Li Battery Pack LiFePO4 Modulares stapelbares Energiespeichersystem
Zusammensetzung des Produkts
Das gestapelte Lithium-Batterie-System ist ein chemischer elektrischer Energiespeicher, der aus mehreren Lithium-Batteriepacks und den
wichtigsten Steuereinheiten in Reihe besteht, wie im Bild gezeigt.
Es ist mit einem Leitungsstrang für die Stromversorgung für Plug & Play vorverbunden und mit einem WLAN-Antennenmodul für Fernüberwachung, Bedienung und Wartung über das Internet ausgestattet. Die interne Zelle ist Lithium-Eisen-Phosphat-quadratische Schale Batterie.
1. Jede Batteriezelle des gestapelten Lithium-Batterie-Systems ist
4,8kwh
.
2. Ein einzelner Stapel kann auf maximal
7 Batteriemodule
erweitert werden, insgesamt 33,6kwh.
3. Die maximal zwei Stapel parallel bilden ein
67,2kwh System
.
Schematische Darstellung des Systems
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10 Jahre Garantie
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Modulares Design für einfache Erweiterung
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Höhere nutzbare Kapazität, wodurch weniger Batteriemodule installiert werden
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Ermöglicht eine große Installation ohne LV Hub
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Die visuelle Schnittstelle, Echtzeit-Überwachung des Produktstatus
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Verwenden Sie nur A-grade-Batteriezellen der 3 großen Batteriezellenfirmen: HIGEE, GREAT POWER und CALB
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Remote-Software-Programm-Update, Fehlerdiagnose
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Einfache Installation
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Hohe Energiedichte
Kompatible Inverter-Marken, die getestet wurden und unterstützt werden
SOLIS GROWAT DEYE MEGAREVO LUXPOWER SOFAR VOR.. Usw.
48V
Lithium
-Batteriesystem
Marke
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Protokollname
|
Kommunikation
|
Pylontech
|
CAN-Bus-Protokoll-PYLON
|
KANN
|
Gute
|
Goodwe-Kommunikationsprotokoll
|
KANN
|
Solis
|
CAN
-Kommunikationsprotokoll
|
KANN
|
SUNGROW
|
CAN-Bus-Protokoll-PYLON
|
KANN
|
CHNT-Leistung
|
CHINT+Power
CAN
-Bus
-Protokoll
V1,0.0
|
KANN
|
SOWEIT
|
Bis jetzt BMS CAN-Bus-Protokoll
|
KANN
|
Growatt
|
Growatt
BMS
CAN-Bus-Protokoll-Niederspannung
|
KANN
|
Luxpower
|
Luxpowertek
Batterie
CAN
Protokoll
|
KANN
|
Sol-Ark
|
Sol-Ark
CAN
-Bus
-Protokoll
|
KANN
|
TBB
|
TBB
BMS
CAN
-KOMMUNIKATION V1,02
|
KANN
|
Deye
|
CAN-Bus-Protocol-PYLON-v1,3
|
KANN
|
Sunsynk
|
CAN-Bus-Protokoll-PYLON
|
KANN
|
LIVOLTEK
|
LIVOLTEK
CANBUS
Protokoll
der
Niederspannung
SystemV1,0
|
KANN
|
SOROCEC
|
2_CAN1,0
|
KANN
|
MEGAREVO
|
Megarevo _5K_BMS -Kommunikation V1,01
|
KANN
|
Vor
|
Luxpowertek
Batterie
CAN
Protokoll
|
KANN
|
Sacolar
|
Growatt
BMS
CAN-Bus-Protokoll-Niederspannung
|
KANN
|
SRNE
|
PACE BMS Modbus
Protocol
für
RS485
|
485
|
Deye
|
Deye RS485-Protokoll-pylon-Niederspannung-12
9600
|
485
|
SMK
|
SMK GT
20230510.html
|
485
|
Victronic
|
Voltronic
Wechselrichter
und
BMS 485 Kommunikationsprotokoll
|
485
|
EASUN
|
Voltronic
Wechselrichter
und
BMS 485 Kommunikationsprotokoll
|
485
|
MPP Solar
|
Voltronic
Wechselrichter
und
BMS 485 Kommunikationsprotokoll
|
485
|
EPEVER
|
EPEVER BMS-Link -Kommunikation V1.4.pdf
|
485
|
Bentterson
|
RS485-Protokoll-Pylon-Niederspannungs-Kommunikation
|
485
|
Hochspannungs-Lithium-Batteriesystem
Marke
|
Kommunikation
|
Solis
|
KANN
|
Gute
|
KANN
|
SOLINTEG
|
KANN
|
Deye
|
KANN
|
SINY
|
KANN
|
KOYOE
|
KANN
|
Growatt
|
KANN
|
INVT
|
KANN
|
Sinexcel
|
KANN
|
GSSTES
|
KANN
|
KELONG
|
KANN
|
SINENG
|
485
|
Megarevo
|
KANN
|
Setzen Sie, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, zuerst die Akkueinheit von oben nach unten auf die Basis. Beachten Sie, dass die Verbindungselemente für Stromversorgung und Kommunikation in der Leitung links in roten Kreisen markiert sind, und die oberen und unteren Positionierungskomponenten rechts in roten Kreisen markiert sind. Die in-Line-Anschlusselemente und Positionierungskomponenten am Sockel sind vollständig in die Positionierungs- und Positionierungsnuten am Boden der Batterieeinheit eingesetzt.
Abbildung 1 eine Batterieeinheit ist gestapelt
Abbildung 2 vier Batterieeinheiten sind gestapelt
Abbildung 3 Systemdiagramm nach dem Stapeln von vier Geräten
Funktionen des LiFePO4 Battery Pack BMS (Battery Management System):
(1) Messung der Spannung der LiFePO4 Batterieklemmen
(2) Energiebilanz zwischen einzelnen LiFeP04 Zellen
(3) Messung der gesamten Batteriespannung
(4) Gesamtstrommessung der Batterie
(5) SOC-Berechnung: Schätzen Sie die verbleibende Leistung der Lithium-Batterie
(6) dynamische Überwachung des Betriebszustands des LiFePO4-Akkus: Überladung oder Überentladung verhindern
(7) Echtzeitdatenanzeige
(8) Datenerfassung und -Analyse: Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit und Effizienz des gesamten Batteriebetriebs
Anwendung des LiFePO4-Akkupacks mit BMS