Bateria de lítio LiFePO4 sistema modular de armazenamento de energia empilhável
Composição do produto
O sistema de bateria de lítio empilhado é um sistema de armazenamento de energia elétrica química composto por várias baterias de lítio e as
principais caixas de controle em série, como mostrado na imagem.
Está pré-ligado a uma cablagem de comunicação de alimentação para ligação plug-and-play e equipado com módulo de antena Wi-Fi para monitorização remota e serviços de funcionamento e manutenção através da Internet. A célula interna é uma bateria de concha quadrada de fosfato de ferro lítio.
1. Cada célula da bateria do sistema de bateria de lítio empilhado é
de 4,8 kwh
.
2. UMA pilha única pode ser estendida até
um máximo de 7 módulos de bateria
, no total 33,6 kwh.
3. O máximo de duas pilhas em paralelo formam
um sistema de 67,2 kwh
.
Diagrama esquemático do sistema
-
10 anos de garantia
-
Design modular para facilidade de expansão
-
Maior capacidade utilizável, resultando em menos módulos de bateria instalados
-
Permite uma instalação grande sem o LV Hub
-
Interface visual, monitoramento em tempo real do status do produto
-
Utilize apenas pilhas DE tipo A das 3 grandes empresas de células de bateria: HIGEE, GRANDE POTÊNCIA e CALB
-
Actualização do programa de software remoto, diagnóstico de avarias
-
Instalação fácil
-
Alta densidade energética
As marcas de inversores compatíveis que foram testadas e são suportadas
SOLIS GROWATT DEYE MEGAREVO LUXPOWER ATÉ AGORA, .. Etc.
Sistema de bateria de lítio de 48 V.
Marca
|
Nome do protocolo
|
Comunicação
|
Pylontech
|
CAN-Bus-Protocol-PYLON
|
CAN
|
Goodwe
|
Protocolo de comunicação Goodwe
|
CAN
|
Solis
|
Protocolo DE comunicação CAN
|
CAN
|
SUNGROW
|
CAN-Bus-Protocol-PYLON
|
CAN
|
Potência do CHNT
|
Chint e Power
CAN
bus
Protocol
V1.0.0
|
CAN
|
ATÉ
|
Protocolo do barramento DA REDE DA ZONA DO CONTROLADOR (CAN) do
|
CAN
|
Growatt
|
Barramento
CAN do sistema de monitorização da bateria (BMS) de Growatt - protocolo - baixa tensão
|
CAN
|
Luxpower
|
Protocolo
CAN da bateria Luxpowertek
|
CAN
|
Sol-Ark
|
Sol-Ark
PROTOCOLO DE
Barramento CAN
|
CAN
|
TBB
|
COMUNICAÇÃO
CAN
DO BMS DO TBB V1.02
|
CAN
|
Deye
|
CAN-Bus-Protocol-PYLON-v1.3
|
CAN
|
Sunsyck
|
CAN-Bus-Protocol-PYLON
|
CAN
|
LIVOLTEK
|
Protocolo
CANBUS LIVOLTEK
do
sistema de baixa Tensão V1.0
|
CAN
|
SOROCEC
|
2_CAN1
|
CAN
|
MEGAREVO
|
Comunicação Megarevo_5K_BMS V1.01
|
CAN
|
Por conseguinte
|
Protocolo
CAN da bateria Luxpowertek
|
CAN
|
Sacolar
|
Barramento
CAN do sistema de monitorização da bateria (BMS) de Growatt - protocolo - baixa tensão
|
CAN
|
SRNE
|
PROTOCOLO Modbus BMS PACE
para
RS485
|
485
|
Deye
|
Deye RS485 - protocolo - pylon - baixa tensão - 12
9600
|
485
|
SMK
|
SMK GT
20230510.html
|
485
|
Victronic
|
Protocolo
de comunicação do inversor Voltronic e BMS 485
|
485
|
EASUN
|
Protocolo
de comunicação do inversor Voltronic e BMS 485
|
485
|
MPP Solar
|
Protocolo
de comunicação do inversor Voltronic e BMS 485
|
485
|
EPEVER
|
EPEVER BMS - Comunicação de ligação V1.4.pdf
|
485
|
Bentterson
|
RS485 - protocolo - pylon - baixa tensão - comunicação
|
485
|
Sistema de bateria de lítio de alta tensão
Marca
|
Comunicação
|
Solis
|
CAN
|
Goodwe
|
CAN
|
SOLINTEG
|
CAN
|
Deye
|
CAN
|
SINY
|
CAN
|
KOYOE
|
CAN
|
Growatt
|
CAN
|
INVT
|
CAN
|
Sinexel
|
CAN
|
GSSTES
|
CAN
|
KELONG
|
CAN
|
SINENG
|
485
|
Megarevo
|
CAN
|
Como ilustrado na figura seguinte, coloque primeiro a unidade da bateria na base de cima para baixo. Tenha em atenção que os fixadores do terminal de alimentação e comunicação em linha estão marcados em círculos vermelhos à esquerda e os componentes de posicionamento superior e inferior estão marcados em círculos vermelhos à direita. Os fixadores do terminal em linha e os componentes de posicionamento na base estão totalmente inseridos nas ranhuras de posicionamento e posicionamento na parte inferior da unidade da bateria.
Figura 1 uma unidade de bateria é empilhada
Figura 2 as quatro unidades de bateria estão empilhadas
Figura 3 Diagrama do sistema depois que quatro dispositivos são empilhados
Funções do BMS ( sistema de gestão da bateria) LiFePO4:
(1) medição da tensão do terminal da bateria LiFePO4
(2) balanço energético entre células LiFeP04 únicas
(3) medição da tensão total da bateria
(4) medição da corrente total da bateria
(5) cálculo do SOC: Estimar a potência restante da bateria de lítio
(6) monitorize dinamicamente o estado de funcionamento da bateria LiFePO4: Evite o carregamento excessivo ou a descarga excessiva
(7) apresentação de dados em tempo real
(8) Registo e análise de dados: Manter a fiabilidade e a eficiência de todo o funcionamento da bateria
Aplicação da bateria LiFePO4 com BMS