Leave Your Message
بطارية ليثيوم LiFePO4 مثبتة على رف، 48 فولت
بطارية ليثيوم 48 فولت

بطارية ليثيوم LiFePO4 مثبتة على رف، 48 فولت

تُعدّ بطارية ENSMAR Crius-series 48V مثاليةً لتركيب أنظمة تخزين الطاقة المنزلية الجديدة. بفضل كثافة الطاقة العالية وخيارات التركيب المتعددة، تُوفّر هذه البطارية المُكدّسة مساحةً كبيرةً لجميع أنواع التركيبات. كما يُتيح تصميمها المعياري تلبية احتياجاتك من الطاقة في مجالات الطاقة الشمسية ومراكز البيانات وغيرها من القطاعات.

  • إنسمار كريوس 4850 بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO4) سعة 2.56 كيلوواط ساعة، 48 فولت، 50 أمبير ساعة، قابلة للتركيب في رف
  • إنسمار كريوس 48100 بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO4) سعة 5 كيلوواط ساعة، 48 فولت، 100 أمبير/ساعة، قابلة للتركيب في رف
  • إنسمار كريوس 48150 بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO4) سعة 7.68 كيلوواط ساعة، 48 فولت، 150 أمبير ساعة، قابلة للتركيب في رف
  • إنسمار كريوس 48200 بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO4) سعة 10 كيلوواط ساعة، 48 فولت، 200 أمبير ساعة، قابلة للتركيب في رف
  • إنسمار كريوس 48280 بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO4) سعة 14.336 كيلوواط ساعة، 48 فولت، 280 أمبير ساعة، قابلة للتركيب في رف
  • إنسمار كريوس 48300 بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO4) سعة 15 كيلوواط ساعة، 48 فولت، 300 أمبير ساعة، قابلة للتركيب في رف

ميزات المنتج

▶ نظام إدارة البطارية المصمم ذاتيًا، كل وحدة بطارية مزودة بنظام مستقل؛
▶ خلايا بطاريات LiFePO4 من الدرجة الأولى من أفضل العلامات التجارية، موشورية، ذات مستوى أمان عالٍ؛
▶ متوافق مع محولات التخزين متعددة العلامات التجارية؛
▶ قدرة متوازية قوية، تصل إلى 16 عملية متوازية؛
▶ بطارية تخزين طاقة ذات عمر دورة طويل (6000 مرة)
▶ تركيب مرن، يدعم التركيب على الرفوف، والتكديس، والتركيب على الحائط. توفير الوقت والتكلفة
▶ شهادة IEC62619، وUN38.3، ومعتمدة من CEC، إلخ

الوصف الفني

نموذج

كريوس 4850

كريوس 48100

كريوس 48150

كريوس 48200

كريوس 48280

كريوس 48300

نوع البطارية

بطارية فوسفات الحديد الليثيوم (LiFePO4)

السعة الاسمية

50 أمبير/ساعة

100 أمبير/ساعة

150 أمبير/ساعة

200 أمبير/ساعة

280 أمبير/ساعة

300 أمبير/ساعة

الجهد الاسمي

51.2 فولت

توتال إنرجي

2560 واط/ساعة

5120Wh

7680Wh

10240 واط ساعة

14336 واط ساعة

15360 واط ساعة

جهد قطع الشحن

57.6 فولت

جهد قطع التفريغ

40 فولت

تيار الشحن

50 أمبير كحد أقصى

100 أمبير كحد أقصى

150 أمبير كحد أقصى

200 أمبير كحد أقصى

150 أمبير كحد أقصى

150 أمبير كحد أقصى

تيار التفريغ

50 أمبير كحد أقصى

100 أمبير كحد أقصى

150 أمبير كحد أقصى

200 أمبير كحد أقصى

150 أمبير كحد أقصى

150 أمبير كحد أقصى

نمط الاتصال

RS485، CAN

الحماية من دخول الأجسام الغريبة

IP20

قابلية التوسع

بحد أقصى 16 قطعة بالتوازي

العمر الافتراضي (80% من وزارة الدفاع)

≥6000 دورة، 25 درجة مئوية

محولات التيار المتوافقة

Goodwe، Victron، SMA، Kosta، ​​Fronius، Solis، Growatt، Sofar، Deye، Solar Ark، Outtback، Voltronic، Pylontech (اختياري)، وسيتم الإعلان عن المزيد من العلامات التجارية لاحقًا.

بيئة العمل

-20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية، رطوبة نسبية أقل من 95%

بيئة التخزين

-20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية، رطوبة نسبية أقل من 95%

ارتفاع التشغيل

أقل من 2000 متر

تصميم الحياة

15 سنة

فترة الضمان

5 سنوات، 10 سنوات اختيارية

نصائح حول بطاريات الليثيوم

كيفية إعداد الاتصال بين بطارية الليثيوم ومحول الطاقة الشمسية؟
يتطلب إعداد الاتصال بين بطارية الليثيوم ومحول الطاقة الشمسية عدة خطوات لضمان التوافق وكفاءة إدارة الطاقة. إليك دليل عام لمساعدتك في هذه العملية:

1. تحقق من التوافق
● تأكد من توافق بطارية الليثيوم ومحول الطاقة الشمسية مع بعضهما البعض. تحقق من مواصفاتهما وتأكد من دعمهما لنفس بروتوكولات الاتصال.

2. تحديد بروتوكولات الاتصال
تستخدم بطاريات الليثيوم ومحولات الطاقة الشمسية في كثير من الأحيان بروتوكولات اتصال محددة مثل:
● RS485/RS232
● ناقل CAN
● مودبوس
● إيثرنت
 راجع أدلة المستخدم الخاصة بكلا الجهازين لتحديد البروتوكول المدعوم.

3. جمع الكابلات والموصلات اللازمة
بحسب بروتوكول الاتصال، ستحتاج إلى كابلات وموصلات مناسبة. على سبيل المثال:
● يستخدم RS485 عادةً كابلات زوجية ملتوية.
● يستخدم ناقل CAN كابلات CAN محددة.
 تستخدم تقنية الإيثرنت كابلات الإيثرنت القياسية.

4. ضبط إعدادات الاتصال
يجب تهيئة كل من البطارية والعاكس للتواصل فيما بينهما. يتضمن ذلك ضبط معدل الباود، وعدد بتات البيانات، وبتات التكافؤ، وبتات الإيقاف. اتبع الخطوات التالية:
أ. تكوين البطارية
● الوصول إلى قائمة إعدادات البطارية عبر شاشتها أو برنامج إدارتها.
● اضبط معلمات الاتصال (مثل معدل الباود، معرف CAN) كما هو محدد في الدليل.
ب. تكوين العاكس
● الوصول إلى قائمة إعدادات العاكس.
 قم بمطابقة إعدادات الاتصال مع إعدادات البطارية.

5. توصيل الأجهزة
● قم بتوصيل البطارية بالعكس باستخدام كابل الاتصال المناسب. تأكد من التوصيلات الآمنة والصحيحة لتجنب أي أخطاء في نقل البيانات.

6. اختبار الاتصال
بعد الاتصال، اختبر الاتصال:
● تحقق من شاشة العاكس أو برنامج المراقبة لمعرفة ما إذا كان يتلقى بيانات من البطارية.
 تأكد من عرض معلمات البطارية مثل حالة الشحن (SOC) والجهد والتيار بشكل صحيح على العاكس.

7. المراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
● راقب حالة الاتصال بانتظام.
● في حالة حدوث مشاكل، يرجى الرجوع إلى أقسام استكشاف الأخطاء وإصلاحها في أدلة المستخدم لكلا الجهازين.
 تأكد من تحديث البرامج الثابتة على كل من العاكس ونظام إدارة البطارية (BMS).

خطوات نموذجية للاتصال عبر RS485:
1. توصيل كابل RS485: قم بتوصيل منفذ اتصال RS485 الخاص بالبطارية بمنفذ RS485 الخاص بالعكس.

2. ضبط المعلمات:
● البطارية: اضبط معدل نقل البيانات RS485 وعنوان الجهاز والمعلمات الأخرى عبر شاشة البطارية أو برنامج إدارة البطارية (BMS).
 العاكس: ادخل إلى قائمة إعدادات العاكس وقم بتعيين معلمات RS485 المقابلة لتتوافق مع البطارية.

3. اختبار الاتصال: تحقق من أن العاكس يقرأ البيانات من البطارية.

خطوات نموذجية للتواصل عبر ناقل CAN:
1. توصيل كابل ناقل CAN: قم بتوصيل منفذ ناقل CAN الخاص بالبطارية بمنفذ ناقل CAN الخاص بالعكس.

2. ضبط المعلمات:
● البطارية: قم بضبط إعدادات ناقل CAN عبر برنامج BMS أو الشاشة.
 العاكس: أدخل إعدادات العاكس وقم بتعيين معلمات ناقل CAN المقابلة.

3. اختبار الاتصال: تأكد من أن العاكس يستقبل البيانات الصحيحة من البطارية.

نصائح إضافية
اتباع هذه الخطوات سيساعدك على إنشاء اتصال فعال بين بطارية الليثيوم الخاصة بك ومحول الطاقة الشمسية، مما يضمن الإدارة المثلى للطاقة وأداء النظام.

الوصف 2

Make an free consultant

Your Name*

Phone Number

Country

Remarks*

reset