Sistema de batería de alta tensión de 224V 100Ah LiFePO4 con comunicación CAN RS485
Batería de alta tensión LiFePO4 de 224V 100Ah con comunicación CAN RS485
Esta batería LiFePO4 de alto voltaje de 224V 100Ah está diseñada para proyectos en los que la compatibilidad PCS, la comunicación y la correcta puesta en marcha de la serie son fundamentales para la selección del sistema.El banco de baterías de cuatro módulos proporciona 200,48 kWh de energía nominal.
Las interfaces CAN y RS485 admiten la comunicación con equipos compatibles cuando el protocolo, el firmware y la definición del cable coinciden.La presencia del puerto físico por sí sola no garantiza una integración exitosa con todos los inversores o PCS.
Puerta de compatibilidad antes de ordenar
1. Confirme que el PCS admite el rango completo de voltaje de funcionamiento de la batería.
2Compare los límites de carga y descarga de corriente de PCS con las especificaciones de la batería.
3. Identificar si se requiere comunicación CAN o RS485.
4Verifique la versión del protocolo, la definición del cable de comunicación y el firmware PCS antes de la producción.
Corriente normal y máxima
La corriente normal de carga y descarga es de 50 A. La corriente máxima de carga y descarga es de 100 A.El valor máximo debe tratarse como un límite de funcionamiento en lugar del establecimiento continuo requerido para cada proyecto.
El límite de corriente PCS puede configurarse por debajo del máximo de la batería de acuerdo con la potencia requerida, la fuente de carga, el diseño del cable y la estrategia de funcionamiento preferida.
Los terminales M8, los cables de interconexión del módulo, los cables de salida del sistema, los fusibles, los interruptores y los equipos de desconexión deberán ser adecuados para el entorno de corriente continua y alta tensión previsto.
Funciones operativas de CAN RS485 y LCD
La comunicación CAN o RS485 puede permitir la transferencia del estado de la batería, las alarmas y los datos de funcionamiento compatibles a un PCS. Los datos exactos disponibles dependen del protocolo de comunicación seleccionado.
El LCD proporciona acceso local a la información de la batería soportada y puede ayudar durante la puesta en marcha.
Cuando no se haya confirmado la compatibilidad de las comunicaciones, los instaladores no deben asumir que habrá información sobre el estado de carga o coordinación automática de la corriente.
Secuencia de puesta en marcha de alta tensión
Antes de encender el sistema, comprobar la orientación del módulo, la polaridad de la serie, la fijación del cable, el voltaje de salida y la posición de todos los dispositivos de aislamiento externos.
La tensión medida de pila completa debe compararse con el valor esperado antes de la conexión al PCS.El orden o la polaridad incorrectos del módulo pueden crear una condición peligrosa y deben corregirse antes de continuar la puesta en marcha..
La comunicación sólo debe probarse después de que se hayan verificado la conexión eléctrica y la disposición de protección.
La puesta en marcha de las baterías de alto voltaje debe realizarse por personal cualificado utilizando procedimientos y equipos de protección adecuados para el voltaje del proyecto.
Especificaciones para la integración del SPC
| Calificación de la batería de alto voltaje | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Ventana de funcionamiento de la batería | 185.6 ∼ 224 Vdc |
| Referencia de corriente de funcionamiento | 50A Normal / 100A Máximo |
| Arreglo del módulo del sistema | Cuatro módulos de 51.2V 100Ah conectados en serie |
| Comunicación de datos | Se puede utilizar un sistema de control de velocidad. |
| Monitoreo local | Display de pantalla LCD |
| BMS Protección Funciones | Sobrecarga / sobre descarga / sobrecorriente / cortocircuito / sobretemperatura |
| Conexión de CC | Terminos de la M8 |
| Límites de instalación | IP20 / -10°C a 50°C / ≤1500 m de altitud |
Las preguntas más frecuentes sobre la integración de la batería de 224V
¿Funcionará CAN o RS485 con todos los PCS?
No. El protocolo, el firmware, la definición del pin y la configuración deben coincidir con el PCS exacto.
¿Debería el PCS funcionar siempre a 100 A?
La corriente de referencia normal es de 50A, mientras que 100A es el límite máximo de la batería.
¿El LCD configura el PCS automáticamente?
No. Las configuraciones de voltaje, corriente y comunicación del PCS deberán configurarse por separado.
¿La protección BMS sustituye a un interruptor de corriente continua de alto voltaje?
No. El aislamiento externo y el equipo de protección siguen siendo necesarios para el sistema completo.
¿Qué información del SPC se requiere para hacer coincidencias?
Proporcione la marca del PCS, el modelo exacto, la ventana de voltaje de corriente continua, los límites de corriente, el firmware y el protocolo de batería compatible.
Examen de la compatibilidad de las PCS y de las comunicaciones
¿Necesita verificar una batería de 224 V con un PCS específico?
Sistema de baterías de alto voltaje LiFePO4
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