Rozwiązanie

Rozwiązania w zakresie magazynowania energii w budynkach mieszkalnych

Platformy akumulatorów LiFePO4 dopasowane do napięcia falownika, obciążenia gospodarstwa domowego, czasu podtrzymania, protokołu komunikacyjnego i wymagań rynku docelowego.

Residential Energy Storage Solutions

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.

1. Wybierz odpowiednią architekturę systemu

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

Drzewo decyzyjne szybkiego wyboru

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.


2. Platformy akumulatorowe niskiego i wysokiego napięcia

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

Skalowalność przy niskim napięciu

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.

Platforma modułowa wysokiego napięcia

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.

3. Kompatybilność z falownikiem

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.

4. Prawdziwe referencje projektowe

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

Residential Energy Storage SolutionsResidential Energy Storage Solutions

Residential Energy Storage Solutions

Wybrane zdjęcia instalacji terenowych dostarczone dla projektów mieszkaniowych i rozproszonych systemów magazynowania HSS Energy.


5. Zarządzanie baterią i integracja systemu

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

Residential Energy Storage Solutions

Integracja modułowego systemu akumulatorów i wewnętrzny montaż elektryczny.

Residential Energy Storage Solutions

Moduły akumulatorowe przechodzą montaż i weryfikację elektryczną przed integracją systemu.

Typowa weryfikacja przed wysyłką

· 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


6. Dokumentacja zgodności i gwarancja

Dla wybranych produktów akumulatorowych dostępna jest dokumentacja dotycząca konkretnego modelu. Zakres certyfikatu i raportu należy zawsze porównać z dokładnym modelem przed publikacją lub wysyłką.

Residential Energy Storage Solutions

Residential Energy Storage Solutions

Residential Energy Storage Solutions

Residential Energy Storage Solutions

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.

7. Rozważania dotyczące wejścia na rynek

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.


8. Informacje potrzebne do projektu składowania w budynkach mieszkalnych

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.

Wsparcie projektu dotyczącego magazynowania energii w budynkach mieszkalnych

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.

X
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania, analizować ruch w witrynie i personalizować zawartość. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Polityka prywatności
OdrzucićPrzyjąć