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Batterie lithium LiFePO4 pour montage en rack 48 V 50 Ah / 100 Ah / 150 Ah / 200 Ah / 280 Ah / 300 Ah
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Batterie lithium LiFePO4 pour montage en rack 48 V 50 Ah / 100 Ah / 150 Ah / 200 Ah / 280 Ah / 300 Ah

La batterie ENSMAR Crius série 48 V est idéale pour les nouvelles installations de stockage d'énergie domestique. Grâce à sa haute densité énergétique et ses multiples options de montage, son format rack permet un gain de place pour tous types d'installations. Sa conception modulaire s'adapte à vos besoins énergétiques, que ce soit pour l'énergie solaire, les centres de données ou d'autres secteurs.

  • ENSMAR Crius 4850 Batterie LiFePO4 2,56 kWh 48 V 50 Ah, montage en rack
  • ENSMAR Crius 48100 Batterie LiFePO4 5 kWh 48 V 100 Ah, montage en rack
  • ENSMAR Crius 48150 Batterie LiFePO4 7,68 kWh 48 V 150 Ah, montage en rack
  • ENSMAR Crius 48200 Batterie LiFePO4 10 kWh 48 V 200 Ah, montage en rack
  • ENSMAR Crius 48280 Batterie LiFePO4 14,336 kWh 48 V 280 Ah, montage en rack
  • ENSMAR Crius 48300 Batterie LiFePO4 15 kWh 48 V 300 Ah, montage en rack
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Présentation du produit

1. BMS conçu en interne, chaque module de batterie est équipé d'un système autonome ;

2. Cellules de batterie LiFePO4 de qualité supérieure, prismatiques, sécurité optimale ;

3. Compatible avec les onduleurs de stockage multimarques ;

4. Capacité parallèle puissante, jusqu'à 16 parallèles ;

5. Batterie de stockage d'énergie à longue durée de vie (6000 cycles) ;

6. Ligne de production PACK automatisée Han's Laser, qualité de production stable et fiable ;

7. Installation flexible, compatible avec le montage en rack, l'empilage et le montage mural. Gain de temps et d'argent ;

8. Certification IEC62619, UN38.3, homologuée CEC, etc.

Description technique

MODÈLE Crius 4850 Crius 48100 Crius 48150 Crius 48200 Crius 48280 Crius 48300
Type de batterie Batterie LiFePO4 (lithium fer phosphate)
Capacité nominale 50 Ah 100 Ah 150 Ah 200 Ah 280 Ah 300 Ah
Tension nominale 51,2 V
Énergie totale 2560 Wh 5120 7680 Wh 10240 Wh 14336Wh 15360 Wh
Tension de coupure de charge 57,6 V
Tension de coupure Disarge 40V
Courant de charge 50 A max. 100 A max. 150 A max. 200 A max. 150 A max. 150 A max.
Courant de décharge 50 A max. 100 A max. 150 A max. 200 A max. 150 A max. 150 A max.
Mode de communication RS485, CAN
Protection contre les infiltrations IP20
Évolutivité 16 unités maximum en parallèle
Durée de vie (80 % DOD) ≥ 6000 cycles, 25 °C
Onduleurs compatibles Goodwe, Victron, SMA, Kosta, Fronius, Solis, Growatt, Sofar, Deye, Solar Ark, Outtback, Voltronic, Pylontech (optionnel), d'autres marques seront annoncées ultérieurement.
Environnement de travail -20 °C à 60 °C,
Environnement de stockage -20 °C à 50 °C,
Altitude opérationnelle
Design Life 15 ans
Période de garantie 5 ans, 10 ans en option

Comment connecter un onduleur PV (photovoltaïque) et des batteries au lithium ?

1. Vérifier la compatibilité
Assurez-vous que l'onduleur photovoltaïque est compatible avec le système de batterie au lithium. Certains onduleurs sont conçus spécifiquement pour fonctionner avec certaines technologies de batteries ; les deux appareils doivent prendre en charge la même plage de tension et le même protocole de communication.

2. Installez l'onduleur photovoltaïque
Installez l'onduleur photovoltaïque près du tableau électrique principal. Assurez-vous qu'il soit correctement installé dans un endroit bien ventilé afin d'éviter toute surchauffe. Raccordez l'onduleur aux panneaux solaires en suivant les instructions du fabricant. Cela consiste généralement à connecter les câbles positif et négatif des panneaux solaires aux bornes d'entrée correspondantes de l'onduleur.

3. Connexion de la batterie
Les batteries au lithium sont généralement équipées d'un système de gestion de batterie (BMS) pour leur protection. Commencez par installer la batterie conformément à son manuel. Ensuite, connectez-la aux bornes d'entrée de batterie de l'onduleur. Veillez à respecter la polarité : le fil rouge (positif) sur le fil positif et le fil noir (négatif) sur le fil négatif.

4. Communication onduleur-batterie
Pour des performances optimales, de nombreux systèmes de batteries au lithium communiquent avec l'onduleur via un protocole de communication tel que CANbus ou RS485. Connectez le câble de communication du BMS de la batterie au port de communication de l'onduleur pour permettre cet échange de données. L'onduleur peut ainsi gérer la charge et la décharge plus efficacement.

5. Mise en service du système
Une fois tous les branchements effectués, mettez le système sous tension. Vérifiez toutes les connexions et assurez-vous qu'aucun code d'erreur ne s'affiche sur l'écran de l'onduleur. Configurez les paramètres du système en veillant à ce que les limites de charge et de décharge de la batterie soient correctement définies.

6. Mesures de sécurité
Respectez toujours la réglementation locale, utilisez des fusibles ou des disjoncteurs appropriés et envisagez de faire vérifier le système par un professionnel certifié.

Étapes d'exemple pour la communication RS485

1. Connectez le câble RS485 : connectez le port de communication RS485 de la batterie au port RS485 de l’onduleur.

2. Définir les paramètres :
● Batterie : Réglez le débit en bauds RS485, l'adresse du périphérique et d'autres paramètres via l'écran de la batterie ou le logiciel BMS.
● Onduleur : Accédez au menu de configuration de l'onduleur et définissez les paramètres RS485 correspondants pour correspondre à la batterie.

3. Test de connexion : Vérifiez que l’onduleur lit bien les données de la batterie.

Étapes d'exemple pour la communication par bus CAN

1. Connexion du câble CAN Bus : Connectez le port CAN Bus de la batterie au port CAN Bus de l’onduleur.

2. Définir les paramètres :
● Batterie : Configurez les paramètres du bus CAN via le logiciel BMS ou l'écran.
● Onduleur : Accédez aux paramètres de l'onduleur et définissez les paramètres CAN Bus correspondants.

3. Test de connexion : assurez-vous que l’onduleur reçoit les données correctes de la batterie.

Conseils supplémentaires

Le respect de ces étapes vous permettra d'établir une communication efficace entre votre batterie au lithium et votre onduleur solaire, garantissant ainsi une gestion optimale de l'énergie et des performances optimales du système.

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