Akumulator litowy 51,2V 280Ah montowany w szafie rack z CAN RS485 200A prądu ciągłego
Akumulator 51.2V 280Ah do montażu w szafie rack z CAN RS485 i prądem ciągłym 200A
Akumulator do montażu w szafie rack o wysokim prądzie z określonymi parametrami integracji
Ten akumulator 51.2V 280Ah do montażu w szafie rack zapewnia nominalną energię LiFePO4 o mocy 14,336 kWh dla kompatybilnych falowników i systemów magazynowania energii. Jego parametry techniczne obejmują określony zakres napięcia DC, możliwość ładowania prądem ciągłym 200A, możliwość rozładowania prądem ciągłym 200A oraz opcjonalną komunikację CAN lub RS485.
Akumulatora nie należy wybierać wyłącznie na podstawie pojemności. Przed podłączeniem należy sprawdzić zakres napięcia falownika, ustawienia ładowania, maksymalne zapotrzebowanie po stronie akumulatora, protokół komunikacyjny, zabezpieczenia DC i wymagania dotyczące okablowania.
Wyświetlacz LCD zapewnia dostęp do obsługiwanych lokalnych informacji o akumulatorze. CAN i RS485 to interfejsy opcjonalne, a pomyślna komunikacja zależy od dokładnego protokołu falownika, oprogramowania układowego, definicji kabla i konfiguracji systemu.
Cztery kontrole elektryczne przed podłączeniem falownika
Potwierdź okno napięcia akumulatora
Falownik musi obsługiwać nominalny akumulator litowy 51.2V i być kompatybilny z pełnym zakresem pracy 40.0–58.4Vdc.
Przejrzyj konfigurację ładowania
Urządzenie ładujące powinno obsługiwać podane napięcie ładowania stałego 56.0V i mieścić się w limicie prądu ładowania ciągłego 200A.
Oblicz ciągłe zapotrzebowanie akumulatora
Maksymalny prąd po stronie akumulatora falownika musi być zgodny z limitem rozładowania ciągłego akumulatora wynoszącym 200A.
Zweryfikuj protokół CAN lub RS485
Komunikacja wymaga obsługiwanego protokołu, poprawnej definicji pinów, odpowiedniego kabla oraz dopasowanych ustawień falownika i akumulatora.
Prawidłowe wykorzystanie parametrów ładowania i rozładowania 200A
Maksymalny prąd ładowania ciągłego wynosi 200A. Ta wartość jest limitem akumulatora, a nie wymaganym ustawieniem ładowania. Niższy prąd można wybrać w zależności od ładowarki falownika, dostępnej mocy słonecznej, obciążalności kabla i preferowanego czasu ładowania.
Maksymalny prąd rozładowania ciągłego wynosi również 200A. Prąd po stronie akumulatora falownika należy obliczyć przy najniższym oczekiwanym napięciu roboczym i najwyższym planowanym obciążeniu AC.
Kable akumulatorowe, zaciski M8, bezpieczniki, wyłączniki, urządzenia odłączające i wszelkie pośrednie szyny zbiorcze muszą być odpowiednie do skonfigurowanego prądu ciągłego. Długość kabla i przekrój przewodnika należy zaplanować w celu kontrolowania spadku napięcia i ciepła.
Akumulator ma podaną zdolność rozładowania impulsowego 300A przez jedną sekundę. Ta wartość krótkotrwała nie może być traktowana jako prąd roboczy ciągły ani używana do uzasadnienia niedowymiarowanych komponentów DC.
Monitorowanie LCD i ochrona BMS
Wyświetlacz LCD zapewnia lokalny dostęp do obsługiwanych informacji o pracy akumulatora i może pomóc podczas uruchamiania i rutynowych inspekcji. Dokładne wyświetlane wartości zależą od konfiguracji akumulatora.
System zarządzania akumulatorem obejmuje ochronę przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, przetężeniem, zwarciem i przegrzaniem. Funkcje te pomagają utrzymać pracę w ramach udokumentowanych limitów elektrycznych.
Ochrona BMS nie zastępuje zewnętrznej ochrony systemu. Nadal konieczne są odpowiednio dobrane wyłączniki DC, bezpieczniki, kable, urządzenia odłączające i połączenia zacisków.
Wymagania dotyczące komunikacji CAN RS485
Opcjonalna komunikacja CAN lub RS485 może umożliwić wymianę obsługiwanych informacji o akumulatorze z kompatybilnym falownikiem. Dostępne dane zależą od wybranego protokołu i konfiguracji sprzętu.
Dopasowana nazwa portu komunikacyjnego nie gwarantuje kompatybilności. Przed potwierdzeniem zamówienia należy sprawdzić markę falownika, dokładny model, oprogramowanie układowe, protokół i definicję pinów kabla.
Gdy wymagana jest komunikacja CAN lub RS485, przed produkcją należy podać model falownika i informacje o protokole.
Specyfikacje elektryczne i komunikacyjne
| Platforma energetyczna akumulatora | 51.2Vdc / 280Ah / 14.336kWh LiFePO4 |
| Zakres napięcia roboczego akumulatora | 40.0–58.4Vdc |
| Konfiguracja ładowania | 56.0Vdc Ładowanie podtrzymujące / 200A Ciągłe maksymalne |
| Zdolność prądu rozładowania | 200A Ciągłe / 300A przez 1 sekundę |
| Zacisk akumulatora | M8 |
| Komunikacja i wyświetlacz | Wyświetlacz LCD / Opcjonalny CAN / Opcjonalny RS485 |
| Funkcje ochrony BMS | Przeładowanie / Nadmierne rozładowanie / Przetężenie / Zwarcie / Przegrzanie |
| Dokumentacja bezpieczeństwa | UN38.3 / MSDS |
| Limity środowiskowe | IP20 / -10°C do 50°C / Maksymalna wysokość 1500m |
200A CAN RS485 Akumulator Rack FAQ
Czy CAN i RS485 są w standardzie?
Nie. Są to opcjonalne interfejsy komunikacyjne i powinny być określone podczas potwierdzania konfiguracji akumulatora.
Czy akumulator będzie komunikował się z każdym falownikiem?
Nie. Protokół, oprogramowanie układowe, definicja kabla i ustawienia sprzętu muszą być kompatybilne z dokładnym modelem falownika.
Czy akumulator może ładować się i rozładowywać prądem 200A w sposób ciągły?
Podane maksymalne limity ciągłe to 200A dla ładowania i 200A dla rozładowania. Ostateczne ustawienia muszą również mieścić się w parametrach falownika, kabla i zabezpieczeń.
Czy parametr 300A dotyczy pracy ciągłej?
Nie. Wartość 300A dotyczy tylko jednej sekundy. Ciągły limit rozładowania wynosi 200A.
Jakie informacje są wymagane do dopasowania falownika?
Podaj markę falownika, dokładny model, oprogramowanie układowe, zakres napięcia akumulatora, maksymalny prąd ładowania i obsługiwany protokół CAN lub RS485.
Przegląd kompatybilności prądu i komunikacji
Przegląd przed złożeniem zamówienia może potwierdzić zakres napięcia falownika, ustawienia ładowania, ciągłe zapotrzebowanie akumulatora, protokół komunikacyjny i wymagane interfejsy.
Potrzebujesz dopasować ten akumulator rack 200A do konkretnego falownika?
Akumulator litowy 280Ah montowany w szafie rack
,Akumulator litowy montowany w szafie rack 200A
-
System magazynowania energii 10kW 30kWh z 15kW PV
Stackable 10kW 30kWh All In One Energy Storage System with 15kW PV Modular Solar Storage Without a Fixed Cabinet Configuration This stackable 10kW 30kWh all in one energy storage system combines a pure sine wave inverter, two battery modules, dual MPPT solar charging, priority-load outputs and ... -
12kW 15kWh System magazynowania energii All In One
Three - Module 12kW 15kWh All In One Energy Storage System with Dual MPPT High - Power All In One ESS with a Compact Battery Stack This 12kW 15kWh all in one energy storage system combines a pure sine wave inverter, three stackable battery modules, dual MPPT solar charging, dual AC output and WiFi ... -
System magazynowania energii dla willi o mocy 10kW i pojemności 30kWh z podwójnym MPPT
Villa-Scale 10kW 30kWh Residential Energy Storage System with Dual MPPT 30kWh Home Battery Storage for Larger Residential Projects This 10kW 30kWh residential energy storage system combines pure sine wave inverter output, modular battery storage, dual MPPT solar charging, dual AC output and WiFi ...