Paquete de baterías Li LiFePO4 sistema de almacenamiento de energía apilable modular
Composición del producto El sistema de baterías de litio apiladas es un sistema de almacenamiento de energía eléctrica química que consta de múltiples baterías de litio y las principales cajas de control en serie, como se muestra en la imagen.
Está preconectado con un mazo de cables de comunicación de alimentación para plug and play, y está equipado con un módulo de antena WiFi para la supervisión remota y servicios de funcionamiento y mantenimiento a través de Internet. La celda interna es de litio hierro fosfato de la batería cuadrada.
1. Cada batería del sistema de batería de litio apilada es 4,8kwh.
2. Una pila puede ampliarse hasta un máximo de 7 módulos de batería, 33,6kwh en total.
3. El máximo de dos pilas en paralelo forman un sistema 67,2kwh.
Diagrama esquemático del sistema

- 10 años de garantía
- Diseño modular para facilitar la expansión
- Mayor capacidad utilizable, lo que se traduce en menos módulos de batería instalados
- Permite una instalación grande sin concentrador LV
- La interfaz visual, monitoreo en tiempo real del estado del producto
- Utilice únicamente baterías de grado A de las 3 grandes compañías de baterías: HIGEE, GRAN POTENCIA, y CALB
- Actualización del programa de software remoto, diagnóstico de averías
- Instalación sencilla
- Alta densidad de energía


Marcas de inversores compatibles que se han probado y son compatibles
SOLIS GROWATT DEYE MEGAREVO LUXPOWER SOFAR AFORE,... Etc.
48V sistema de batería de litio Marca | Nombre del protocolo | Comunicación |
Pylontech | PROTOCOLO-bus CAN | PUEDE |
¡Adio | Protocolo de comunicación de Goodwe | PUEDE |
Solís | Protocolo de comunicación CAN | PUEDE |
SUNGROW | PROTOCOLO-bus CAN | PUEDE |
Alimentación de CHNT | Protocolo de bus CAN de Chint+Power V1,0.0 | PUEDE |
HASTA AHORA | Hasta ahora protocolo bus CAN BMS | PUEDE |
Growatt | Bajo voltaje del protocolo de bus CAN del BMS Growatt | PUEDE |
Luxpower | Protocolo DE CAN de batería Luxpowertek | PUEDE |
Sol-Arca | Protocolo de bus CAN Sol-Ark | PUEDE |
TBB | TBB BMS COMUNICACIÓN CAN V1,02 | PUEDE |
Deye | CAN-Bus-protocol-PILON-v1,3 | PUEDE |
Sunsynk | PROTOCOLO-bus CAN | PUEDE |
LIVOLTEK | LIVOLTEK CANBUS Protocolo de Baja tensión SystemV1,0 | PUEDE |
SOROCEC | 2_CAN1,0 | PUEDE |
MEGAREVO | Megarevo _5K_ Comunicación BMS V1,01 | PUEDE |
Afore | Protocolo DE CAN de batería Luxpowertek | PUEDE |
Sacolar | Bajo voltaje del protocolo de bus CAN del BMS Growatt | PUEDE |
SRNE | PROTOCOLO Modbus DEL BMS DEL RITMO para RS485 | 485 |
Deye | Deye RS485-protocol-pilon-low-voltage-12 9600 | 485 |
SMK | SMK GT 20230510.html | 485 |
Victronic | Voltronic Inverter y protocolo de comunicación BMS 485 | 485 |
EASUN | Voltronic Inverter y protocolo de comunicación BMS 485 | 485 |
MPP Solar | Voltronic Inverter y protocolo de comunicación BMS 485 | 485 |
EPEVER | Comunicación EPEVER BMS-Link V1.4.pdf | 485 |
Bentterson | RS485-protocolo-pilón-baja-voltaje-comunicación | 485 |
Sistema de batería de litio de alta tensión Marca | Comunicación |
Solís | PUEDE |
¡Adio | PUEDE |
SOLINTEG | PUEDE |
Deye | PUEDE |
SINY | PUEDE |
KOYOE | PUEDE |
Growatt | PUEDE |
INVT | PUEDE |
Sinexcel | PUEDE |
GSSTES | PUEDE |
KELONG | PUEDE |
SINENG | 485 |
Megarevo | PUEDE |

Como se muestra en la siguiente figura, coloque primero la unidad de batería en la base de arriba a abajo. Tenga en cuenta que los cierres de los terminales en línea de alimentación y comunicación están marcados en círculos rojos a la izquierda, y los componentes de posicionamiento superior e inferior están marcados en círculos rojos a la derecha. Los elementos de fijación y posicionamiento de los terminales en línea de la base están completamente insertados en las ranuras de posicionamiento y posicionamiento de la parte inferior de la unidad de batería. Figura 1 una unidad de batería está apilada
Figura 2 cuatro unidades de batería están apiladas
Figura 3 Diagrama del sistema después de que cuatro dispositivos estén apilados

Funciones de la batería LiFePO4 BMS (sistema de gestión de la batería):
(1) medición de la tensión del terminal de la batería LiFePO4
(2) Balance de energía entre LiFeP04 celdas individuales
(3) medición de la tensión total de la batería
(4) medición de la corriente total de la batería
(5) cálculo del SOC: Estimar la potencia restante de la batería de litio
(6) supervisar dinámicamente el estado de funcionamiento de la batería LiFePO4: Evitar la sobrecarga o la descarga excesiva
(7) visualización de datos en tiempo real
(8) Registro y análisis de datos: Mantener la fiabilidad y eficiencia de toda la batería
Aplicación de la batería LiFePO4 con BMS 
