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Batterie au lithium LiFePO4 48 V pour montage en rack
Batterie au lithium 48V

Batterie au lithium LiFePO4 48 V pour montage en rack

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

Caractéristiques du produit

▶ Système de gestion de batterie (BMS) conçu en interne : chaque module de batterie est équipé d’un BMS autonome ;
▶ Cellules de batterie LiFePO4 de qualité supérieure, prismatiques, sécurité optimale ;
▶ Compatible avec les onduleurs de stockage multimarques ;
▶ Capacité parallèle puissante, jusqu'à 16 parallèles ;
▶ Batterie de stockage d'énergie à longue durée de vie (6000 cycles)
▶ Installation flexible : montage en rack, empilage, fixation murale. Gain de temps et d’argent.
▶ Certification IEC62619, UN38.3, homologation 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 Wh

7680 Wh

10240 Wh

14336Wh

15360 Wh

Tension de coupure de charge

57,6 V

Tension de coupure de décharge

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

Conseils concernant les batteries au lithium

Comment configurer la communication entre une batterie au lithium et un onduleur solaire ?
L'établissement d'une communication entre une batterie au lithium et un onduleur solaire nécessite plusieurs étapes afin de garantir la compatibilité et une gestion efficace de l'énergie. Voici un guide général pour vous accompagner tout au long du processus :

1. Vérifier la compatibilité
● Assurez-vous que la batterie au lithium et l'onduleur solaire sont compatibles. Vérifiez leurs spécifications et assurez-vous qu'ils prennent en charge les mêmes protocoles de communication.

2. Identifier les protocoles de communication
Les batteries au lithium et les onduleurs solaires utilisent souvent des protocoles de communication spécifiques tels que :
● RS485/RS232
● Bus CAN
● Modbus
● Ethernet
 Veuillez vous référer aux manuels d'utilisation des deux appareils pour déterminer quel protocole est pris en charge.

3. Rassemblez les câbles et connecteurs nécessaires
Selon le protocole de communication, vous aurez besoin de câbles et de connecteurs appropriés. Par exemple :
● Le RS485 utilise généralement des câbles à paires torsadées.
● Le bus CAN utilise des câbles CAN spécifiques.
 Ethernet utilise des câbles Ethernet standard.

4. Configurer les paramètres de communication
La batterie et l'onduleur doivent être configurés pour communiquer entre eux. Cela implique de définir le même débit binaire, le même nombre de bits de données, la même parité et le même nombre de bits d'arrêt. Procédez comme suit :
a. Configuration de la batterie
● Accédez au menu de configuration de la batterie via son écran ou son logiciel de gestion.
● Configurez les paramètres de communication (par exemple, débit en bauds, ID CAN) comme spécifié dans le manuel.
b. Configuration de l'onduleur
● Accédez au menu de configuration de l'onduleur.
 Faites correspondre les paramètres de communication à ceux de la batterie.

5. Connectez les appareils
● Connectez physiquement la batterie à l'onduleur à l'aide du câble de communication approprié. Assurez-vous que les connexions sont correctement et solidement fixées afin d'éviter toute erreur de transmission de données.

6. Test de communication
Après la connexion, testez la communication :
● Vérifiez l’affichage ou le logiciel de surveillance de l’onduleur pour voir s’il reçoit des données de la batterie.
 Assurez-vous que les paramètres de la batterie, tels que l'état de charge (SOC), la tension et le courant, sont correctement affichés sur l'onduleur.

7. Surveillance et dépannage
● Surveillez régulièrement l'état des communications.
● En cas de problème, reportez-vous aux sections de dépannage des manuels d'utilisation des deux appareils.
 Assurez-vous que le micrologiciel est à jour à la fois sur l'onduleur et sur le système de gestion de la batterie (BMS).

Étapes typiques 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 qu'ils correspondent à la batterie.

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

Étapes de communication par bus CAN (exemple) :
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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