Système de batterie au lithium LiFePO4 haute tension (module 5 kWh)
| Options système | Tension du système (V) | Quantité de modules | |
| Hadès-48100 | Hadès-9650 | ||
| batterie au lithium de 5 kWh | 44,8~56,8 | 89,6 ~113,6 | 1 |
| Batterie au lithium de 10 kWh | 89,6~113,6 | 179,2~227,2 | 2 |
| Batterie au lithium de 15 kWh | 134,4~170,4 | 268,8~340,8 | 3 |
| Batterie au lithium de 20 kWh | 179,2~227,2 | 358,4~454,4 | 4 |
| Batterie au lithium de 25 kWh | 224~284 | 448~568 | 5 |
| Batterie au lithium de 30 kWh | 268,8~340,8 | 537,6~681,6 | 6 |
| Batterie au lithium de 35 kWh | 313,6~397,6 | 627,2~795,2 | 7 |
| Batterie au lithium de 40 kWh | 358,4~454,4 | / | 8 |
| Batterie au lithium de 45 kWh | 403.2~511.2 | / | 9 |
| Batterie au lithium de 50 kWh | 448~568 | / | 10 |
Caractéristiques du produit
Description technique
| Modèle | Hadès-48100 | Hadès-9650 |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate (batterie LiFePO4) | |
| Capacité nominale | 100 Ah (à 0,5 °C, 250 °C) | 50 Ah (à 0,5 °C, 250 °C) |
| Tension nominale | 51,2 V | 102,4 V |
| Énergie totale | 5120 Wh | |
| Tension de fonctionnement de la batterie | 44,8 ~56,8 V | 89,6 ~113,6 V |
| Tension de fonctionnement de la cellule | 2,5 ~ 3,65 V | 2,5 ~ 3,65 V |
| Courant continu | 50 A (charge/décharge) | 25A (charge/décharge) |
| Courant continu maximal | 100 A (charge/décharge) | 50 A (charge/décharge) |
| Cycle de vie | ≥6000 cycles (25℃±2℃ 0,5C @90%DOD 70%EOL) | |
| Protection contre les infiltrations | IP21 | |
| Efficacité | ≥94 % (25 ℃ ± 2 ℃ 0,5 C à 90 % DOD) | |
| Capacité d'extension | 10 pièces maximum en série | |
| Environnement de travail | 0 ~ 45℃ (charge) | |
| 20 ~ 50℃ (décharge) | ||
| ≤85% d'humidité | ||
| Environnement de stockage | -30℃~45℃ | |
| 5 % à 95 % d'humidité | ||
| Poids | 108 kg | |
| Dimensions (L x P x H, mm) | 445*550*133 mm | |
| Design Life | 15 ans | |
| Période de garantie | 5 ans (10 ans en option) | |
Conseils concernant les batteries au lithium
Un système de gestion de batterie (BMS) est un composant essentiel des batteries modernes, notamment pour les technologies de batteries rechargeables comme le LiFePO4 (lithium fer phosphate). Il garantit le fonctionnement de la batterie dans des paramètres sûrs et assure des performances et une durée de vie optimales.
Fonctions clés d'un système de gestion de batterie (BMS)
1. Surveillance :
● Tension : Le BMS surveille en permanence la tension de chaque cellule du pack batterie pour s'assurer qu'elles se situent dans les limites de fonctionnement sûres.
● Courant : Il surveille le courant de charge et de décharge pour éviter les situations de surintensité.
● Protection contre la surcharge : empêche les cellules d'être chargées au-delà de leur tension maximale, ce qui peut provoquer une surchauffe ou même des explosions.
● Protection contre la décharge excessive : empêche la batterie de se décharger en dessous d’une certaine tension afin d’éviter d’endommager les cellules.
● Protection contre les surintensités : empêche les dommages causés par un courant excessif pendant la charge ou la décharge en déconnectant la charge ou le chargeur.
● Protection contre les courts-circuits : Déconnecte immédiatement la batterie en cas de court-circuit afin d’éviter les dommages et les risques potentiels.
● Protection contre la surchauffe : coupe l’alimentation de la batterie ou réduit le courant si la température dépasse les limites de sécurité.
4. Estimation de l'état de charge (SoC) :
● Interface avec des dispositifs et systèmes externes (par exemple, chargeurs, onduleurs et systèmes de surveillance) à l'aide de protocoles de communication tels que CAN, I2C ou RS485. Cela permet la surveillance et le contrôle à distance, ainsi que l'intégration avec les réseaux intelligents et les systèmes de gestion de l'énergie.
Composants d'un système de gestion de bâtiment (BMS)
1. Microcontrôleur / Processeur :
● Le cerveau du BMS, traitant les données provenant de divers capteurs et prenant des décisions pour protéger et gérer la batterie.
2. Capteurs de tension :
● Mesurer la tension de chaque cellule et de l'ensemble du pack.
3. Capteurs de courant :
● Mesurer le courant entrant et sortant du bloc-batterie.
4. Capteurs de température :
● Surveillez la température des cellules et de la batterie.
5. Circuits d'équilibrage :
● Assurez-vous que la charge soit égale entre les cellules de la batterie.
6. Interface de communication :
● Permet l’échange de données entre le BMS et les systèmes ou appareils externes.
Importance d'un BMS dans les batteries LiFePO4 :
1. Sécurité : Les batteries LiFePO4 sont généralement plus sûres que les autres batteries lithium-ion, mais un BMS ajoute une couche de protection supplémentaire contre les risques potentiels tels que la surcharge, la décharge excessive et les courts-circuits.
2. Longévité : Une gestion appropriée des cycles de charge, de la température et de l'équilibrage des cellules prolonge la durée de vie de la batterie.
3. Performance : Garantit un fonctionnement efficace de la batterie, fournissant une alimentation fiable et maintenant sa capacité au fil du temps.
4. Efficacité : Optimise les processus de charge et de décharge, ce qui améliore l'efficacité énergétique globale et réduit le gaspillage.
Un système de gestion de batterie (BMS) est indispensable pour garantir le fonctionnement sûr, efficace et fiable des batteries LiFePO4. En surveillant et en gérant en permanence les paramètres clés, un BMS contribue à optimiser les performances et la durée de vie de la batterie, ce qui en fait un composant essentiel des solutions de stockage d'énergie résidentielles, commerciales et industrielles.
description2







