51.2V 100Ah batterie au lithium montée sur un rack avec CAN RS485 et écran LCD
51.2V 100Ah batterie au lithium montée sur un rack avec CAN RS485 et écran LCD
L'intégration de la batterie de support commence par la compatibilité électrique
Cette batterie au lithium montée sur un rack de 51,2 V 100 Ah fournit 5,12 kWh d'énergie nominale LiFePO4 pour les onduleurs solaires compatibles et les systèmes de stockage d'énergie.,courant de charge et de décharge contrôlé, surveillance LCD locale et communication CAN ou RS485 en option.
L'installateur doit confirmer la plage de tension de la batterie de l'onduleur, son profil de charge, son courant continu maximum,les exigences relatives au protocole de communication et au câble avant l'approbation de la configuration du système.
CAN et RS485 sont des ports de communication optionnels. L'échange de données réussi dépend du modèle exact de l'onduleur, du protocole pris en charge, du firmware, de la définition du câble de communication et des paramètres de l'équipement.
Quatre vérifications techniques avant la connexion
Vérifiez la fenêtre de tension de la batterie
L'onduleur doit supporter une batterie nominale de 51,2 V et rester compatible avec la gamme de fonctionnement complète de 40,0 ∼ 58,4 Vdc.
Configurer le profil de charge
L'équipement de charge doit supporter la tension de charge flottante de 56,0 V indiquée et rester dans la limite de charge continue de 50 A.
Calculer la demande en courant continu
Le courant du côté de la batterie de l'onduleur doit rester dans la limite de décharge continue de 100 A de la batterie.
Confirmer le protocole de communication
Un port CAN ou RS485 ne garantit pas la compatibilité à moins que le protocole, le câblage et les paramètres de l'équipement ne correspondent également.
Surveillance LCD et protection BMS
L'écran LCD intégré fournit un accès local aux informations de fonctionnement de la batterie prises en charge.Il peut aider les installateurs lors de la mise en service et des contrôles de routine sans modifier l'exigence de réglages d'onduleur et de batterie compatibles.
Le système de gestion de la batterie comprend une protection contre la surcharge, la surdécharge, le sur courant, le court-circuit et la sur température.
La protection BMS ne remplace pas les disjoncteurs, fusibles, câbles ou dispositifs de déconnexion en courant continu correctement sélectionnés.La protection du système externe et la fabrication de l'installation demeurent des éléments importants du système complet de batterie.
Comprendre les cotes de charge et de décharge
Le courant de charge continu maximal est de 50 A. Il s'agit d'une limite de la batterie plutôt que d'une valeur de charge requise. Un réglage inférieur peut être sélectionné en fonction du chargeur à onduleur,source d'énergie disponible et temps de charge préféré.
Le courant de décharge continu maximal est de 100 A. Les câbles, les bornes M6 et les dispositifs de protection contre le courant continu doivent être choisis en fonction du courant configuré, de la longueur du câble,méthode d'installation et chute de tension admissible.
Une valeur de décharge d'impulsion de 150 A est indiquée pour une seconde. Cette valeur provisoire ne doit pas être utilisée comme indice de courant continu de la batterie ni comme base pour les câbles et dispositifs de protection de petite taille.
La communication est facultative
La communication CAN ou RS485 facultative peut permettre l'échange d'informations sur les piles prises en charge avec un onduleur compatible.Les données exactes disponibles dépendent du protocole de communication et de la configuration de l'équipement sélectionnés.
Lorsque la compatibilité de communication n'a pas été confirmée, les installateurs ne devraient pas supposer que des informations sur l'état de la charge, des alarmes de la batterie ou le contrôle automatique de la charge seront disponibles.
Indiquer la marque de l'onduleur, le modèle exact, la version du micrologiciel et le protocole de batterie pris en charge avant la production lorsque la communication CAN ou RS485 est requise.
Communication de la batterie et spécifications actuelles
| Plateforme d'énergie par batterie | 51.2Vdc / 100Ah / 5,12 kWh LiFePO4 |
| Limites de tension de fonctionnement | 40.0·58.4Vdc |
| Configuration de charge | 56.0Vdc flottant / 50A continu maximum |
| Capacité de décharge | 100 A continu / 150 A pendant 1 seconde |
| Fonctions de protection de la batterie | Surcharge / surdécharge / sur courant / court-circuit / sur température |
| Interfaces de données facultatives | Réglage de la fréquence |
| Surveillance locale et terminal | Affichage LCD / borne de batterie M6 |
| Informations sur la sécurité et le stockage | UN38.3 / MSDS / Entre 0°C et 30°C |
| Limites d'installation | IP20 / -10°C à 50°C / Altitude maximale 1500 m |
Les questions fréquemment posées sur les batteries à support CAN RS485
Est-ce que CAN et RS485 sont inclus en standard?
Non, il s'agit d'interfaces de communication facultatives et doivent être spécifiées lorsque la configuration commandée est confirmée.
Les ports de communication fonctionneront-ils avec tous les onduleurs?
Le protocole de l'onduleur, le firmware, la définition du câble et les réglages de fonctionnement doivent être compatibles avec la batterie.
Qu'est-ce qui peut être vérifié sur l'écran LCD?
L'écran LCD permet d'accéder aux informations de fonctionnement locales de la batterie.
La protection BMS élimine-t-elle le besoin d'un interrupteur de courant continu?
Non, une protection externe appropriée, des équipements de déconnexion, des câbles et des bornes sont toujours nécessaires pour le système complet.
Quelles informations sur l'onduleur sont requises pour la vérification de la compatibilité?
Indiquer la marque de l'onduleur, le modèle exact, le firmware, la plage de tension de la batterie, la limite de courant de charge et le protocole CAN ou RS485 pris en charge.
Examen de l'appariement de la communication et de l'onduleur
Un examen préalable à la commande peut confirmer la plage de tension de l'onduleur, les paramètres de charge, la demande de décharge, le protocole de communication et les interfaces de batterie requises.
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