4.8KWH 9.6KWH 14,3KWH 19,6KWH Li Batería LiFePO4 Sistema Modular de almacenamiento de energía
El sistema de batería de litio apilados es un producto químico del sistema de almacenamiento de energía eléctrica que consta de varios packs de batería de litio y de los
principales cuadros de control en la serie, como se muestra en la imagen.
Es pre-conectado con un mazo de cables para comunicación de la potencia plug and play, y están equipadas con la antena Wifi para el módulo de monitorización remota y la operación y mantenimiento servicios a través de Internet. La celda interna de litio fosfato de hierro de shell de plaza de la batería.
1. Cada célula de la batería del sistema de batería de litio apiladas
4.8kwh
.
2. Una sola pila puede ampliarse hasta un máximo de
7 módulos de batería
, el 33,6 kwh en total.
3. El máximo de dos pilas en forma paralela un
67,2kwh sistema
.
Las funciones modulares ESS.
Diseño modular para la facilidad de expansión
Mayor capacidad utilizable resultando en menos instalados módulos de batería
Permite la instalación grande sin LV Hub
La interfaz visual, la monitorización en tiempo real de estado del producto
La seguridad de datos de usuario
Actualización del programa de software a distancia, el diagnóstico
Fácil instalación
Alta densidad de energía
Especificación de iones de litio modular ESS.
Plataforma de servicio inteligente para gestión y control remotos.
Controlada por PC remoto y Bluetooth.
El inversor compatible con las marcas que han sido probados y son compatibles
SOLIS GROWATT DEYE MEGAREVO LUXPOWER SOFAR Afore,.. Etc.
Sistema de batería de litio de 48V.
Marca
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Nombre de protocolo
|
La comunicación
|
Pylontech
|
CAN-Bus-Pilón del protocolo.
|
Puede
|
Goodwe
|
Protocolo de comunicación Goodwe
|
Puede
|
Solís
|
Protocolo de comunicación CAN
|
Puede
|
SUNGROW
|
CAN-Bus-Pilón del protocolo.
|
Puede
|
Alimentación CHNT
|
Chint+Power de
protocolo de bus CAN
V1.0.0
|
Puede
|
SOFAR
|
Sofar BMS protocolo de bus CAN
|
Puede
|
Growatt
|
El BMS Growatt
CAN-Bus-protocolo de baja tensión.
|
Puede
|
Luxpower
|
Protocolo de batería Luxpowertek
|
Puede
|
Sol-Ark
|
Protocolo de Bus CAN Sol-Ark
|
Puede
|
TBB
|
El BMS TBB
COMUNICACIÓN CAN V1.02
|
Puede
|
Deye
|
CAN-Bus-protocolo-pilón-v1.3
|
Puede
|
Sunsynk
|
CAN-Bus-Pilón del protocolo.
|
Puede
|
LIVOLTEK
|
LIVOLTEK
CANBUS
Protocolo
de
bajo
voltaje
SystemV1.0
|
Puede
|
SOROCEC
|
2_CAN1.0
|
Puede
|
MEGAREVO
|
Megarevo _5K_BMS comunicación V1.01
|
Puede
|
Afore
|
Protocolo de batería Luxpowertek
|
Puede
|
Sacolar
|
El BMS Growatt
CAN-Bus-protocolo de baja tensión.
|
Puede
|
SRNE
|
El ritmo del
protocolo Modbus BMS
para
RS485.
|
485
|
Deye
|
Deye protocolo RS485-pilón bajo voltaje-12
9600.
|
485
|
SMK
|
SMK GT
20230510.html
|
485
|
Victronic
|
Voltronic
Inversor
y
BMS 485
protocolo de comunicación
|
485
|
EASUN
|
Voltronic
Inversor
y
BMS 485
protocolo de comunicación
|
485
|
Solar MPP
|
Voltronic
Inversor
y
BMS 485
protocolo de comunicación
|
485
|
EPEVER
|
EPEVER BMS-Link comunicación V1.4.pdf
|
485
|
Bentterson
|
Protocolo RS485-pilón bajo voltaje-comunicación
|
485
|
Sistema de batería de litio de alta tensión
Marca
|
La comunicación
|
Solís
|
Puede
|
Goodwe
|
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 figura siguiente, el primer lugar la batería en la base de arriba a abajo. Tenga en cuenta que el poder y la comunicación en línea terminal fijadores están marcados en círculos rojos de la izquierda, y el posicionamiento superior e inferior de los componentes están marcados en círculos rojos de la derecha. La terminal de la línea de sujetadores y colocación de los componentes de la base están totalmente insertado en el posicionamiento y posicionamiento de las ranuras en la parte inferior de la batería.
Figura 1, una unidad de la batería se apila
Figura 2 Cuatro unidades de la batería se apilan
Figura 3 Diagrama del sistema después de cuatro dispositivos están apilados
Funciones del paquete de baterías LiFePO4 Sistema de Gestión de la batería (BMS):
(1) Medición de tensión de la terminal de la batería LiFePO4
(2) El balance de energía entre las células de un solo LiFeP04
(3) Medición de tensión de batería Total
(4) Medición de corriente total de la batería
(5) Cálculo de la SOC: Estimar la energía restante de la batería de litio
(6) Supervisar el estado de trabajo de forma dinámica de la LiFePO4 batería: prevenir sobre la carga o el exceso de descarga
(7) Visualización de datos en tiempo real.
(8) El registro de datos y análisis: mantener la fiabilidad y eficiencia de todo el funcionamiento de la batería
La aplicación de LiFePO4 Batería con BMS