51Système de batterie haute tension de 560 V avec dix racks modulaires
Système de batterie haute tension 51,20 kWh 560 V avec dix unités de rack modulaires
Ce système de batterie haute tension de 51,20 kWh combine dix unités de rack modulaires LiFePO4 pour former un parc de batteries nominal de 560 V. C'est la configuration de capacité la plus élevée de cette série modulaire et elle nécessite une planification coordonnée de la demande d'énergie, de la compatibilité du PCS, du chargement du rack et de la logistique d'installation.
Planifiez le projet avant l'arrivée des modules
Un parc de batteries de dix modules doit être traité comme un système conçu plutôt qu'un groupe de produits individuels. L'agencement du rack, la protection de sortie, le chemin des câbles et la connexion du PCS doivent être finalisés avant la livraison.
Le plan de projet doit inclure les étapes suivantes :
1. Confirmer la réserve d'énergie requise et le calendrier d'exploitation.
2. Vérifier la plage de tension et la capacité de courant du PCS.
3. Approuver la structure du rack et le chargement au sol.
4. Confirmer l'accès de livraison et l'équipement de manipulation des modules.
5. Préparer la procédure de connexion en série et de mise en service.
Utilisation d'une réserve d'énergie de 51,20 kWh
La capacité nominale de 51,20 kWh peut prendre en charge une utilisation d'énergie programmée plus importante ou des objectifs de secours lorsqu'elle est combinée avec un PCS compatible et une source de charge adéquate.
La conception du système doit séparer l'énergie utilisée pendant les cycles normaux de la capacité réservée au secours. Cela permet d'éviter que la batterie complète ne soit consommée avant un événement de secours.
La capacité de recharge doit également être prise en compte. Un parc de batteries plus grand nécessite une énergie solaire, du réseau ou du générateur suffisante pour restaurer la capacité utilisée pendant le fonctionnement.
Planification de la livraison et du rack lourd
Les dix modules ont un poids net combiné d'environ 480 kg. Le système installé final pèsera plus lourd une fois le rack, les câbles et l'équipement de protection inclus.
Chaque module mesure 440 × 480 × 150 mm. Le rack de batterie doit prévoir de l'espace pour dix modules tout en maintenant l'accès aux câbles, le dégagement de ventilation et un chemin de service sûr.
L'expédition complète des modules a un poids brut approximatif de 540 kg avant les palettes et l'emballage extérieur. L'équipement de déchargement, les dimensions des portes et le chemin de déplacement interne doivent être confirmés avant l'expédition.
Séquence d'installation par étapes
Les modules doivent être placés dans le rack selon une séquence planifiée qui évite une manipulation manuelle excessive et laisse les connexions accessibles.
Les liaisons série doivent rester isolées jusqu'à ce que toutes les positions des modules, la polarité et les chemins de câbles aient été vérifiés. La tension de la pile complète doit être mesurée avant que la sortie du système ne soit connectée.
Le rack doit être fixé conformément à la structure du projet et protégé contre les mouvements ou les impacts involontaires.
Le parc de batteries IP20 nécessite une zone technique intérieure dédiée protégée de la pluie, de la condensation, de la poussière excessive et de l'accès non contrôlé.
Spécifications du parc de batteries 51,20 kWh
| Parc de modules haute tension | 10 × modules LiFePO4 51,2 V 100 Ah |
| Énergie nominale du système | 51,20 kWh |
| Tension nominale du système | 560 Vcc |
| Plage de fonctionnement de la batterie | 464–560 Vcc |
| Courant de charge et de décharge | 50 A Normal / 100 A Maximum |
| Communication et surveillance | CAN / RS485 / LCD |
| Dimensions des modules individuels | 440 × 480 × 150 mm |
| Poids combiné des modules | Environ 480 kg net / 540 kg brut |
| Conditions environnementales | IP20 / -10°C à 50°C / 0–95 % sans condensation / ≤1500 m |
FAQ sur le système de batterie 51,20 kWh
Le système complet est-il livré comme une seule batterie assemblée ?
Le système se compose de dix modules individuels qui sont installés et connectés comme un parc de batteries haute tension.
Les modules peuvent-ils être déplacés manuellement ?
Chaque module pèse 48 kg net. Une méthode de manipulation appropriée et du personnel formé doivent être utilisés.
Une batterie plus grande garantit-elle une autonomie plus longue ?
L'autonomie dépend également de la puissance de la charge, de l'efficacité du PCS, des réglages de réserve et des conditions de fonctionnement.
Le parc de batteries peut-il être placé dans une zone d'entrepôt générale ?
Un emplacement technique dédié, sec et contrôlé est recommandé pour le système de batterie haute tension.
Quelles informations logistiques sont nécessaires ?
Fournir la capacité de déchargement, les dimensions d'accès, la position du rack, le chargement au sol et la méthode de manipulation des modules prévue.
Examen de la livraison sur site et de l'installation du rack
Préparation d'une installation haute tension de classe 50 kWh ?
Système de batterie haute tension 560V
,51Système de batterie haute tension de 20 kWh
-
Onduleur solaire hybride 8 kW 48 V double MPPT avec indice IP65 pour systèmes solaires résidentiels
8kW 48V Single Phase Hybrid Solar Inverter with Dual MPPT IP65 The 8kW 48V Single Phase Hybrid Solar Inverter with Dual MPPT IP65 is designed for residential solar systems that require more power for household loads while integrating PV generation, battery storage and AC supply within one system. ... -
Batterie LiFePO4 murale de 15,36 kWh 51,2 V avec surveillance par application mobile
15.36kWh 51.2V Wall Mounted LiFePO4 Battery with Mobile App Monitoring This high-capacity wall mounted LiFePO4 battery provides 15.36kWh of nominal energy on a 51.2V, 300Ah platform. It is designed for residential solar storage, home backup and other low-voltage projects requiring a larger energy ... -
Batterie de stockage d'énergie ESS tout-en-un empilable de 30,72 kWh et 12 kW
30.72kWh 12kW All in One Energy Storage System with Stackable Battery Design This all in one energy storage system combines a 30.72kWh LiFePO4 battery bank with a 12kW inverter, dual MPPT solar charging and two AC output channels. Its stackable structure provides twice the battery energy of the 15...