Bloc-batterie Li 5 kwh 10 kwh 15 kwh 20 kwh empilable LiFePO4 modulaire Système de stockage d'énergie batterie lithium-ion 10 kw 48 V 100 ah 200 ah ESS. Li-ion

N° de Modèle.
UNIV-LV ST 19.5K
application4
batterie de stockage
application3
pile solaire
débit de décharge
débit de décharge élevé
taille
moyen
rechargeable
facturable
mode de connexion
série et parallèle
dimensions (l*h*d)mm
525*815*238mm
peakpower ( décharge uniquement)
12 kw pendant 3 secondes
type de batterie
batterie lifepo4 48 v.
application 2
batterie solaire
type de refroidissement
refroidissement naturel
courant de crête (décharge uniquement )
235a pendant 3 secondes
Paquet de Transport
Carton / Pallet
Spécifications
102kgs
Marque Déposée
EASYWAY
Origine
China
Code SH
85076000
Capacité de Production
3000PCS/Month
Prix de référence
$ 1,512.00 - 1,872.00

Description de Produit

5kwh 10kwh 15kwh 20kwh Li Battery Pack Stackable LiFePO4 Modular Energy Storage System 10kw 48V Lithium Ion Battery 100ah 200ah Li-ion Ess
      Batterie Li système de stockage d'énergie empilable modulaire LiFePO4
5kwh 10kwh 15kwh 20kwh Li Battery Pack Stackable LiFePO4 Modular Energy Storage System 10kw 48V Lithium Ion Battery 100ah 200ah Li-ion Ess
Composition du produit
5kwh 10kwh 15kwh 20kwh Li Battery Pack Stackable LiFePO4 Modular Energy Storage System 10kw 48V Lithium Ion Battery 100ah 200ah Li-ion Ess
 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

5kwh 10kwh 15kwh 20kwh Li Battery Pack Stackable LiFePO4 Modular Energy Storage System 10kw 48V Lithium Ion Battery 100ah 200ah Li-ion Ess

 


5kwh 10kwh 15kwh 20kwh Li Battery Pack Stackable LiFePO4 Modular Energy Storage System 10kw 48V Lithium Ion Battery 100ah 200ah Li-ion Ess
  1. Garantie de 10 ans
  2. Conception modulaire pour une plus grande facilité d'extension
  3. Capacité utile supérieure, ce qui réduit le nombre de modules de batterie installés
  4. Permet une installation de grande taille sans concentrateur BT
  5. Interface visuelle, surveillance en temps réel de l'état du produit
  6. Utilisez uniquement des piles DE classe A des 3 grandes sociétés de piles : HIGEE, GREAT POWER et CALB  
  7. Mise à jour du programme logiciel à distance, diagnostic des pannes
  8. Installation facile
  9. Haute densité d'énergie

5kwh 10kwh 15kwh 20kwh Li Battery Pack Stackable LiFePO4 Modular Energy Storage System 10kw 48V Lithium Ion Battery 100ah 200ah Li-ion Ess

 
 
5kwh 10kwh 15kwh 20kwh Li Battery Pack Stackable LiFePO4 Modular Energy Storage System 10kw 48V Lithium Ion Battery 100ah 200ah Li-ion Ess
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 BUS CAN-protocole-PYLONE CAN
Bonne Protocole de communication Goodwe CAN
Solis     Protocole DE communication CAN CAN
SUNGROW BUS CAN-protocole-PYLONE CAN
Alimentation de la centrale Protocole de     bus CAN de puissance et de cout     V1.0.0 CAN
EN AVANT Protocole de bus CAN BMS CAN
Grobatt 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

5kwh 10kwh 15kwh 20kwh Li Battery Pack Stackable LiFePO4 Modular Energy Storage System 10kw 48V Lithium Ion Battery 100ah 200ah Li-ion Ess
 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
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Figure 2 quatre unités de batterie sont empilées
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Figure 3 diagramme système après l'empilage de quatre périphériques
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5kwh 10kwh 15kwh 20kwh Li Battery Pack Stackable LiFePO4 Modular Energy Storage System 10kw 48V Lithium Ion Battery 100ah 200ah Li-ion Ess
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  

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Batterie de Stockage d'Énergie

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