10.24kWh 51.2V batterie au lithium montée sur un rack avec 150A BMS CAN RS485
Batterie lithium 10,24 kWh montée en rack 51,2 V avec BMS 150 A et CAN RS485
Cette batterie lithium 10,24 kWh montée en rack combine une plateforme énergétique de 51,2 V et 200 Ah avec une configuration BMS de 150 A. Elle est conçue pour les systèmes de secours résidentiels, de télécommunication, de bureaux et commerciaux de plus grande taille.
La batterie fournit de l'énergie CC stockée et nécessite un onduleur externe ou un PCS compatible. Sa capacité plus importante réduit le nombre de modules individuels nécessaires pour les projets visant une réserve de classe 10 kWh.
Plus d'énergie par position de batterie en rack
La capacité nominale de 10,24 kWh fournit deux fois plus d'énergie qu'un module de 5,12 kWh. Elle peut simplifier les systèmes où l'espace en rack ou dans la salle d'équipement est limité, mais où une réserve de secours plus importante est requise.
L'énergie stockée doit correspondre à la consommation quotidienne et à la durée de secours. L'onduleur détermine toujours la puissance de sortie CA et le nombre de charges pouvant fonctionner simultanément.
Plateforme de courant BMS 150 A
Le courant de charge et de décharge nominal est de 75 A. Des références de courant plus élevées sont indiquées comme 150 A en continu et 155 A pendant 10 secondes.
La puissance nominale de la batterie est de 3,84 kW, avec 7,68 kW en continu et 7,94 kW pendant 10 secondes également indiqués. La demande de l'onduleur, les câbles et l'équipement de protection doivent rester dans les limites complètes du système de batterie.
Intégration de données avec les onduleurs externes
Les interfaces RS485, RS232 et CAN offrent des options de communication pour les plateformes d'onduleurs compatibles. Le protocole requis doit être confirmé avant la production plutôt que de se fier uniquement à la tension nominale de la batterie.
Le Bluetooth est facultatif, tandis que le WiFi peut être configuré pour les données de batterie à distance. Les exigences de surveillance doivent être définies lors de l'étape de devis.
Manipulation et placement dans la salle d'équipement
Le boîtier mesure 613 × 482 × 240 mm et pèse environ 82 kg. Le rack, l'étagère ou la structure du sol doivent être adaptés au poids de l'équipement.
L'accès frontal aux câbles permet une planification organisée des connexions. L'enceinte IP21 nécessite un rack intérieur sec ou un emplacement technique protégé.
Spécifications de la batterie de rack 10,24 kWh
| Configuration de la batterie | LiFePO4 / 16S1P / BMS 16S150A |
| Puissance nominale de la batterie | 51,2 V / 200 Ah / 10,24 kWh |
| Plage de tension de fonctionnement | 44,8–58,4 V |
| Référence de courant | 75 A nominal / 150 A continu / 155 A pendant 10 secondes |
| Référence de puissance | 3,84 kW nominal / 7,68 kW continu / 7,94 kW pendant 10 secondes |
| Référence de performance cyclique | Au moins 6000 cycles à 80 % DOD et 25 °C |
| Communication et croissance de capacité | RS485 / RS232 / CAN / Jusqu'à seize batteries |
| Dimensions et poids | 613 × 482 × 240 mm / 82 kg / Sortie de câble avant |
| Conditions environnementales | IP21 / Charge 0 °C à 50 °C / Décharge -10 °C à 60 °C / 0–95 % HR / ≤ 2000 m |
FAQ sur la batterie de rack 10 kWh
Que signifie la configuration BMS 150 A pour la sélection du système ?
L'onduleur et les composants électriques doivent être sélectionnés de manière à ce que leur demande de courant de batterie reste dans les limites de fonctionnement prises en charge.
Est-ce que 10,24 kWh détermine la taille maximale de l'onduleur ?
Non. L'énergie de la batterie, le courant de la batterie et la puissance CA de l'onduleur sont des facteurs de sélection de projet distincts.
Quelle préparation de manipulation est nécessaire pour la batterie de 82 kg ?
Préparez une aide à la levée appropriée, un rack ou une position au sol homologué pour la charge et un accès dégagé à la zone d'installation finale.
Peut-elle être ajoutée à un parc de batteries existant ?
Seulement après avoir confirmé les batteries existantes, les réglages du BMS, la communication, l'âge, l'état et la compatibilité de l'onduleur.
Quelle option de communication doit être spécifiée ?
Sélectionnez le protocole pris en charge par l'onduleur prévu et confirmez si une surveillance sans fil facultative est requise.
Faire correspondre la capacité à la demande de courant de la batterie
Envoyez le modèle de l'onduleur, la consommation d'énergie quotidienne et la demande de courant de batterie maximale. Nous examinerons si le module de 10,24 kWh convient au projet.
10Batterie au lithium montée sur un rack de 24 kWh
,Batterie au lithium montée sur rack CAN RS485
,Batterie au lithium 51
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