Wat is een batterij-energiecentrale en hoe werkt deze?
A batterijcentrale is een oplaadbaar energieopslagsysteem dat elektriciteit opslaat en deze later via wisselstroom- of andere elektrische uitgangen levert. In tegenstelling tot een brandstofgenerator wekt het geen elektriciteit op door een motor continu te laten draaien. In plaats daarvan wordt elektrische energie in een accu opgeslagen, opgeslagen als gelijkstroom, beheerd door regel- en beveiligingselektronica, en omgezet in bruikbare wisselstroom wanneer er apparatuur wordt aangesloten.
Voor professionele gebruikers is het belangrijk om te begrijpen hoe een accustation werkt, omdat de capaciteit van de accu op zichzelf niet bepaalt welke apparatuur ermee kan worden gevoed. Het uitgangsvermogen, de opgeslagen energie, de opstartstroom, de duur van de overbelasting, de spanning, de golfvorm en de bedrijfsomstandigheden zijn allemaal van invloed op de prestaties in de praktijk.
Eenvoudig gezegd:
Opladen → Opslaan → Beheren → Omzetten → De belasting van stroom voorzien
Dat principe geldt ongeacht of het systeem elektronica, professionele verlichting, onderhoudsapparatuur, elektrisch gereedschap of andere tijdelijke, niet op het elektriciteitsnet aangesloten verbruikers van stroom voorziet.
Wat is een batterij-energiecentrale?
Een batterij-energiecentrale is een geïntegreerd elektrisch systeem dat energieopslag, stroomomzetting, oplaadelektronica, beveiligingsfuncties en uitgangsaansluitingen combineert in één draagbare of mobiele eenheid.
Hij verschilt fundamenteel van een conventionele benzine- of dieselgenerator.
Een brandstofgenerator zet chemische energie uit brandstof via een motor om in mechanische energie en vervolgens via een alternator in elektriciteit. Een batterijcentrale bevat al opgeslagen elektrische energie, zodat er geen verbrandingsmotor hoeft te draaien terwijl de batterij stroom levert.
Dit onderscheid heeft praktische gevolgen.
Accusystemen kunnen met name nuttig zijn wanneer mobiliteit, een laag geluidsniveau en het vermijden van uitlaatgassen in de buurt van de werkplek belangrijk zijn. Brandstofgeneratoren kunnen een praktische oplossing blijven wanneer een zeer lange ononderbroken bedrijfstijd vereist is en er geen mogelijkheid is om de accu regelmatig op te laden.
Hoe werkt een batterij-energiecentrale?
Hoewel moderne systemen geavanceerde elektronica bevatten, is de onderliggende energiestroom relatief eenvoudig.
1. De elektriciteit komt de elektriciteitscentrale binnen
De eerste stap is het opladen.
Stroom komt binnen via een compatibele oplaadaansluiting. Afhankelijk van het specifieke laadstation kan deze stroom afkomstig zijn van het wisselstroomnet of van andere ondersteunde oplaadbronnen.
De laadelektronica regelt de binnenkomende spanning en stroom, zodat energie kan worden opgeslagen binnen de toegestane bedrijfsgrenzen van het accusysteem.
Zo is de EU-configuratie van de Fullas FPG3600 bijvoorbeeld ontworpen rond een Nominale ingangsspanning 230 V AC, met een ingangsspanningsbereik van 176–264 VAC en een maximaal ingangsvermogen van 1200W.
2. De accu slaat energie op als gelijkstroom
Zodra de elektriciteit het systeem binnenkomt, wordt de energie in de accu opgeslagen als gelijkstroom.
De opslagcapaciteit van een accu wordt doorgaans uitgedrukt in wattuur (Wh). (Ministerie van Energie van de VS — Batterijopslag)
Een accu van 2304 Wh vertegenwoordigt bijvoorbeeld 2304 wattuur aan nominale opgeslagen energie.
Dit cijfer geeft informatie over de beschikbare energie, maar zegt niets over het momentane vermogen dat het systeem kan leveren.
Dat onderscheid is een van de belangrijkste begrippen om batterijcentrales te begrijpen.
3. Besturings- en beveiligingssystemen regelen de energie
Een batterijstroomvoorziening is meer dan alleen een batterij die rechtstreeks op een stopcontact is aangesloten.
De besturings- en beveiligingselektronica houdt in de gaten hoe elektrische energie het systeem binnenkomt, verlaat en zich daarbinnen verplaatst.
Afhankelijk van het ontwerp kunnen deze systemen onder meer de volgende omstandigheden bewaken:
- spanning;
- huidig;
- temperatuur;
- laad- en ontlaadstatus;
- overbelastingssituaties;
- kortsluiting of abnormale bedrijfsomstandigheden.
Deze besturingslaag zorgt ervoor dat de accu en de vermogenselektronica binnen de beoogde bedrijfsgrenzen blijven.
4. De omvormer zet gelijkstroom om in wisselstroom
Batterijen slaan elektrische energie op als DC — gelijkstroom.
De meeste professionele airconditioningsinstallaties vereisen echter AC — wisselstroom.
De omvormer is daarom een van de belangrijkste onderdelen van een AC-batterijstroomstation.
Het zet de opgeslagen gelijkstroom om in wisselstroom met de spanning en frequentie die de aangesloten apparatuur nodig heeft.
Bijvoorbeeld de FPG3600 industriële draagbare krachtcentrale biedt een 230 V wisselstroom met zuivere sinusgolf bij 50 Hz.
Op de foto is te zien hoe Fullas tijdens de 139e Canton Fair het gebruik van de FPG3600 demonstreert.
Een zuivere sinusgolf is vooral van belang bij het voeden van wisselstroomapparatuur, omdat de golfvorm zo is ontworpen dat deze lijkt op conventionele netwisselstroom, in plaats van op een grof gemodificeerde golfvorm. (Fluke — Inzicht in de stroomkwaliteit).
5. Er wordt stroom geleverd aan de aangesloten belasting
Na omzetting wordt de elektriciteit via de uitgangsaansluiting van de elektriciteitscentrale naar de apparatuur geleid.
Terwijl dit gebeurt, moet het systeem voortdurend op de belasting reageren.
Zolang de belasting binnen het normale nominale vermogen blijft, kan de elektriciteitscentrale deze blijven voeden totdat de accu zijn ontladingslimiet bereikt of de werking wordt gestopt.
Als de apparatuur tijdelijk meer vermogen nodig heeft — wat kan gebeuren wanneer motoren, compressoren of bepaalde professionele verbruikers worden gestart — moet de energiecentrale bepalen of die tijdelijke vraag binnen het toegestane overbelastingsbereik valt.
Dit is waar nominaal vermogen en piekvermogen belangrijk worden.
Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een batterij-energiecentrale?
Een typisch draagbaar batterijstation bestaat uit verschillende functionele systemen die samenwerken.
| Component | Belangrijkste functie |
| Accupakket | Slaat elektrische energie op als gelijkstroom |
| Oplaadsysteem | Regelt de binnenkomende laadenergie |
| Omvormer | Zet gelijkstroom van de accu om in wisselstroom |
| Beveiligings- en besturingselektronica | De elektrische en thermische bedrijfsomstandigheden bewaken |
| Uitvoersysteem | Levert stroom aan aangesloten apparatuur |
| Indicatoren of monitoringsysteem | Geeft de batterij- en bedrijfsstatus weer |
| Koelsysteem | Helpt bij het beheersen van de warmte die door vermogenselektronica wordt geproduceerd |
De precieze opbouw verschilt per fabrikant en model.
Ook mag de chemische samenstelling van de batterij niet zomaar worden afgeleid uit de term “batterijcentrale”. Verschillende systemen kunnen gebruikmaken van verschillende celtechnologieën, en kopers dienen de daadwerkelijke technische documentatie van de fabrikant te raadplegen.
Watt versus wattuur: wat is het verschil?
Een van de meest voorkomende fouten bij het vergelijken van accu-energiecentrales is dat men watt en wattuur als synoniemen beschouwt.
Dat doen ze niet.
Watt (W) is een eenheid voor vermogen. Wattuur (Wh) is een eenheid voor opgeslagen energie.
Een eenvoudige manier om het verschil te begrijpen is:
Watt = hoeveel vermogen kan worden geleverd
Wattuur = hoeveel energie er beschikbaar is
Neem bijvoorbeeld een batterijcentrale met:
- 3600W nominaal vermogen
- Accucapaciteit van 2304 Wh
De het getal 3600 W geeft aan voor welke continue elektrische belasting het systeem is ontworpen.
De cijfer van 2304 Wh geeft de hoeveelheid opgeslagen batterijenergie weer.
Een accu van 2304 Wh betekent niet dat het energiecentrum slechts 2304 W kan leveren.
Evenzo betekent een omvormer van 3600 W niet dat de accu 3600 Wh aan opgeslagen energie bevat.
Professionele inkopers moeten beide beoordelen.
Hoe schat je de gebruiksduur van een batterijstation in?
Een eenvoudige theoretische berekening is:
Gebruiksduur (uren) ≈ Accucapaciteit (Wh) ÷ Gemiddeld verbruik (W)
Voor een systeem van 2304 Wh dat een hypothetische constante belasting van 1000 W voedt:
2304 Wh ÷ 1000 W = 2,304 uur
Maar dit is een theoretische waarde, geen gegarandeerde looptijd.
De daadwerkelijke gebruiksduur kan worden beïnvloed door:
- omzettingsverliezen van de omvormer;
- intern systeemverbruik;
- verandering in de belasting van de apparatuur;
- gebruiksgrenzen van de accu;
- temperatuur;
- werkcyclus van het gereedschap;
- startup-evenementen.
Dit is met name van belang voor professionele apparatuur.
Een verwarming van 1000 W met een relatief constante belasting gedraagt zich anders dan een elektrisch gereedschap met een nominaal vermogen van 1000 W dat herhaaldelijk start, stopt en van belasting verandert.
Om deze reden moeten berekeningen tijdens de uitvoering worden beschouwd als een schatting voor de planning en niet als een exacte belofte.
Nominaal vermogen versus piekvermogen: waarom dit belangrijk is
In de specificaties van batterijcentrales worden vaak beide vermeld nominaal uitgangsvermogen en piekvermogen.
Deze cijfers hebben betrekking op verschillende bedrijfsomstandigheden.
Nominaal uitgangsvermogen
Het nominale vermogen is het vermogensniveau dat het systeem volgens het ontwerp kan leveren tijdens normaal continu gebruik.
Voor de FPG3600 is dit:
Nominaal uitgangsvermogen van 3600 W.
Piekvermogen
Piekvermogen verwijst naar een vermogen met een veel kortere duur dat wordt ingezet om tijdelijke vraag op te vangen.
In de specificaties van de FPG3600 staat vermeld:
Een piekvermogen tot 20.000 W onder gespecificeerde omstandigheden van korte duur.
Dat is inderdaad niet dat wil zeggen dat het apparaat continu 20 kW levert.
Het continue nominale vermogen blijft 3600W.
Dit onderscheid is vooral belangrijk bij professionele apparatuur, omdat een machine bij het opstarten tijdelijk aanzienlijk meer stroom kan verbruiken dan wanneer deze eenmaal op normale bedrijfsmodus draait.
Waarom de duur van een stroomstoot belangrijker is dan alleen de piekwaarde
Een piekvermogen is veel nuttiger als de fabrikant ook uitlegt hoe lang een overbelasting kan worden verdragen.
De meegeleverde technische gegevens van de FPG3600 vermelden de volgende overbelastingsbereiken:
| Belastingsbereik | Ondersteunde duur |
| 4000–5400 W | Meer dan 500 seconden |
| 5400–7200 W | Meer dan 50 seconden |
| 7200–9000 W | Meer dan 10 seconden |
| Meer dan 9000 W | Meer dan 1 seconde |
Het systeem specificeert ook een Maximale momentane piekuitgangsstroom van 140 A.
Deze cijfers geven meer informatie dan alleen de kop ‘20.000 W’.
Voor een professionele inkoper die een motor, compressor, lasapparaat of een andere belasting met een hoog opstartvermogen beoordeelt, zijn de relevante vragen:
Hoeveel continu vermogen heeft de machine nodig?
Hoe groot is de vraag bij de start?
Hoe lang houdt die grotere vraag aan?
Aan de hand van de antwoorden kan worden vastgesteld of een bepaalde batterijcentrale geschikt is voor de toepassing.
Waarom een zuivere sinusgolfuitgang belangrijk is
Wisselstroom wordt niet alleen bepaald door de spanning.
Ook de vorm van de wisselstroomgolf is van belang.
A omvormer met zuivere sinusgolf produceert een vloeiende wisselstroomgolfvorm die bedoeld is om op conventionele netstroom te lijken.
Dit kan van belang zijn voor professionele elektronica, besturingssystemen, opladers, verlichtingsapparatuur en andere apparaten waarvan de prestaties afhankelijk kunnen zijn van de stroomkwaliteit.
De specificaties van de FPG3600-EU luiden als volgt:
| Uitvoerparameter | Specificatie |
| Nominale uitgangsspanning | 230Vac |
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf |
| Uitgangsspanningsbereik | 230 ±5 V wisselstroom |
| Uitgangsfrequentie | 50Hz |
| Nominaal uitgangsvermogen | 3600W |
| Piekvermogen | Tot 20.000 W, korte duur |
| Stroomverbruik in ruststand | ≤30W |
Kopers van apparatuur moeten de uitgangscompatibiliteit altijd toetsen aan de werkelijke spanning, frequentie, het vermogen en de opstartvereisten van de beoogde belasting.
Hoe wordt een batterijstation opgeladen?
Zodra de opgeslagen energie is verbruikt, moet de accu weer worden opgeladen.
De oplaadtijd hangt voornamelijk af van:
accucapaciteit + toegestaan laadvermogen + laadomstandigheden
De gedetailleerde specificatie van de ingangen van de FPG3600 is hiervan een goed voorbeeld.
| Invoerparameter | FPG3600-EU |
| Nominale ingangsspanning | 230Vac |
| Ingangsspanningsbereik | 176–264 VAC |
| Ingangsfrequentiebereik | 45–65 Hz |
| Maximaal ingangsvermogen | 1200W |
| Nominale ingangsstroom | 6A |
| Maximale ingangsstroom | 8A |
Volgens de huidige productinformatie van de FPG3600 bedraagt het aantal ongeveer 2,5 uur oplaadtijd bij de opgegeven productconfiguratie en omstandigheden.
Oplaadspecificaties zijn belangrijk voor professionele gebruikers, omdat een grote accu die traag oplaadt tot uitval kan leiden.
Voor bedrijven die apparatuur verhuren of voor teams die in het veld werken, kan de oplaadtijd daarom bijna net zo belangrijk zijn als de totale accucapaciteit.
Ook de bedrijfsomstandigheden zijn van belang
Professionele accustations kunnen in zwaardere omstandigheden worden gebruikt dan powerbanks voor consumenten.
Daarom moeten kopers verder kijken dan alleen W en Wh.
In het meegeleverde FPG3600-parameterblad staat het volgende vermeld:
| Milieuparameter | Specificatie |
| Laadtemperatuur | 5°C tot 40°C |
| Afvoertemperatuur | -15°C tot 55°C |
| Opslagtemperatuur | -20 °C tot 60 °C gedurende 1 maand |
| Hogere opslagtemperatuur | -20 °C tot 45 °C gedurende 3 maanden |
| Bedrijfsvochtigheid | 10–90% RH |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5–95% RH |
| Vlieghoogte | Tot 2000 m |
| Beschermingsklasse | IP54 |
| Koeling | Natuurlijke koeling |
IP54 mag niet worden opgevat als “waterdicht”.”
Het beschrijft een vastgesteld beschermingsniveau tegen het binnendringen van een beperkte hoeveelheid stof en waterspatten. [ IEC 60529 — Beschermingsgraden van behuizingen (IP-code) ]
Hiermee wordt een bepaald beschermingsniveau tegen beperkte stofindringing en waterspatten aangegeven. De apparatuur moet nog steeds worden gebruikt binnen de opgegeven omgevingsgrenzen.
Hoe past de FPG3600 deze principes toe?
De Fullas FPG3600 is een praktisch voorbeeld van hoe een professioneel accustation energieopslag, stroomomzetting en belastingbeheer combineert.
De belangrijkste specificaties zijn onder meer:
| Specificatie | FPG3600 |
| Accucapaciteit | 2304Wh |
| Nominaal uitgangsvermogen | 3600W |
| Piekcapaciteit | Tot 20.000 W bij kortstondig gebruik |
| Uitvoer | 230 V wisselstroom met zuivere sinusgolf voor EU-configuratie |
| Uitgangsfrequentie | 50Hz |
| Beschermingsklasse | IP54 |
| Nettogewicht | 23,8 kg volgens het bijgeleverde technische gegevensblad |
| Afmetingen | 526 × 485 × 211 mm |
| Koeling | Natuurlijke koeling |
| Maximaal ingangsvermogen | 1200W |
| Piekuitgangsstroom | Maximale momentane waarde van 140 A |
| Stroomverbruik bij nullast | ≤30W |
| Indicator | Ringindicator met 10 niveaus |
Op de huidige productpagina van Fullas wordt het gewicht afgerond op ongeveer 24 kg, terwijl in het gedetailleerde specificatieblad 23,8 kg wordt vermeld.
Het gaat er niet om dat een batterijcentrale één opvallend hoge specificatie heeft. De werkelijke capaciteit vloeit voort uit de verhouding tussen accucapaciteit, continu vermogen, kortstondige overbelastingscapaciteit, stroomkwaliteit en bedrijfsomstandigheden.
Praktijkvoorbeeld: batterijstroom voor filmproducties in Nieuw-Zeeland
Hoe een batterijcentrale werkt, wordt duidelijker als je het aan de hand van een concreet voorbeeld bekijkt.
Een praktisch voorbeeld van de toepassing van een batterijcentrale is te zien in een commercieel filmproductieproject in Nieuw-Zeeland. De oplossing voor batterijvoeding voor filmproducties laat zien hoe draagbare energieopslag een ondersteuning kan bieden in professionele productieomgevingen waar mobiliteit en een laag geluidsniveau belangrijk zijn.
Tijdens een reclameopname aan de ruige kust van Nieuw-Zeeland gebruikte een productieploeg een FPG3600 als draagbare stroombron naast professionele filmapparatuur.
De filmlocatie bracht een aantal praktische uitdagingen met zich mee.
In de buurt van de opnamelocatie was er niet direct elektriciteit uit het net beschikbaar, terwijl camera’s, monitoren, verlichtingssystemen, oplaadapparatuur en andere productieapparatuur toch stroom nodig hadden.
Een conventionele generator had weliswaar voor stroomvoorziening kunnen zorgen, maar dat zou ook motorgeluid, uitlaatgassen en extra brandstoflogistiek met zich mee hebben gebracht.
De FPG3600 werd dichter bij de uitrusting van de crew geplaatst, zodat de stroomvoorziening naar de plaats van gebruik kon worden geleid, in plaats van dat de productieopstelling dicht bij een vaste stroombron moest blijven staan.
Dit illustreert een van de praktische voordelen van opgeslagen batterij-energie:
De stroombron kan met het werk meebewegen.
Voor filmproducties kan dit bijzonder waardevol zijn, omdat de posities van de camera en de verlichting in de loop van de dag kunnen veranderen.
De FPG3600 werkt bij minder dan 30 dB onder de opgegeven omstandigheden, waardoor geluid van de stroombron in een geluidsgevoelige productieomgeving wordt verminderd.
Dankzij het draagbare frame van ongeveer 24 kg kon het apparaat ook over het rotsachtige terrein worden verplaatst naarmate de productieopstelling veranderde.
Dit voorbeeld uit Nieuw-Zeeland laat zien dat de waarde van een professioneel batterijstation niet louter afhangt van het vermogen in Wh.
Het is de combinatie van:
opgeslagen energie + bruikbare wisselstroomuitgang + mobiliteit + laag geluidsniveau tijdens het gebruik + compatibiliteit met de benodigde apparatuur.
Waar worden professionele accustations gebruikt?
Ditzelfde werkingsprincipe kan worden toegepast in een breed scala aan professionele toepassingen.
Bouwplaatsen en tijdelijke werkplekken
Een accu-energiecentrale kan tijdelijk stroom leveren voor compatibele elektrisch gereedschap, verlichting en onderhoudsapparatuur op plaatsen waar de toegang tot het elektriciteitsnet beperkt is.
Bij motoraangedreven apparatuur moeten de aanloopstroom en het overbelastingsvermogen zorgvuldig worden gecontroleerd.
Buitendienst en onderhoud
Technici die buiten de vaste infrastructuur werken, hebben mogelijk stroom nodig voor diagnoseapparatuur, gereedschap, opladers of tijdelijke reparatiewerkzaamheden.
Draagbaarheid en oplaadtijd zijn belangrijk omdat de stroombron mogelijk tussen verschillende klussen moet worden verplaatst.
Film- en fotografieproductie
Camera’s, monitoren, verlichtingsapparatuur en oplaadsystemen hebben vaak mobiele stroomvoorziening nodig op locaties waar het geluid van een generator of lange verlengkabels ongewenst is.
Accusystemen kunnen dichter bij de productieruimte worden geplaatst, omdat er geen verbrandingsmotor draait.
Verhuur van apparatuur
Verhuurbedrijven moeten meer dan alleen de accucapaciteit in ogenschouw nemen.
Nuttige criteria zijn onder meer:
- continue uitvoer;
- gedrag bij overbelasting;
- doorlooptijd van het opladen;
- verplaatsbaarheid;
- milieubescherming;
- regionale spanningsconfiguratie;
- compatibiliteit van applicaties.
Professioneel werken op afstand
Inspectie-, reparatie-, infrastructuur- en technische teams zijn vaak actief op locaties waar geen vaste stroomaansluiting beschikbaar is.
Een draagbaar accusysteem kan tijdelijk stroom leveren zonder dat er een generator continu naast de werknemer hoeft te draaien.
Waar moeten B2B-inkopers op letten voordat ze een batterijstation kiezen?
Voor professionele inkoop is het niet voldoende om alleen de accucapaciteit te vergelijken.
Een uitgebreidere technische evaluatie zou het volgende moeten omvatten:
| Aankoopcriteria | Waarom dit belangrijk is |
| Accucapaciteit (Wh) | Bepaalt de opgeslagen energie |
| Nominaal vermogen (W) | Bepaalt de duurzame belasting |
| Piekcapaciteit | Helpt bij het opvangen van tijdelijke piekbelastingen |
| Duur van de stroomstoot | Laat zien hoe het systeem met overbelasting omgaat |
| Spanning | Moet aansluiten bij de apparatuur en de doelmarkt |
| Frequentie | Moet overeenkomen met de aangesloten wisselstroomapparatuur |
| Golfvorm | Van belang voor de kwaliteit van de wisselstroomvoeding |
| Laadvermogen | Heeft invloed op de oplaadtijd |
| Bedrijfstemperatuur | Bepaalt of de omgeving geschikt is |
| IP-klasse | Duidt op milieubescherming |
| Gewicht en afmetingen | De mobiliteit binnen het affectveld beïnvloeden |
| Veiligheids-/beveiligingssysteem | Van belang voor een professionele bedrijfsvoering |
| Certificeringen | Belangrijk voor de import en de marktbeoordeling |
Voor distributeurs en OEM-inkopers is het ook belangrijk om de reikwijdte van de certificering te toetsen aan de beoogde markt, in plaats van ervan uit te gaan dat het bestaan van een norm automatisch geldt voor elke toepassing.
Accu-energiecentrale versus accu: wat is het verschil?
Een batterij slaat op zichzelf energie op.
Een batterijcentrale is een volledig energiesysteem.
Het combineert doorgaans opslag met stroomomzetting, laadregeling, beveiliging, uitgangen en bewaking.
Dit onderscheid verklaart waarom twee producten die vergelijkbare hoeveelheden opgeslagen energie bevatten, zeer uiteenlopende prestaties kunnen leveren.
Er kunnen krachtige wisselstroomverbruikers worden aangesloten.
Een ander exemplaar kan een beperkt vermogen van de omvormer hebben.
Men kan zware opstartbelastingen verdragen.
Een andere kan worden uitgeschakeld wanneer dezelfde machine opstart.
Daarom mogen professionele kopers een energiecentrale nooit uitsluitend op basis van de batterijcapaciteit beoordelen.
Accu-powerstation versus powerbank: zijn ze hetzelfde?
Ze werken volgens een vergelijkbaar basisprincipe — beide slaan elektrische energie op — maar ze zijn ontworpen voor heel verschillende vermogensniveaus en toepassingen.
Een gewone powerbank is in de eerste plaats bedoeld om elektronische apparaten met een lage spanning op te laden.
Een batterijcentrale combineert energieopslag met een aanzienlijk grotere capaciteit met elektronica voor stroomomzetting, waardoor deze wisselstroomapparatuur en verbruikers met een hoger vermogen van stroom kan voorzien.
Voor B2B- en industrieel gebruik is de fysieke grootte van de accu niet het belangrijkste onderscheidende kenmerk.
Het is de elektrische capaciteit van het gehele systeem.
Veelgestelde vragen
Hoe werkt een batterijcentrale?
Een batterijcentrale slaat elektrische energie op als gelijkstroom in een oplaadbaar batterijsysteem. Wanneer er wisselstroomapparatuur wordt aangesloten, zet een omvormer de opgeslagen gelijkstroom om in wisselstroom met de vereiste spanning en frequentie, terwijl de besturings- en beveiligingselektronica het systeem tijdens het laden en ontladen regelt.
Wat betekent ‘Wh’ op een acculader?
Wh staat voor wattuur en geeft de opgeslagen energie aan.
Een accu van 2304 Wh bevat nominaal 2304 wattuur aan opgeslagen energie. Dit betekent niet dat het systeem slechts 2304 W uitgangsvermogen kan leveren.
Wat betekent de letter W op een batterijstation?
W staat voor watt en geeft het vermogen aan.
Zo geeft het nominale vermogen van 3600 W van de FPG3600 bijvoorbeeld het continue uitgangsvermogen aan, terwijl het getal van 2304 Wh de accucapaciteit aangeeft.
Is 20.000 W het continu vermogen van de FPG3600?
Nee.
De FPG3600 heeft een 3600W nominaal continu vermogen. Het opgegeven vermogen van 20.000 W heeft betrekking op het maximale piekvermogen bij kortstondig gebruik en mag niet worden opgevat als een continu vermogen van 20 kW.
Kan een accu-energiecentrale professioneel elektrisch gereedschap van stroom voorzien?
Ja, mits de spanning van het systeem, het continu vermogen en het vermogen om kortstondig op te starten compatibel zijn met het gereedschap.
Professionele gebruikers dienen zowel het normale bedrijfsvermogen als het opstart- of inschakelvermogen te controleren voordat ze motoraangedreven apparatuur aansluiten.
Kan een batterijcentrale worden gebruikt voor filmproducties?
Ja, compatibele professionele batterijsystemen kunnen camera’s, verlichting, monitoren en oplaadapparatuur van stroom voorzien.
Fullas heeft vastgelegd hoe een FPG3600 werd ingezet tijdens een reclameopname aan de kust van Nieuw-Zeeland, waar draagbare, geluidsarme stroomvoorziening nodig was in de directe omgeving van de productieapparatuur.
Conclusie
Een batterijcentrale werkt als volgt: elektrische energie opladen, deze opslaan in een accu, die opgeslagen energie beheren en deze omzetten in bruikbare stroom wanneer apparatuur die nodig heeft.
Als je dit proces begrijpt, wordt ook duidelijk waarom professionele kopers verder moeten kijken dan alleen de batterijcapaciteit.
De belangrijkste specificaties vullen elkaar aan:
Wh geeft aan hoeveel energie er is opgeslagen.
W geeft aan hoeveel vermogen er kan worden geleverd.
De piekcapaciteit geeft aan hoe het systeem omgaat met tijdelijke hoge belastingen.
Spanning, frequentie en golfvorm bepalen de elektrische compatibiliteit.
De oplaad- en gebruiksomstandigheden bepalen hoe praktisch het systeem in de praktijk is.
Voor professionele toepassingen zoals de bouw, onderhoudswerkzaamheden in het veld, verhuur van apparatuur en filmproductie moet een accu-energiecentrale daarom worden beschouwd als een compleet elektrisch systeem — en niet louter als een grote oplaadbare accu.
Fullas biedt een assortiment van industriële draagbare stroomgeneratoren ontworpen voor professionele tijdelijke stroomvoorziening, off-grid-toepassingen en gebruikers van apparatuur.
De Fullas FPG3600 is een voorbeeld van deze aanpak: het apparaat combineert 2304 Wh opgeslagen energie met een nominaal wisselstroomvermogen van 3600 W, een gedocumenteerd vermogen om kortstondige overbelasting aan te kunnen, zuivere sinusgolfstroom en een draagbaar industrieel formaat voor tijdelijke en off-grid-toepassingen.
