25,6V 400Ah Standalone Lithium-Batterie mit 200A Ladung und CAN RS485

Produktübersicht
25,6V 400Ah Standbatterie aus Lithium mit 200A Ladestrom und CAN RS485 Hochstrom-Batterieintegration für Niederspannungswechselrichter Diese 25,6V 400Ah Standbatterie aus Lithium ist für Installateure und Systemintegratoren konzipiert, die eine Hochkapazitätsbatterie für kompatible Niederspannungs...
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort: China
Markenname: Voltertech
Zertifizierung: MSDS , UN38.3
Modellnummer: BAT-10KWH-25.6VAQ-2
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge: 2 Einheiten
Preis: Verhandelbar
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Lieferfähigkeit: 5000 Sätze pro Monat
Produkt-Beschreibung

25,6V 400Ah Standbatterie aus Lithium mit 200A Ladestrom und CAN RS485

Hochstrom-Batterieintegration für Niederspannungswechselrichter

Diese 25,6V 400Ah Standbatterie aus Lithium ist für Installateure und Systemintegratoren konzipiert, die eine Hochkapazitätsbatterie für kompatible Niederspannungs-Hybrid- oder netzunabhängige Wechselrichter evaluieren.

Die Batterie unterstützt bis zu 200A kontinuierlichen Ladestrom und 200A kontinuierlichen Entladestrom. Diese Nennwerte machen die Planung des DC-Stroms zu einem zentralen Bestandteil der Installation, einschließlich Wechselrichterbedarf, Kabelquerschnitt, Anschlussklemmen und Auswahl von Schutzvorrichtungen.

Optionale CAN- und RS485-Kommunikationsschnittstellen sind für die Integration in kompatible Wechselrichter erhältlich. Ein optionales LCD kann lokalen Zugriff auf unterstützte Batterieinformationen bieten, aber alle optionalen Funktionen sollten vor der Produktion bestätigt werden.

Installateurprüfungen vor der Batteriefreigabe

1. Bestätigen Sie den vollständigen DC-Spannungsbereich

Der Wechselrichter muss die nominale 25,6V-Plattform der Batterie unterstützen und mit dem gesamten Betriebsfenster von 20,0–29,2Vdc kompatibel bleiben.

2. Überprüfen Sie das Ladeprofil

Der Wechselrichter oder das externe Ladegerät sollte die angegebene Ladespannung von 28,0V unterstützen und innerhalb des kontinuierlichen Ladegrenzwerts von 200A bleiben.

3. Berechnen Sie den maximalen Batteriestrom

Der kontinuierliche Wechselrichterstrom, Kabel, Leistungsschalter, Sicherungen und Klemmen sollten auf der Grundlage des dokumentierten kontinuierlichen Entladewerts von 200A geplant werden.

4. Verifizieren Sie das Kommunikationsprotokoll

Ein CAN- oder RS485-Anschluss garantiert keine Kommunikation, es sei denn, Protokoll, Kabelbelegung und Geräteeinstellungen sind kompatibel.

Verwendung des 200A-Ladewerts korrekt

Der Ladewert von 200A ist eine maximale kontinuierliche Batteriegrenze und keine Anforderung, mit 200A zu laden. Eine niedrigere Einstellung kann je nach verfügbarer Solarleistung, Kapazität des Netzladegeräts, Kapazität des Generatorladegeräts oder der erforderlichen Ladezeit angemessen sein.

Ladekabel und Schutzvorrichtungen müssen für den konfigurierten Strom und die Installationsbedingungen ausgewählt werden. Lange Kabelwege können Spannungsabfall und Wärme erhöhen, daher sind praktische Kabelverlegung und geeignete Leitergröße wichtig.

Die Niederspannungs-, Ladespannungs- und Überstromeinstellungen des Wechselrichters müssen mit der Batterie kompatibel bleiben. Die Kommunikation sollte nicht als Ersatz für die Bestätigung dieser elektrischen Grenzwerte verwendet werden.

Was der 300A-Impulsnennwert bedeutet

Die Batterie hat einen angegebenen Impulsentladewert von 300A für eine Sekunde. Dies kann kurzzeitigen Stromspielraum für eine kompatible temporäre Lastbedingung bieten, darf aber nicht als kontinuierlicher Ausgangsnennwert behandelt werden.

Kontinuierliche Kabel, M8-Klemmen, Sammelschienen, Leistungsschalter und Sicherungen sollten auf der Grundlage des kontinuierlichen Entladewerts von 200A und der geltenden Installationsanforderungen ausgewählt werden. Der Impulswert sollte nicht zur Rechtfertigung von unterdimensionierten DC-Komponenten verwendet werden.

Optionale CAN RS485-Kommunikation

Kompatible CAN- oder RS485-Kommunikation kann den Austausch von unterstützten Batteriebetriebsinformationen mit dem Wechselrichter ermöglichen. Die tatsächlich verfügbaren Daten hängen vom gewählten Protokoll und der Gerätekonfiguration ab.

Wenn die Kommunikationskompatibilität nicht bestätigt wurde, sollten Installateure nicht davon ausgehen, dass die Anzeige des Ladezustands, Alarminformationen oder die automatische Steuerung des Ladestroms verfügbar sind.

CAN, RS485 und LCD sind optionale Konfigurationen. Bestätigen Sie die Wechselrichtermarke, das genaue Modell, das Protokoll, die Kabeldefinition und die erforderliche Schnittstellenhardware, bevor Sie die Bestellung aufgeben.

Batterieintegrationsspezifikationen

Systemenergieplattform 25,6Vdc / 400Ah / 10,24kWh LiFePO4
DC-Betriebsfenster 20,0–29,2Vdc
Ladekonfiguration 28,0Vdc Float / 200A kontinuierlich maximal
Entladeleistung 200A kontinuierlich / 300A für 1 Sekunde
BMS-Schutzabdeckung Überladung / Tiefentladung / Überstrom / Kurzschluss / Übertemperatur
Optionale Schnittstellen CAN / RS485 / LCD
DC-Anschluss-Hardware M8-Batterieklemme
Sicherheitsdokumentation UN38.3 / MSDS
Mechanische und Umweltdaten 800 × 660 × 139mm / 88kg / IP20 / Trockener Innenbereich

FAQ zur Hochstrom-Batterieintegration

Muss die Batterie mit 200A geladen werden?

Nein. Der Wert von 200A ist die maximale kontinuierliche Ladegrenze. Ein geringerer Strom kann je nach Ladegerät und Projektanforderungen konfiguriert werden.

Funktionieren CAN oder RS485 mit jedem Wechselrichter?

Nein. Der Wechselrichter und die Batterie müssen ein kompatibles Protokoll, ein korrektes Kommunikationskabel und eine passende Konfiguration verwenden.

Sollten DC-Kabel für den 300A-Impulswert dimensioniert werden?

Kontinuierliche Systemkomponenten sollten auf der Grundlage des kontinuierlichen Nennwerts von 200A und der geltenden Installationsbedingungen ausgewählt werden.

Welche Wechselrichterinformationen werden für eine Kompatibilitätsprüfung benötigt?

Geben Sie die Wechselrichtermarke, das genaue Modell, den Spannungsbereich der Batterie, den maximalen Ladestrom und das unterstützte CAN- oder RS485-Protokoll an.

Ist die Batterie für die Außeninstallation geeignet?

Es gibt keine Aussage für den Außenbereich. Das IP20-Gehäuse erfordert einen geschützten, trockenen und nicht kondensierenden Innenbereich.

Batterie- und Wechselrichterprüfung vor der Bestellung

Vor der Produktion sollten das Wechselrichtermodell, die Spannungsgrenzwerte, der Ladestrom, das Kommunikationsprotokoll, die DC-Kabelanforderungen und die optionale LCD-Konfiguration bestätigt werden.

Vorbereitung einer 25,6V-Hochstrom-Batterieinstallation?

Senden Sie das Wechselrichtermodell zur Kompatibilitätsprüfung

Produktdetails
Hervorheben:

25

,

6V Standalone Lithium-Batterie

,

400Ah Standalone Lithium-Batterie

Battery Operating Window: 20,0–29,2 VDC
Floating - Charge Setting: 28,0 VDC
High - Current Charging Limit: 200A Dauerbetrieb
High - Current Discharge Limit: 200A Dauerbetrieb
Short Pulse Capability: 300A für 1 Sekunde
Integrated BMS Protection: Überladung / Überentladung / Überstrom / Kurzschluss / Übertemperatur
Optional Data Interfaces: CAN / RS485 / LCD
DC Terminal And Documentation: M8 / UN38.3 / Sicherheitsdatenblatt

Customer Service

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