Batterie Li système de stockage d'énergie empilable modulaire LiFePO4
Composition du produit
Le système de piles au lithium empilées est un système de stockage d'énergie électrique chimique composé de plusieurs blocs de piles au lithium et des
boîtiers de commande principaux en série, comme illustré sur l'illustration.
Il est pré-connecté avec un faisceau de câblage de communication d'alimentation pour le branchement et le jeu, et équipé d'un module d'antenne WiFi pour la surveillance à distance, l'exploitation et les services de maintenance par Internet. La cellule interne est une batterie à couche carrée au lithium-phosphate de fer.
1. Chaque cellule de batterie du système de batterie au lithium empilé est
de 4,8 kwh
.
2. Une pile peut être étendue à un maximum
de 7 modules de batterie
, 33,6 kwh au total.
3. Le maximum de deux piles en parallèle forment un
système 67,2 kwh
.
Schéma du système
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Garantie de 10 ans
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Conception modulaire pour une plus grande facilité d'extension
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Capacité utile supérieure, ce qui réduit le nombre de modules de batterie installés
-
Permet une installation de grande taille sans concentrateur BT
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Interface visuelle, surveillance en temps réel de l'état du produit
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Utilisez uniquement des piles DE classe A des 3 grandes sociétés de piles : HIGEE, GREAT POWER et CALB
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Mise à jour du programme logiciel à distance, diagnostic des pannes
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Installation facile
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Haute densité d'énergie
Marques de variateur compatibles ayant été testées et prises en charge
SOLIS GROWATT DEYE MEGAREVO LUXPOWER,... Etc.
Système
de batterie au lithium 48 V.
Marque
|
Nom du protocole
|
Communication
|
Pylontech
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BUS CAN-protocole-PYLONE
|
CAN
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Bonne
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Protocole de communication Goodwe
|
CAN
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Solis
|
Protocole DE communication CAN
|
CAN
|
SUNGROW
|
BUS CAN-protocole-PYLONE
|
CAN
|
Alimentation de la centrale
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Protocole de
bus CAN de puissance et de cout
V1.0.0
|
CAN
|
EN AVANT
|
Protocole de bus CAN BMS
|
CAN
|
Grobatt
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Basse
tension du protocole de bus CAN BMS de Growatt
|
CAN
|
Luxpower
|
Protocole
CAN de la batterie Luxpowertek
|
CAN
|
Sol-Ark
|
Protocole de bus CAN sol-Ark
|
CAN
|
TBB
|
COMMUNICATION
CAN BMS TBB
V1.02
|
CAN
|
Deye
|
BUS CAN-protocole-PYLONE-v1.3
|
CAN
|
Sunsynk
|
BUS CAN-protocole-PYLONE
|
CAN
|
LIVOLTEK
|
Protocole CANBUS LIVOLTEK
de
système basse
tension
V1.0
|
CAN
|
SOROCEC
|
2_CAN1.0
|
CAN
|
MEGAREVO
|
Communication Megarevo _5K_BMS V1.01
|
CAN
|
Avant
|
Protocole
CAN de la batterie Luxpowertek
|
CAN
|
Sacolaire
|
Basse
tension du protocole de bus CAN BMS de Growatt
|
CAN
|
SRNE
|
PROTOCOLE Modbus PALIM
BMS pour
RS485
|
485
|
Deye
|
Deye RS485-protocole-pylon-basse-tension-12
9600
|
485
|
SMK
|
SMK GT
20230510.html
|
485
|
Vitronic
|
Voltronic Inverter
et
le protocole de communication BMS 485
|
485
|
EASUN
|
Voltronic Inverter
et
le protocole de communication BMS 485
|
485
|
MPP Solar
|
Voltronic Inverter
et
le protocole de communication BMS 485
|
485
|
EPEVER
|
Communication BMS-Link EPEVER V1.4.pdf
|
485
|
Bentterson
|
Communication-basse-tension-protocole-RS485-pylône
|
485
|
Système de batterie au lithium haute tension
Marque
|
Communication
|
Solis
|
CAN
|
Bonne
|
CAN
|
SOLINTEG
|
CAN
|
Deye
|
CAN
|
INY
|
CAN
|
KOYOE
|
CAN
|
Grobatt
|
CAN
|
INV
|
CAN
|
Sinexel
|
CAN
|
GSTES
|
CAN
|
KELONG
|
CAN
|
INRE
|
485
|
Megarevo
|
CAN
|
Comme indiqué dans la figure suivante, placez d'abord l'unité de batterie sur la base de haut en bas. Notez que les fixations des bornes en ligne d'alimentation et de communication sont marquées par des cercles rouges à gauche et que les composants de positionnement supérieur et inférieur sont marqués par des cercles rouges à droite. Les fixations de borne en ligne et les composants de positionnement sur la base sont complètement insérés dans les rainures de positionnement et de positionnement au bas du bloc batterie.
Figure 1 une batterie est empilée
Figure 2 quatre unités de batterie sont empilées
Figure 3 diagramme système après l'empilage de quatre périphériques
Fonctions du système de gestion de batterie (BMS) LiFePO4 :
(1) mesure de la tension aux bornes de la batterie LiFePO4
(2) équilibre énergétique entre les cellules LiFeP04 simples
(3) mesure de la tension totale de la batterie
(4) mesure du courant total de la batterie
(5) calcul du SOC : estimer la puissance restante de la batterie au lithium
(6) surveiller de manière dynamique l'état de fonctionnement du bloc-batterie LiFePO4 : éviter une surcharge ou une décharge excessive
(7) Affichage des données en temps réel
(8) enregistrement et analyse des données : maintenir la fiabilité et l'efficacité de l'ensemble du fonctionnement de la batterie
Application du bloc-batterie LiFePO4 avec BMS