224V 100Ah Hochspannungsbatteriesystem LiFePO4 mit CAN RS485-Kommunikation
224V 100Ah Hochspannungs-LiFePO4-Batterie mit CAN RS485-Kommunikation
Diese 224V 100Ah Hochspannungs-LiFePO4-Batterie ist für Projekte konzipiert, bei denen PCS-Kompatibilität, Kommunikation und korrekte Reihenschaltung für die Systemauswahl entscheidend sind. Der Vier-Modul-Batterieblock liefert 20,48 kWh Nennenergie.
CAN- und RS485-Schnittstellen unterstützen die Kommunikation mit kompatiblen Geräten, wenn Protokoll, Firmware und Kabeldefinition übereinstimmen. Das Vorhandensein des physischen Anschlusses allein garantiert keine erfolgreiche Integration mit jedem Wechselrichter oder PCS.
Das Kompatibilitäts-Gate vor der Bestellung
1. Bestätigen Sie, dass das PCS den vollständigen Betriebsspannungsbereich der Batterie unterstützt.
2. Vergleichen Sie die Lade- und Entladestromgrenzen des PCS mit der Batteriespezifikation.
3. Ermitteln Sie, ob eine CAN- oder RS485-Kommunikation erforderlich ist.
4. Überprüfen Sie vor der Produktion die Protokollversion, die Kommunikationskabeldefinition und die PCS-Firmware.
Normaler und maximaler Strom
Der angegebene normale Lade- und Entladestrom beträgt 50A. Der maximale Lade- und Entladestrom beträgt 100A. Der Maximalwert sollte als Betriebsgrenze und nicht als erforderliche Dauerstellung für jedes Projekt behandelt werden.
Die PCS-Strombegrenzung kann gemäß der erforderlichen Leistung, der Ladequelle, dem Kabeldesign und der bevorzugten Betriebsstrategie unterhalb des Batteriemaximums konfiguriert werden.
M8-Klemmen, Modulverbindungskabel, Systemausgangskabel, Sicherungen, Schutzschalter und Trenneinrichtungen müssen für den geplanten Strom und die Hochspannungs-Gleichstromumgebung geeignet sein.
CAN RS485 und LCD Betriebsrollen
CAN- oder RS485-Kommunikation kann die Übertragung unterstützter Batteriestatus-, Alarm- und Betriebsdaten an ein kompatibles PCS ermöglichen. Die genauen verfügbaren Daten hängen vom gewählten Kommunikationsprotokoll ab.
Das LCD bietet lokalen Zugriff auf unterstützte Batterieinformationen und kann bei der Inbetriebnahme helfen. Es ersetzt nicht die PCS-seitige Überwachung, Isolationsprüfungen oder elektrische Verifizierung.
Wenn die Kommunikationskompatibilität nicht bestätigt wurde, sollten Installateure nicht davon ausgehen, dass die Ladezustandsanzeige oder die automatische Stromkoordination verfügbar ist.
Hochspannungs-Inbetriebnahme-Sequenz
Verifizieren Sie vor dem Einschalten des Systems die Modulausrichtung, die Reihenpolung, die Kabelbefestigung, die Ausgangsspannung und die Position aller externen Trennvorrichtungen.
Die gemessene vollständige Stapelspannung sollte mit dem erwarteten Wert verglichen werden, bevor sie an das PCS angeschlossen wird. Eine falsche Modulreihenfolge oder Polung kann eine gefährliche Situation verursachen und muss korrigiert werden, bevor die Inbetriebnahme fortgesetzt wird.
Die Kommunikation sollte erst getestet werden, nachdem der elektrische Anschluss und die Schutzanordnung verifiziert wurden.
Die Hochspannungs-Batterieinbetriebnahme sollte von qualifiziertem Personal unter Verwendung von Verfahren und Schutzausrüstung durchgeführt werden, die für die Projektspannung geeignet sind.
PCS-Integrationsspezifikationen
| Hochspannungs-Batteriebewertung | 224V / 100Ah / 20,48kWh |
| Batteriebetriebsfenster | 185,6–224Vdc |
| Betriebsstromreferenz | 50A Normal / 100A Maximal |
| Systemmodulanordnung | Vier in Reihe geschaltete 51,2V 100Ah Module |
| Datenkommunikation | CAN / RS485 |
| Lokale Überwachung | LCD-Anzeige |
| BMS-Schutzfunktionen | Überladung / Tiefentladung / Überstrom / Kurzschluss / Übertemperatur |
| DC-Anschluss | M8-Klemmen |
| Installationsgrenzen | IP20 / -10°C bis 50°C / ≤1500m Höhe |
224V Batterieintegrations-FAQ
Funktionieren CAN oder RS485 mit jedem PCS?
Nein. Protokoll, Firmware, Pin-Definition und Konfigurationseinstellungen müssen mit dem genauen PCS übereinstimmen.
Sollte das PCS immer mit 100A betrieben werden?
Nein. Die normale Stromreferenz beträgt 50A, während 100A die angegebene maximale Batteriegrenze ist.
Konfiguriert das LCD das PCS automatisch?
Nein. Die Spannungs-, Strom- und Kommunikationseinstellungen des PCS müssen separat konfiguriert werden.
Ersetzt der BMS-Schutz einen Hochspannungs-DC-Schutzschalter?
Nein. Externe Trenn- und Schutzausrüstung bleiben für das Gesamtsystem erforderlich.
Welche PCS-Informationen werden für die Abstimmung benötigt?
Geben Sie die PCS-Marke, das genaue Modell, das DC-Spannungsfenster, die Stromgrenzen, die Firmware und das unterstützte Batterieprotokoll an.
PCS- und Kommunikationskompatibilitätsprüfung
Müssen Sie eine 224V-Batterie mit einem bestimmten PCS überprüfen?
Reichen Sie das PCS-Modell und das Kommunikationsprotokoll ein
Hochspannungsbatteriesystem LiFePO4
,224V Hochspannungsbatteriesystem
,100Ah LiFePO4 Batteriesystem
-
16kW 48V Hybrid-Solar-Wechselrichter mit 3 MPPT-Trackern für einphasige Hochleistungs-Systeme
16kW 48V Single Phase Hybrid Solar Inverter with 3 MPPT IP65 The 16kW 48V Single Phase Hybrid Solar Inverter with 3 MPPT IP65 combines high single-phase AC output with a larger photovoltaic input section and three MPPT trackers for multi-string solar system design. The inverter provides 16000W rated ... -
10,24kWh 51,2V 200Ah Wandmontierte LiFePO4 Solar-Speicherbatterie mit paralleler Erweiterung für die private Energiespeicherung
10.24kWh 51.2V 200Ah Wall Mounted LiFePO4 Solar Storage Battery . Designed for low-voltage residential energy storage, this 51.2V LiFePO4 battery provides 200Ah nominal capacity and 10.24kWh nominal energy in a single unit. RS485 and CAN communication are provided for inverter integration, while ... -
2,56kWh 25,6V Wandmontage LiFePO4-Batterie mit CAN RS485-Kommunikation
2.56kWh 25.6V Wall Mounted LiFePO4 Battery with CAN RS485 Communication This wall mounted LiFePO4 battery provides 2.56kWh of nominal energy on a 25.6V, 100Ah platform. It is designed for home solar storage, UPS backup, communication equipment and other low-voltage projects that require compact ...