Batterie lithium 15,36 kWh 51,2 V à cycle profond, montage en rack, avec extension de capacité modulaire
Batterie au lithium 15,36 kWh 51,2 V montée en rack avec extension de capacité modulaire
Cette batterie au lithium 15,36 kWh montée en rack est conçue pour les systèmes de secours qui nécessitent une réserve d'énergie substantielle et une voie claire pour l'expansion future de la capacité.
Sa plateforme LiFePO4 de 51,2 V, 300 Ah peut être associée à un équipement onduleur compatible pour les applications de télécommunications, de sécurité, médicales, de bureau et autres charges prioritaires. Le grand boîtier est conçu pour un placement au sol protégé.
Réserve étendue pour l'équipement prioritaire
La capacité nominale de 15,36 kWh peut maintenir l'énergie pour l'équipement sélectionné pendant une période de secours planifiée. Les charges appropriées peuvent inclure les communications, la surveillance, la sécurité, la réfrigération, l'éclairage et d'autres circuits définis par le projet.
La durée de secours doit être calculée à partir du programme de charge complet plutôt que de la puissance d'un seul appareil. Les pertes de l'onduleur, la réserve de batterie et les conditions de fonctionnement affectent également l'énergie utilisable.
Planifier la capacité de décharge et de recharge quotidienne
Une batterie de grande capacité nécessite une puissance de charge solaire ou CA suffisante pour récupérer l'énergie utilisée pendant la fenêtre de charge disponible.
Le courant de charge et de décharge nominal est de 100 A. La spécification indique un courant continu de 200 A et 205 A pendant 10 secondes, mais les réglages réels doivent suivre la stratégie de l'onduleur et de recharge.
Extension modulaire du parc de batteries
Des batteries compatibles peuvent être connectées en parallèle lorsque des capacités d'énergie supplémentaires sont nécessaires. Six unités sont recommandées pour les configurations courantes, tandis que jusqu'à seize unités sont répertoriées comme prises en charge.
L'expansion future doit être prise en compte lors de la sélection de l'onduleur, des barres omnibus, des câbles, de l'équipement de protection et de l'espace d'installation. Le mélange de spécifications de batterie ou de conditions de fonctionnement différentes doit être évité, sauf si la compatibilité est confirmée.
Communication et surveillance de secours
Les interfaces RS485, RS232 et CAN prennent en charge la communication avec les onduleurs compatibles. Le Bluetooth et le WiFi en option peuvent fournir un accès local ou à distance aux informations de batterie prises en charge.
Le boîtier pèse environ 108 kg et nécessite un emplacement intérieur sec ou un emplacement technique protégé. Sa sortie de câble latérale doit rester accessible après l'installation.
Spécifications de la batterie modulaire 15,36 kWh
| Chimie et disposition de la batterie | LiFePO4 / 16S1P / BMS 16S200A |
| Énergie disponible | 15,36 kWh / 51,2 V / 300 Ah |
| Fenêtre de tension de la batterie | 44,8–58,4 V |
| Courant de charge et de décharge | 100 A nominal / 200 A continu / 205 A pendant 10 secondes |
| Capacité de puissance de la batterie | 5,12 kW nominal / 10,24 kW continu / 10,50 kW pendant 10 secondes |
| Référence de cycle indiquée | Au moins 6000 cycles à 80 % DOD et 25 °C |
| Données et prise en charge de l'expansion | RS485 / RS232 / CAN / Six recommandées / Seize maximum |
| Configuration physique | 750 × 483 × 250 mm / 108 kg / Montage au sol / Sortie latérale |
| Conditions d'installation | IP21 / Charge 0 °C à 50 °C / Décharge -10 °C à 60 °C / 0–95 % HR / ≤2000 m |
FAQ sur la batterie de secours modulaire
Comment sélectionner les charges prioritaires ?
Listez les équipements qui doivent rester disponibles et calculez leur puissance combinée et leur consommation d'énergie pendant la période de secours requise.
Pourquoi le temps de recharge doit-il être calculé ?
La source de charge doit restaurer l'énergie utilisée avant la prochaine période de secours ou le prochain cycle de fonctionnement prévu.
Faut-il réserver une capacité de batterie supplémentaire ?
Un projet peut conserver de l'énergie supplémentaire pour les pertes du système, une croissance inattendue de la charge ou une période de réserve plus longue.
Peut-on mélanger de nouvelles batteries avec des modules plus anciens ?
L'état de la batterie, l'âge, les spécifications, les réglages du BMS et la communication doivent être examinés avant de combiner les modules.
Le système peut-il fournir des informations à distance sur la batterie ?
Le WiFi et le Bluetooth en option sont répertoriés, mais la configuration de surveillance exacte doit être confirmée lors du devis.
Planifier un parc de batteries de secours évolutif
Envoyez le programme des charges prioritaires, la période de réserve requise et les informations sur la source de charge. Nous examinerons la capacité initiale et le plan d'expansion future.
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