Batterie LiFePO4 haute tension 448V 100Ah avec interface LCD CAN RS485
Batterie LiFePO4 haute tension 448V 100Ah avec interface LCD CAN RS485
Cette batterie LiFePO4 haute tension 448V 100Ah combine un stockage nominal de 40,96 kWh avec une surveillance LCD et une communication CAN ou RS485. Elle est destinée aux projets de PCS haute tension compatibles qui nécessitent une fenêtre de tension CC définie et un processus de mise en service structuré.
La conception CC commence par la fenêtre de tension complète
Le PCS doit prendre en charge le fonctionnement de 371,2 V CC à 448 V CC. La sélection d'équipements basée uniquement sur la valeur nominale de 448 V peut négliger la condition de fonctionnement à basse tension.
Les câbles, disjoncteurs, fusibles, contacteurs et dispositifs de déconnexion doivent être adaptés à la tension CC maximale ainsi qu'au courant prévu. Les équipements approuvés uniquement pour une tension CC inférieure ne doivent pas être substitués.
Coordination du courant avec le PCS
Le courant de charge et de décharge normal est de 50 A, tandis que le maximum est de 100 A. Le PCS doit utiliser des limites de courant compatibles et ne doit pas dépendre de l'arrêt du BMS comme méthode normale de contrôle du courant.
Le courant requis dépend de la puissance du système et de la tension de fonctionnement. Le calcul doit inclure l'efficacité du PCS et la tension de batterie la plus basse attendue.
La résistance de connexion doit être contrôlée par une taille de conducteur appropriée, des bornes M8 correctement installées et des interconnexions de modules sécurisées.
Intégration LCD CAN et RS485
L'écran LCD offre un accès local aux informations de la batterie prises en charge pendant l'assemblage, la mise en service et l'inspection.
CAN ou RS485 peut fournir un chemin de communication vers les équipements PCS compatibles. Le bon protocole doit être sélectionné car la même interface physique peut prendre en charge différentes structures de données.
Avant la production, fournissez la marque du PCS, le modèle exact, le firmware et les exigences de communication. Lorsque la compatibilité n'a pas été vérifiée, le rapport d'état de charge et l'échange d'alarmes ne doivent pas être supposés.
Enregistrement de mise en service pour huit modules
1. Enregistrez la tension de chaque module avant la connexion en série.
2. Confirmez l'ordre physique et la polarité des huit modules.
3. Mesurez la tension complète de la batterie avant la connexion au PCS.
4. Vérifiez l'état du disconnecteur externe et de la protection.
5. Testez la communication CAN ou RS485 après validation électrique.
Le système de batterie contient une tension CC dangereuse. La mise en service doit être effectuée par du personnel qualifié utilisant des procédures et un équipement de protection appropriés.
Spécifications d'intégration 448V
| Classification du système de batterie | 448V / 100Ah / 40,96kWh |
| Plage de tension de batterie du PCS | 371,2–448Vcc |
| Courant de fonctionnement normal | 50A Charge / Décharge |
| Courant de batterie maximal | 100A Charge / Décharge |
| Disposition des modules | Huit modules en rack connectés en série |
| Ports de communication | CAN / RS485 |
| Interface de batterie locale | Écran LCD |
| Protection BMS | Surcharge / Sous-charge / Surintensité / Court-circuit / Surchauffe |
| Environnement d'exploitation | IP20 / -10°C à 50°C / ≤1500m d'altitude |
FAQ sur l'intégration PCS 448V
Un PCS avec une entrée de batterie 400V peut-il utiliser ce système ?
Seulement si sa plage de batterie prise en charge complète inclut 371,2–448Vcc et que les autres exigences d'intégration correspondent.
Le CAN garantit-il la mise en service automatique ?
Non. Le protocole, le câblage, le firmware du PCS et les paramètres de configuration doivent toujours être vérifiés.
L'écran LCD peut-il remplacer le test d'isolation ?
Non. L'écran LCD fournit des informations sur la batterie mais ne remplace pas les contrôles de sécurité électrique requis.
Le limiteur de courant du PCS doit-il être réglé sur 100A ?
Pas nécessairement. Le réglage doit suivre la conception du projet et rester dans les limites de la batterie.
Que faut-il enregistrer pendant la mise en service ?
Enregistrez les tensions des modules, la tension totale de la pile, la polarité, l'état de protection et les résultats de communication.
Examen de la tension CC et de la communication
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