Odipie представя революционно решение за преносима електроцентрала, която осигурява превъзходна издръжливост на значително по-ниска цена. Чрез иновации с дизайн с една клетка, ние преодоляваме ограниченията на традиционните батерийни пакети, като например влошаване на производителността поради дисбаланс на клетките. Нашата интегрирана технология консолидира множество функции в една платка, намалявайки както сложността, така и разходите за материали. Резултатът е високонадеждна и конкурентна по цена електроцентрала с мощност 1000 Wh, идеална за широк спектър от приложения.
Преносимите електрически станции са на пазара от няколко години. Те интегрират интерфейси за различни електрически устройства, като например 5.1V USB портове, 12V DC изходи и 110V/220V AC контакти, като същевременно са изключително преносими, което ги прави популярни сред любителите на дейности на открито. Без да се задълбочава в техните сценарии на приложение, тази статия представя иновативно дизайнерско решение, което намалява разходите, подобрява производителността и увеличава издръжливостта.
Много преносими електроцентрали, предлагани на пазара в момента, използват предимно 12,8V или 25,6V литиево-железен фосфат (LFP) батерии, което означава, че батериите се състоят от поне четири клетки, свързани последователно. Както знаем, колкото повече клетки са свързани последователно, толкова по-високи са изискванията за тяхната постоянство. По време на употреба, ако една клетка претърпи влошаване на производителността, това може значително да повлияе на цялостната производителност на батерията. (Според моята оценка, ако производителността на една клетка намалее с 5%, производителността на цялата батерия може да спадне с 5% × 4 = 20%.)
Съществуващите решения изискват висока консистентност на клетките, което естествено води до повишаване на разходите. Ако се използват клетки с по-ниска консистентност, животът на батерията се съкращава значително, което води до лошо потребителско изживяване – резултат, който се стремим да избегнем.
Нашето ново решение ефективно се справя с тези недостатъци:
Една клетка замества множество клетки, свързани последователно. Например, за да се създаде преносима електроцентрала с мощност 1000 Wh, нашето решение използва една 3.2V 314Ah LiFePO4 батерия, сдвоена с 300W двупосочна инверторна BMS защитна платка. Този подход елиминира необходимостта от изисквания за консистентност на клетките, избягва проблеми с дисбаланса на напрежението и премахва необходимостта от процеса на сглобяване на пакета, като по този начин намалява разходите. Освен това, нашата 300W двупосочна инверторна платка интегрира четири функционалности: BMS защита на батерията, MPPT контролер за соларен заряд, инвертор и главно управление, което значително спестява разходи за материали.
Това решение обаче има едно съществено ограничение: поради ограниченията на тока на разряд на една клетка, изходната мощност не може да бъде много висока. Теоретично, максималната мощност може да достигне 1000 W, но това би изисквало платка, способна да обработва високи токове, което би увеличило значително разходите. Като се вземат предвид всички фактори, конфигурацията с една клетка за преносима електроцентрала с мощност 1000 Wh (1004 Wh) и 300 W е идеално решение.
Време на публикуване: 15 май 2026 г.


