51.20kWh 560V Hochspannung Batteriesystem mit zehn modularen Rackgeräten
51,20 kWh 560V Hochspannungsbatteriesystem mit zehn modularen Rack-Einheiten
Dieses 51,20 kWh Hochspannungsbatteriesystem kombiniert zehn modulare LiFePO4-Rack-Einheiten zu einer nominalen 560V-Batteriebank. Es ist die Konfiguration mit der höchsten Kapazität innerhalb dieser modularen Serie und erfordert eine koordinierte Planung für den Energiebedarf, die PCS-Kompatibilität, die Rack-Belastung und die Installationslogistik.
Planen Sie das Projekt, bevor die Module eintreffen
Eine Batteriebank mit zehn Modulen sollte als ein technisches System behandelt werden und nicht als eine Ansammlung einzelner Produkte. Die Rack-Anordnung, der Ausgangsschutz, die Kabelverlegung und der PCS-Anschluss sollten vor der Lieferung finalisiert werden.
Der Projektplan sollte die folgenden Phasen umfassen:
1. Bestätigen Sie die erforderliche Energiereserve und den Betriebsplan.
2. Überprüfen Sie den Spannungsbereich und die Strombelastbarkeit des PCS.
3. Genehmigen Sie die Rack-Struktur und die Bodenbelastung.
4. Bestätigen Sie den Lieferzugang und die Ausrüstung für die Modulhandhabung.
5. Bereiten Sie das Reihenschaltungs- und Inbetriebnahmeverfahren vor.
Verwendung einer Energiereserve von 51,20 kWh
Die Nennkapazität von 51,20 kWh kann größere geplante Energieverbräuche oder Backup-Ziele unterstützen, wenn sie mit einem kompatiblen PCS und einer ausreichenden Ladequelle kombiniert wird.
Das Systemdesign sollte die während normaler Zyklen verbrauchte Energie von der für das Backup reservierten Kapazität trennen. Dies hilft zu verhindern, dass die Batterie vor einem Backup-Ereignis vollständig verbraucht wird.
Die Wiederaufladefähigkeit muss ebenfalls berücksichtigt werden. Eine größere Batteriebank benötigt ausreichend Energie aus Solar-, Netz- oder Generatorquellen, um die während des Betriebs verbrauchte Kapazität wiederherzustellen.
Schwere Rack- und Lieferplanung
Die zehn Module haben ein kombiniertes Nettogewicht von ca. 480 kg. Das endgültig installierte System wird nach Einbeziehung des Racks, der Kabel und der Schutzausrüstung mehr wiegen.
Jedes Modul misst 440 × 480 × 150 mm. Das Batterie-Rack muss Platz für zehn Module bieten und gleichzeitig Kabelzugang, Belüftungsabstand und einen sicheren Wartungsweg gewährleisten.
Die vollständige Modullieferung hat ein ungefähres Bruttogewicht von 540 kg vor Paletten und Außenverpackung. Entladeausrüstung, Türabmessungen und der interne Bewegungsweg sollten vor dem Versand bestätigt werden.
Gestaffelte Installationssequenz
Die Module sollten in geplanter Reihenfolge in das Rack eingesetzt werden, um übermäßige manuelle Handhabung zu vermeiden und die Anschlüsse zugänglich zu lassen.
Reihenklemmen sollten isoliert bleiben, bis alle Modulpositionen, Polaritäten und Kabelwege überprüft wurden. Die Spannung des vollständigen Stapels sollte gemessen werden, bevor die Systemausgabe angeschlossen wird.
Das Rack sollte gemäß der Projektstruktur gesichert und vor unbeabsichtigter Bewegung oder Stößen geschützt werden.
Die IP20-Batteriebank benötigt einen dedizierten Innenbereich, der vor Regen, Kondensation, übermäßigem Staub und unkontrolliertem Zugang geschützt ist.
Spezifikationen der 51,20 kWh Batteriebank
| Hochspannungsmodulbank | 10 × 51,2V 100Ah LiFePO4 Module |
| Nominale Systemenergie | 51,20 kWh |
| Nominale Systemspannung | 560Vdc |
| Batteriebetriebsbereich | 464–560Vdc |
| Lade- und Entladestrom | 50A Normal / 100A Maximal |
| Kommunikation und Überwachung | CAN / RS485 / LCD |
| Abmessungen einzelner Module | 440 × 480 × 150 mm |
| Kombiniertes Modulgewicht | Ca. 480 kg Netto / 540 kg Brutto |
| Umgebungsbedingungen | IP20 / -10°C bis 50°C / 0–95% nicht kondensierend / ≤1500m |
FAQ zum 51,20 kWh Batteriesystem
Wird das komplette System als eine montierte Batterie geliefert?
Das System besteht aus zehn einzelnen Modulen, die als eine Hochspannungsbatteriebank installiert und verbunden werden.
Können die Module manuell bewegt werden?
Jedes Modul wiegt 48 kg netto. Eine geeignete Handhabungsmethode und geschultes Personal sollten verwendet werden.
Garantiert eine größere Batterie eine längere Backup-Zeit?
Die Laufzeit hängt auch von der Lastleistung, der PCS-Effizienz, den Reserveeinstellungen und den Betriebsbedingungen ab.
Kann die Batteriebank in einem allgemeinen Lagerbereich aufgestellt werden?
Ein dedizierter, trockener und kontrollierter technischer Standort wird für das Hochspannungsbatteriesystem empfohlen.
Welche logistischen Informationen sind erforderlich?
Geben Sie die Entladekapazität, die Zugangsabmessungen, die Rack-Position, die Bodenbelastung und die geplante Methode zur Handhabung der Module an.
Überprüfung der Standortlieferung und Rack-Installation
Vorbereitung einer Hochspannungsinstallation der 50-kWh-Klasse?
Reichen Sie den Plan für den Standortzugang und die Rack-Installation ein
560V Hochspannung Batteriesystem
,51.20 kWh Hochspannungsbatteriesystem
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