelriktarkort fyra funktioner: batteri-BMS-skydd, solladdningsregulator MPPT, växelriktare och huvudstyrning, vilket avsevärt sparar materialkostnader.
Denna lösning har dock en anmärkningsvärd begränsning: på grund av begränsningarna i urladdningsströmmen för en enskild cell kan uteffekten inte vara särskilt hög. Teoretiskt sett kan den maximala effekten nå 1000 W, men detta skulle kräva ett kretskort som kan hantera höga strömmar, vilket avsevärt skulle öka kostnaderna. Med tanke på alla faktorer är en encellskonfiguration för ett 1000 Wh (1004 Wh) 300 W bärbart kraftverk en idealisk lösning.
Publiceringstid: 15 maj 2026


