51.2V 314Ah batterie de stockage d'énergie pour la maison avec communication CAN RS485 en option

Résumé du produit
Batterie de stockage d'énergie domestique 51,2 V 314 Ah avec communication CAN RS485 en option Cette batterie de stockage d'énergie domestique fournit 16 076 Wh d'énergie LiFePO4 nominale répertoriée à partir d'une configuration 51,2 V 314 Ah. Il est destiné aux systèmes solaires résidentiels, de ...
Propriétés de base
Lieu d'origine: Chine
Nom de la marque: Voltertech
Attestation: MSDS , UN38.3
Numéro de modèle: BAT-16KWH-51.2VQ-2
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande: 2 unités
Prix: Négociable
Conditions de paiement: LC, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 5000 ensembles par mois
Description de produit

Batterie de stockage d'énergie domestique 51,2 V 314 Ah avec communication CAN RS485 en option

Cette batterie de stockage d'énergie domestique fournit 16 076 Wh d'énergie LiFePO4 nominale répertoriée à partir d'une configuration 51,2 V 314 Ah. Il est destiné aux systèmes solaires résidentiels, de secours et hors réseau compatibles qui nécessitent environ 16 kWh d'énergie de batterie stockée.

Le produit combine les cellules de batterie, le BMS et la connexion DC dans une seule tour au sol. L'onduleur, l'équipement de charge solaire, la répartition de la charge domestique et la protection CC externe restent des parties distinctes du système résidentiel.

Commencez par le budget énergétique du ménage

Un système résidentiel doit être dimensionné en fonction de la consommation d'énergie quotidienne et de la durée de sauvegarde requise. La puissance nominale maximale de l'onduleur ne détermine pas à elle seule la capacité requise de la batterie.

La classe de 16,08 kWh correspond à une énergie CC nominale. Les pertes de l’onduleur, les réglages de fonctionnement de la batterie, la température, la résistance des câbles et la capacité de réserve influencent l’énergie disponible pour les équipements domestiques.

Trois couches de conception pour un système résidentiel

Première couche : énergie stockée

Utilisez la charge moyenne du ménage et les heures de fonctionnement requises pour déterminer si environ 16,08 kWh sont suffisants.

Couche deux : puissance de l'onduleur

Sélectionnez la sortie de l'onduleur en fonction de la charge CA simultanée et de la demande de démarrage temporaire des pompes, compresseurs ou autres équipements motorisés.

Troisième couche : recharge solaire

Confirmez que l'énergie PV disponible et le chargeur onduleur peuvent restaurer l'énergie utilisée de la batterie pendant la période de charge requise.

Exigences de tension et de courant de l'onduleur

L'onduleur connecté doit prendre en charge une batterie au lithium nominale de 51,2 V et la plage de fonctionnement complète de 40,0 à 58,4 V CC. Le profil de charge doit prendre en charge la tension de charge flottante indiquée de 56,0 V.

La charge continue et la décharge continue sont toutes deux limitées à 200 A. Le courant maximal côté batterie de l'onduleur doit être calculé à la tension de batterie prévue la plus basse et à la charge résidentielle maximale prévue.

La batterie affiche une décharge d'impulsion de 300 A pendant une seconde. Cela peut fournir une marge de courant temporaire pour une brève demande compatible, mais il ne s’agit pas d’une estimation continue de la charge domestique.

Décider si CAN ou RS485 est requis

La communication CAN ou RS485 en option peut permettre d'échanger des informations sur la batterie prise en charge avec un onduleur compatible. L'option de communication doit être spécifiée avant la production lorsque l'intégration de l'onduleur est requise.

La marque de l'onduleur, le modèle exact, le firmware, le protocole et la définition des broches du câble doivent être vérifiés. Avoir le même port physique ne garantit pas que la batterie et l'onduleur puissent échanger des données.

Lorsque la communication n'est pas confirmée, les installateurs ne doivent pas supposer que des rapports sur l'état de charge, des alarmes de batterie ou un contrôle automatique du courant de charge seront disponibles via l'onduleur.

Limites de protection résidentielle

Le BMS offre une protection contre les surcharges, les décharges excessives, les surintensités, les courts-circuits et la surchauffe. Ces fonctions aident à maintenir la batterie dans ses limites de fonctionnement documentées.

La protection BMS ne remplace pas les câbles CC correctement dimensionnés, les connexions aux bornes M8, les disjoncteurs, les fusibles ou les dispositifs de déconnexion. La protection externe doit être coordonnée avec le courant de l'onduleur et de la batterie.

La batterie IP20 nécessite une zone technique intérieure sèche avec un support au sol stable, sans condensation et un accès de service adapté.

Données d’intégration énergétique domestique

Énergie des batteries résidentielles 51,2 V / 314 Ah / 16 076 Wh
Fenêtre de la batterie de l'onduleur 40,0–58,4 Vcc
Référence de charge 56,0 V flottant / 200 A maximum continu
Courant de charge résidentiel 200A continu/300A pendant 1 seconde
Interfaces d'onduleur en option CAN / RS485
Interface locale en option Écran LCD
Couverture de protection de la batterie Surcharge/décharge excessive/surintensité/court-circuit/surchauffe
Données d'installation de la tour 800 × 450 × 286 mm / 118 kg net / IP20
Limites de fonctionnement -10°C à 50°C / 0–95 % sans condensation / ≤1 500 m

FAQ sur la batterie résidentielle de 16,08 kWh

S'agit-il d'un système de stockage d'énergie résidentiel complet ?

Non, c’est la section batterie. Un onduleur compatible, un générateur solaire, un équipement de protection et une conception de distribution domestique sont requis séparément.

CAN ou RS485 fonctionneront-ils avec chaque onduleur hybride ?

Non. Le protocole, le micrologiciel, la définition des broches du câble et les paramètres du système doivent être compatibles.

La batterie peut-elle fournir en continu 300 A ?

Non. Le courant de décharge continu maximum est de 200 A. La valeur nominale de 300 A s'applique pendant une seconde.

Comment choisir la capacité de recharge solaire ?

Calculez la consommation d'énergie quotidienne prévue de la batterie, la lumière solaire disponible, les pertes photovoltaïques et la période de recharge requise.

Quelles informations sont requises pour la vérification des communications ?

Fournissez la marque de l'onduleur, le modèle exact, la version du micrologiciel et le protocole de batterie CAN ou RS485 pris en charge.

Examen du stockage domestique et de l’intégration des onduleurs

Besoin de faire correspondre la capacité de la batterie, l'onduleur et le protocole de communication ?

Soumettre les spécifications de la charge domestique et de l'onduleur

Détails du produit
Mettre en évidence:

batterie de stockage de l'énergie de la maison 51.2v

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Batterie de stockage d'énergie domestique 314 Ah

System Category: Système de stockage d’énergie résidentiel haut de gamme (disposition autonome)
Cell Innovation: Suivant - Noyau prismatique LiFePO4 de 314 Ah de génération (saut de densité énergétique de 12 %)
Gross Energy Yield: Infrastructure massive à bloc unique de 16 076 Wh (16,07 kWh)
Freestanding Physics: Monolithe au sol robuste (zéro risque de charge sur les murs)
Kinetic Output: Décharge continue de 200 A (conçue pour les onduleurs de 12 kW à 15 kW)
Inverter Integration: Télémétrie CAN / RS485 en boucle fermée (Sol-Ark, Deye, Victron Ready)
Economic Lifecycle: Plus de 6 000 cycles profonds optimisés pour un retour sur investissement maximal pour les ménages
Protection Matrix: BMS algorithmique à haute isolation avec logique d'équilibre dynamique

Customer Service

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