Platformy akumulatorów LiFePO4 dopasowane do napięcia falownika, obciążenia gospodarstwa domowego, czasu podtrzymania, protokołu komunikacyjnego i wymagań rynku docelowego.
Stojący na podłodze akumulator LiFePO4 do zastosowań mieszkaniowych.
|
Dopasowany do kompletnej instalacji elektrycznej Pojemność baterii to tylko jeden z elementów wyboru systemu. Ostateczna konfiguracja jest sprawdzana pod kątem zakresu prądu stałego falownika, obciążenia ciągłego i szczytowego, komunikacji CAN/RS485, warunków instalacji i przyszłych wymagań rozbudowy. |
Wybór magazynu mieszkaniowego rozpoczyna się od dokładnego modelu falownika. Platformy inwerterowe 48 V / 51,2 V zwykle korzystają z baterii akumulatorów niskiego napięcia, podczas gdy inwertery hybrydowe wysokiego napięcia wymagają połączonej szeregowo platformy akumulatorów HV dopasowanej do okna pracy falownika DC.
|
System |
Typowy format |
Expansion method |
Typowe zastosowanie |
|
48 V / 51,2 V nn |
Ściana / podłoga / stojak |
Dopasowane pakiety równolegle |
Domowe systemy fotowoltaiczne, rezerwowe i systemy mieszkaniowe poza siecią |
|
Wysokie napięcie |
Moduły łączone szeregowo |
Dodaj dopasowane moduły szeregowo |
Systemy pamięci masowej o większej mocy w budynkach mieszkalnych, willowych i większych rozproszonych systemach magazynowania |
|
KROK |
SPRAWDZAĆ |
ZASADA WYBORU |
|
1 |
Platforma falownika |
Wejście akumulatora 48 V / 51,2 V -> wybierz zestaw akumulatorów niskonapięciowych. Wejście akumulatora wysokiego napięcia -> wybierz platformę modułową HV dopasowaną do okna DC falownika. |
|
2 |
Miejsce docelowe |
Wybierz wymaganą energię użytkową i czas podtrzymania. Zacznij od platform klasy 10,24 kWh lub 16,08 kWh, a następnie rozbuduj o dopasowane pakiety NN połączone równolegle lub moduły HV połączone szeregowo, jeśli jest to obsługiwane. |
|
3 |
Ładunek i komunikacja |
Przed sfinalizowaniem konfiguracji akumulatora sprawdź ciągłą i szczytową moc/prąd, komunikację CAN lub RS485, dokładny protokół i oprogramowanie sprzętowe falownika. |
|
4 |
Rynek docelowy |
Potwierdź dokumenty dotyczące zgodności z krajem docelowym i konkretnym modelem, etykietami, dokumentacją transportową oraz wszelkimi lokalnymi zatwierdzeniami lub trasą wystawienia wymaganą dla projektu. |
Ostateczna konfiguracja jest potwierdzana na podstawie dokładnego modelu falownika, docelowej pamięci masowej, obciążenia/prądu, wymagań CAN/RS485 i rynku docelowego.
Obecna oferta magazynowania w budynkach mieszkalnych obejmuje systemy akumulatorów niskiego napięcia 51,2 V i modułowe platformy wysokiego napięcia. Ogniwa LiFePO4 klasy A można skonfigurować w firmach EVE, DEJIN, REPT i CORNEX zgodnie z wydajnością, bieżącymi wymaganiami i projektem projektu.
|
Parametr |
NSTLV-10,2 tys |
51,2 V 314 Ah |
NSTFW-16K-HV |
|
Architektura |
Niskie napięcie |
Niskie napięcie |
Modułowe wysokonapięciowe |
|
Chemia |
LiFePO4 |
LiFePO4 |
LiFePO4 |
|
Energia nominalna |
10,24 kWh |
16,08 kWh |
16,08 kWh na moduł |
|
Energia użytkowa / DoD |
9,22 kWh / 90% |
14,47 kWh / 90% |
90% DoD |
|
Woltaż |
51,2 V |
51,2 V |
Nominalne napięcie systemu 256–716,8 V |
|
Ekspansja |
Maks. 15 paczek równolegle |
Maks. 15 paczek równolegle |
5-14 modułów szeregowo |
|
Zalecany prąd |
80A |
140A |
160A |
|
Maksymalny prąd |
120A |
200A |
200A |
|
Życie cykliczne |
>=6000 cykli |
>=8000 cykli |
>=8000 cykli |
|
IP/chłodzenie |
IP54 / naturalny |
IP20 / naturalny |
IP20 / wentylator |
|
Komunikacja |
CAN/RS485/RS232 |
CAN/RS485/RS232 |
CAN/RS485 |
|
Instalacja |
Ściana / podłoga |
Montowany na podłodze |
Stos / żelazna rama |
|
Platforma |
1 opakowanie |
2 paczki |
3 paczki |
Limit platformy |
|
NSTLV-10,2 tys |
10,24 kWh |
20,48 kWh |
30,72 kWh |
Do 15 paczek równolegle* |
|
51,2 V 314 Ah |
16,08 kWh |
32,16 kWh |
48,24 kWh |
Do 15 paczek równolegle* |
*Ilość równoległa to możliwość platformy akumulatorowej. Ostateczny użyteczny rozmiar systemu zależy od ograniczeń falownika, konfiguracji BMS, projektu zabezpieczeń i wymagań projektu.
|
Ocena modułu |
51,2 V / 314 Ah / 16,08 kWh |
|
Konfiguracja serii |
5-14 modułów |
|
Napięcie znamionowe systemu |
256-716,8 V |
|
Energia nominalna systemu |
80,38-225,08kWh |
|
Energia użytkowa przy 90% DoD |
72,34-202,57 kWh |
|
Temperatura pracy |
-10°C do 55°C |
|
Komunikacja |
CAN/RS485 |
*Napięcie i zakresy energii systemu WN są przykładami konfiguracji. Ostateczna ilość seryjna zależy od dokładnego okna DC falownika, projektu BMS i zatwierdzonej specyfikacji projektu.
Dokładna liczba modułów jest wybierana na podstawie okna prądu stałego wysokiego napięcia falownika i wymaganej pojemności pamięci.
|
Uwaga dotycząca parametrów i specyfikacji Dane techniczne są wartościami referencyjnymi i mogą ulec zmianie w zależności od wyboru ogniwa, wersji BMS/oprogramowania sprzętowego, obudowy, protokołu falownika, optymalizacji produkcji lub konfiguracji projektu. Końcowe napięcie, pojemność, ograniczenia prądu, wymiary, waga, stopień ochrony IP, komunikacja, warunki cyklu życia, zakres certyfikacji i warunki gwarancji podlegają karcie danych konkretnego modelu oraz podpisanej PI, umowie technicznej lub umowie dla każdego zamówienia. Podpisane dokumenty zamówienia mają pierwszeństwo przed treścią strony internetowej. Specyfikacje pozaumowne mogą być aktualizowane bez wcześniejszego powiadomienia. |
Platformy akumulatorów niskiego i wysokiego napięcia HSS Energy można skonfigurować dla popularnych platform hybrydowych i inwerterów magazynujących energię. Kompatybilność potwierdza dokładny model falownika, zakres napięcia baterii oraz protokół komunikacyjny CAN/RS485 przed ostateczną konfiguracją.
|
Marka |
Przykładowa kompatybilna seria/platforma |
|
|
Deye |
SUN-7/7,6/8/10/12K-SG06LP1-EU-CM3 |
|
|
Solis |
S6-EH3P(60-75)K10-LV-YD-H |
|
|
Growata |
SPE 12000 ES |
|
|
Dobrze |
Dodatkowe obsługiwane modele - potwierdź dokładny model |
|
|
wcześniej |
Dodatkowe obsługiwane modele - potwierdź dokładny model |
|
|
Megarewo |
Dodatkowe obsługiwane modele - potwierdź dokładny model |
|
|
Dlaczego dokładne potwierdzenie modelu ma znaczenie Zgodna marka nie oznacza, że każdy model falownika wykorzystuje ten sam zakres napięcia, protokół lub ograniczenie prądu. Dopasowanie dokładnego modelu przed wysyłką ogranicza zmiany w uruchomieniu i problemy z komunikacją. |
||
Wybrane referencje projektów przedstawiają zarówno systemy równoległe niskiego napięcia, jak i konfiguracje modułowe wysokiego napięcia na różnych rynkach.
|
Rynek |
Pojemność systemu |
Architektura |
Falownik |
|
|
Niemcy |
64,3 kWh |
Wysokie napięcie |
Deye |
|
|
Mauritius |
32,15 kWh |
Niskie napięcie |
Solis |
|
|
Malezja |
144,69 kWh |
Wysokie napięcie |
Deye |
|

Wybrane zdjęcia instalacji terenowych dostarczone dla projektów mieszkaniowych i rozproszonych systemów magazynowania HSS Energy.
Akumulator przeznaczony do użytku domowego musi być dopasowany elektrycznie i cyfrowo do falownika. Konfiguracja BMS, limity prądu ładowania/rozładowania i zachowanie komunikacji są sprawdzane wraz z architekturą akumulatora.
|
Engineering check |
Wymóg projektu |
|
Okno elektryczne |
Napięcie znamionowe, napięcie ładowania, napięcie odcięcia i zakres wejściowy falownika |
|
Możliwość zasilania |
Ciągły i szczytowy prąd ładowania/rozładowania |
|
Komunikacja |
Protokół CAN lub RS485, raportowanie SOC, alarmy i stan zabezpieczeń |
|
Projekt termiczny |
Chłodzenie naturalne lub wentylatorowe, w zależności od platformy akumulatora |
|
Integracja mechaniczna |
Montaż na ścianie, podłodze, stojaku, stosie lub ramie żelaznej |
|
Ekspansja |
Architektura równoległa lub szeregowa dopasowana do konstrukcji falownika i BMS |
Integracja modułowego systemu akumulatorów i wewnętrzny montaż elektryczny.
Moduły akumulatorowe przechodzą montaż i weryfikację elektryczną przed integracją systemu.
· Kontrola spójności komórek i modułów
· Sprawdzenie napięcia pakietu, polaryzacji i izolacji
· Weryfikacja funkcji ładowania i rozładowywania
· Ochrona BMS i weryfikacja limitu prądu
· W razie potrzeby sprawdź komunikację CAN/RS485
· Końcowa kontrola okablowania, złącza i działania systemu
Dla wybranych produktów akumulatorowych dostępna jest dokumentacja dotycząca konkretnego modelu. Zakres certyfikatu i raportu należy zawsze porównać z dokładnym modelem przed publikacją lub wysyłką.
|
|
|
|
|
|
CE/EMC |
RoHS |
IEC 62619 |
UN38.3 |
Dostępna jest także dokumentacja MSDS dla testowanego modelu referencyjnego NSTLV-16K. Na życzenie dostępne są kopie dotyczące konkretnego modelu.
|
STANDARDOWA GWARANCJA 5 lat |
ROZSZERZONA GWARANCJA Dostępne dodatkowe 5 lat |
Dla wybranego modelu akumulatora oraz warunków projektu potwierdzany jest zakres i warunki przedłużenia gwarancji.
|
EUROPA Aktualne dokumenty CE/EMC i RoHS dotyczą wyłącznie modeli wymienionych w odpowiednich raportach. Rozporządzenie UE 2023/1542 dodaje obowiązki dotyczące akumulatorów wykraczające poza EMC/RoHS. Baterie przemysłowe powyżej 2kWh wymagają paszportu baterii od 18 lutego 2027. Przed wprowadzeniem na rynek potwierdź dokładny model, dokumentację techniczną i obowiązki przedsiębiorcy. |
AUSTRALIA Normy IEC 62619 i UN38.3 zapewniają uzupełniające dowody techniczne, ale dostęp do rynku australijskiego i umieszczenie na liście Rady ds. Czystej Energii to odrębne wymagania. W 2026 r. CEC przechodzi na SA TS 5398; od 1 stycznia 2027 r. nowe wnioski dotyczące wykazu zatwierdzonych baterii będą akceptowane wyłącznie na podstawie SA TS 5398. |
ŚRODKOWY WSCHÓD Wymagania różnią się w zależności od kraju. Projekty w Arabii Saudyjskiej powinny sprawdzić Regulamin techniczny SASO dotyczący akumulatorów elektrycznych i obowiązującą ścieżkę zgodności SABRE. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich produkty podlegające przepisom technicznym mogą wymagać certyfikatu zgodności ZEA wydanego przez MoIAT; akredytowane raporty z badań laboratoryjnych stanowią część pakietu aplikacyjnego. |
Uwaga prawna: wymagania zmieniają się z biegiem czasu. Przed opublikowaniem oświadczeń o zgodności specyficznych dla danego rynku sprawdź aktualny zakres modelu, trasę lokalnego wykazu, etykiety, obowiązki importera i dokumentację transportową.
Praktyczną propozycję baterii można zwykle przygotować po uzyskaniu następujących informacji o projekcie:
1. Kraj docelowy/rynek
2. Marka i dokładny model falownika
3. Wymagana pojemność pamięci lub docelowy czas tworzenia kopii zapasowych
4. Maksymalne obciążenie ciągłe i szczytowe
5. Architektura niskonapięciowa lub wysokonapięciowa
6. Instalacja wewnątrz/na zewnątrz i dostępna przestrzeń
7. Wymóg protokołu komunikacyjnego
8. Wymagane dokumenty zgodności i szacunkowa wielkość zamówienia
|
Zapytanie o projekt Wyślij model falownika, docelową pojemność magazynu, maksymalne obciążenie, metodę instalacji i rynek docelowy. HSS Energy może następnie ocenić napięcie akumulatora, konfigurację modułu, komunikację BMS i pakiet dokumentacji dla projektu. |
HSS Energy dostarcza platformy akumulatorów LiFePO4 niskiego i wysokiego napięcia do zastosowań związanych z własnym zużyciem energii słonecznej w budynkach mieszkalnych, zasilaniem rezerwowym i zastosowaniami poza siecią, z konfiguracją opartą na projekcie pod kątem komunikacji z falownikiem, zwiększania wydajności i formatu instalacji.
