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Système de batterie au lithium LiFePO4 haute tension (module 5 kWh)
QU'EST-CE QUE C'EST?

Système de batterie au lithium LiFePO4 haute tension (module 5 kWh)

Les modules ENSMAR de la série Hades de 5 kWh sont des batteries haute tension offrant de multiples options de stockage d'énergie grâce à une conception modulaire extensible. Cette conception simplifie l'installation et la maintenance grâce à de nombreuses fonctions intelligentes. La technologie de cellules de batterie la plus sûre (LFP) offre une vitesse de charge élevée, garantissant des performances supérieures et une alimentation fiable pour vos besoins quotidiens. Ces modules sont idéaux pour les nouvelles installations de stockage d'énergie domestique.

    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

    ▶ Chargez votre batterie en UNE HEURE ;

     Diagnostic et mise à niveau à distance ;

     Redémarrage automatique en cas de sous-tension ;

     Un système de gestion de batterie (BMS) conçu en interne protège les batteries ;

    ▶ La batterie LiFePO4 de grade A garantit la sécurité ;

    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

    Brève introduction au système de gestion de batterie (BMS)

    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.
     Température : Le BMS surveille la température des cellules de la batterie et de l'ensemble du pack afin d'éviter la surchauffe et de garantir des performances optimales.
    2. Équilibrage :
     Équilibrage des cellules : Garantit une charge et une décharge uniformes de toutes les cellules d’une batterie. Ceci évite la surcharge ou la sous-charge de certaines cellules, qui peuvent réduire leurs performances et leur durée de vie. L’équilibrage peut être passif (dissipation de l’énergie excédentaire sous forme de chaleur) ou actif (redistribution de l’énergie entre les cellules).
    3. Protection :
    ● 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) :
     Calcule la capacité restante de la batterie, fournissant une estimation de la charge restante. Ceci facilite la gestion de la consommation d'énergie et la prévision de l'autonomie de la batterie.
    5. Surveillance de l'état de santé (SoH) :
     Évalue l'état général et la capacité de la batterie au fil du temps, indiquant quand celle-ci peut nécessiter un entretien ou un remplacement.
    6. Communication :
    ● 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.

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