51,2V 200Ah stapelbares Heimbatterie-Energiespeichersystem mit optionalem CAN RS485
51.2V 200Ah Stapelbare Heimbatterie mit optionalem CAN RS485 für Hybrid-Inverter
Eine Wohnbatteriebank, ausgewählt nach Inverterkompatibilität
Diese 51.2V 200Ah stapelbare Heimbatterie ist für Wohnspeicherprojekte mit kompatiblen Hybrid- oder Off-Grid-Wechselrichtern konzipiert.24 kWh Nennenergie der LiFePO4-Batterie.
Die Batteriebank sollte nicht nur anhand der Kapazität ausgewählt werden.Die Installateure müssen den Batteriespannungsbereich des Wechselrichters, das Ladeprofil, den maximalen Gleichstrom,Kommunikationsprotokoll und Schutzanforderungen vor der Genehmigung der Systemkonfiguration.
Optionale CAN- und RS485-Schnittstellen können die Kommunikation mit ausgewählten Wechselrichtersystemen unterstützen.Während erfolgreiche Wechselrichterkommunikation vom genauen Protokoll abhängt, Firmware und Kabeldefinition.
Kompatibilitätsprüfungen für Hybrid-Inverterprojekte
Bestätigen Sie das Gleichspannungsfenster
Der Wechselrichter muss eine 51,2-Volt-Lithiumbatterie unterstützen und mit dem gesamten Betriebsbereich von 40,0 ∼ 58,4 Vdc kompatibel bleiben.
Überprüfen Sie die Ladekonfiguration
Das Ladeprofil sollte die aufgeführte Flüssigladespannung von 56,0 V unterstützen und innerhalb der Grenze von 100 A für das kontinuierliche Laden bleiben.
Berechnen Sie den maximalen Akkustrom
Der kontinuierliche Batterieanspruch des Wechselrichters muss innerhalb der Entladegrenze von 200 A der kombinierten Batteriekonfiguration liegen.
Überprüfung des CAN- oder RS485-Protokolls
Für die Kommunikation sind ein kompatibles Protokoll, eine korrekte Pin-Definition, ein geeignetes Kabel und die entsprechenden Umrichter- und Batterieseinstellungen erforderlich.
Wie die beiden Batteriemodule als eine Speicherbank funktionieren
Das System kombiniert zwei 51,2V 100Ah-Module, um eine 51,2V 200Ah-Batteriebank zu erzeugen.
Gleichstromkabel zwischen Modul und Wechselrichter sollten so geplant sein, daß eine angemessene Stromteilung gewährleistet und unnötiger Spannungsabfall minimiert wird.Anschlussfolge und Schutzvorrichtungen sollten vom Installateur überprüft werden..
Jedes Modul verwendet Batterieanschlüsse M6. Für den geplanten Strom sind geeignete Kabelstangen, sichere mechanische Anschlüsse und richtig eingestellte Trennvorrichtungen erforderlich.
Kontinuierliche und temporäre Lastnachfrage
Die kombinierte Batteriebank unterstützt eine kontinuierliche Entladung von bis zu 200 A. Dieser Wert sollte mit dem maximalen Gleichstrombedarf des Wechselrichters unter seiner höchsten erwarteten kontinuierlichen Wechselstromlast verglichen werden.
Die aufgelistete 300A-Entladekapazität gilt nur für eine Sekunde. Sie kann für eine kompatiblen kurzfristigen Belastungsbedingungen vorübergehend Platz für Strom bieten,aber nicht als die dauerhafte Akku-Einstufung betrachtet werden darf.
Kontinuierliche Kabel, Sicherungen, Bremsschalter und Trennvorrichtungen sollten daher um den Kontinuitätswert von 200 A und die anwendbaren Installationsbedingungen herum ausgewählt werden, nicht um den ein Sekunden-Impulswert.
Zusätzliche CAN-RS485-Kommunikation
CAN- oder RS485-Kommunikation kann den Austausch unterstützter Batterieninformationen mit einem kompatiblen Wechselrichter ermöglichen.
Wenn die Protokollkompatibilität nicht bestätigt wurde, sollten die Installateure nicht davon ausgehen, dass die Berichterstattung über den Ladestand, die Batterie-Alarme oder die automatische Ladesteuerung verfügbar sind.
CAN und RS485 sind optional. Gib die Invertermarke, das genaue Modell, die Firmwareversion und das unterstützte Batterieprotokoll an, wenn eine Kommunikation erforderlich ist.
Spezifikationen für die Integration eines Hybrid-Inverters
| Plattform für Inverterbatterien | 51.2Vdc / 200Ah / 10,24kWh LiFePO4 |
| Anordnung des Batteriemodules | Zwei 51,2V 100Ah stapelbare Module |
| Kompatible Spannungsbereich | 40.0·58.4Vdc |
| Ladeparameter | 56.0Vdc Schwimmen / 100A Dauermaximum |
| Abflussstromkapazität | 200A Kontinuität / 300A für 1 Sekunde |
| BMS-Schutzfunktionen | Überladung / Überentladung / Überstrom / Kurzschluss / Übertemperatur |
| Kommunikation und Überwachung | Optionales CAN / RS485 / LCD-Display |
| Sicherheitsdokumentation | Einheitliche Sicherheitsnormen |
| Daten zur Installation des Moduls | 670 × 460 × 175 mm / 45 kg pro Stück / IP20 Innenraum |
Kompatibilität von Stackbaren Heimbatterien
Funktioniert CAN oder RS485 mit jedem Hybrid-Wechselrichter?
Das Wechselrichterprotokoll, die Firmware, die Kabel-Pin-Definition und -Konfiguration müssen mit der Batterie kompatibel sein.
Sind CAN und RS485 standardmäßig enthalten?
Nein, es handelt sich um optionale Kommunikationsschnittstellen, die bei Bedarf in den Auftragsanforderungen angegeben werden.
Steht der Hybrid-Wechselrichter in der Batteriebank?
Nein, der Wechselrichter, die Schutzausrüstung und die Batteriekabel müssen getrennt ausgewählt werden, um das Wohnsystem zu vervollständigen.
Kann die Batteriebank kontinuierlich 300A liefern?
Nein, die Grenze für eine kontinuierliche Entladung beträgt 200 A. Die 300 A-Kennzahl gilt nur für eine Sekunde.
Welche Informationen sind für die Wechselrichter-Übereinstimmung erforderlich?
Angabe der Invertermarke, des genauen Modells, der Firmware, des Spannungsbereichs, des maximalen Ladestroms und des unterstützten CAN- oder RS485-Protokolls.
Überprüfung der Zwei-Modul-Batterie und des Wechselrichters
Eine Überprüfung vor der Bestellung kann die Verbindung der beiden Module, die Spannungsumstellung des Wechselrichters, den Ladestrom, die Entladungsanforderung, das Kommunikationsprotokoll und die erforderlichen Schnittstellen bestätigen.
Brauchst du diese Batteriebank mit einem hybriden Wohnumrichter zu vergleichen?
Vorlage des Invertermodells zur Überprüfung der Systemkompatibilität
Stapelbare Heimbatterie CAN RS485
,51.2V-Energiespeichersystem für Batterien im Haushalt
,200Ah-Energiespeichersystem für die Batterie im Haushalt
-
46,08 kWh 12 kW Solar ESS System All-in-One mit dualem AC-Ausgang
46.08kWh 12kW All in One Solar Energy Storage System with Dual AC Output This all in one solar energy storage system combines a 46.08kWh LiFePO4 battery bank, 12kW pure sine wave inverter, dual MPPT charging and two AC output channels. It offers a larger stored-energy reserve while retaining a ... -
15.36kWh 51.2V 300Ah Wohn-Energiespeicherbatterie mit CAN RS485 WLAN
15.36kWh 51.2V 300Ah Home Energy Storage Battery with CAN RS485 and WiFi This home energy storage battery provides 15.36kWh of nominal LiFePO4 energy from a 51.2V 300Ah configuration. It is intended for compatible residential solar, backup and off-grid systems that require a larger single-battery ... -
3.6kW 8kWh Residential Energy Storage System für erweiterte Heimsicherung
Dieses 3,6-kW-Energiespeichersystem für Privathaushalte liefert 8 kWh Nennbatterieenergie und 7,2 kWh nutzbare Energie für eine längere Notstromversorgung zu Hause. Es unterstützt bis zu 5 kW PV-Eingang, 10 ms Quellenübertragung, LCD-Anzeige und WLAN-Überwachung für Solarprojekte in Wohngebäuden.