机架式磷酸铁锂电池 48V 50Ah / 100Ah / 150Ah / 200Ah / 280Ah / 300Ah
产品介绍
1. 自主设计的BMS,每个电池模块都配备一个独立的BMS;
2. 顶级品牌A级磷酸铁锂电池电芯,棱柱形,顶级安全性能;
3. 兼容多种品牌储能逆变器;
4. 强大的并联能力,最多可支持 16 路并联;
5. 长循环寿命储能电池(6000次);
6. 汉氏激光自动化包装生产线,生产质量稳定可靠;
7. 安装方式灵活,支持机架式、堆叠式、壁挂式安装。节省时间和成本;
8. 获得IEC62619、UN38.3、CEC等认证。
技术说明
| 模型 | 克里乌斯 4850 | Crius 48100 | Crius 48150 | 克里乌斯 48200 | 克里乌斯 48280 | 克里乌斯 48300 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池(LiFePO4) | |||||
| 额定容量 | 50安时 | 100安时 | 150安时 | 200安时 | 280安时 | 300安时 |
| 标称电压 | 51.2伏 | |||||
| 总能量 | 2560瓦时 | 5120 | 7680瓦时 | 10240瓦时 | 14336瓦时 | 15360瓦时 |
| 充电截止电压 | 57.6伏 | |||||
| 放电截止电压 | 40伏 | |||||
| 充电电流 | 最大电流 50 安培 | 最大电流 100A | 最大电流 150 安培 | 最大电流 200 安培 | 最大电流 150 安培 | 最大电流 150 安培 |
| 放电电流 | 最大电流 50 安培 | 最大电流 100A | 最大电流 150 安培 | 最大电流 200 安培 | 最大电流 150 安培 | 最大电流 150 安培 |
| 通信模式 | RS485、CAN | |||||
| 防护等级 | IP20 | |||||
| 可扩展性 | 最多可并联 16 个单元 | |||||
| 寿命(80% DOD) | ≥6000 次循环,25°C | |||||
| 兼容的逆变器 | Goodwe、Victron、SMA、Kosta、Fronius、Solis、Growatt、Sofar、Deye、Solar Ark、Outtback、Voltronic、Pylontech 等品牌可选,更多品牌即将公布。 | |||||
| 工作环境 | -20°C至60°C,相对湿度 | |||||
| 存储环境 | -20°C~50°C,相对湿度 | |||||
| 运行高度 | 小于2000米 | |||||
| 设计生活 | 15年 | |||||
| 保修期 | 5年,可选10年 | |||||
如何连接光伏逆变器和锂电池?
1. 检查兼容性
确保光伏逆变器与锂电池系统兼容。有些逆变器是专门为特定电池技术设计的,因此两种设备应支持相同的电压范围和通信协议。
2. 安装光伏逆变器
将光伏逆变器安装在主配电箱或断路器面板附近。确保将其安装在通风良好的位置,以避免过热。按照制造商的说明将逆变器连接到太阳能电池板。这通常涉及将太阳能电池板的正负极电缆连接到逆变器上相应的输入端子。
3. 电池连接
锂电池通常配备电池管理系统 (BMS) 以提供保护。首先,请按照说明书安装电池。然后,将电池连接到逆变器的电池输入端子。务必确保极性正确:正极(红色)接正极,负极(黑色)接负极。
4. 逆变器-电池通信
为了获得最佳性能,许多锂电池系统使用 CANbus 或 RS485 等通信协议与逆变器通信。将电池管理系统 (BMS) 的通信电缆连接到逆变器的通信端口,即可启用数据交换。这样,逆变器就能更高效地管理充放电过程。
5. 系统调试
所有连接完成后,启动系统。检查所有连接,确保逆变器显示屏上没有错误代码。配置系统设置,确保电池充电和放电限制设置正确。
6. 安全措施
务必遵守当地法规,使用合适的保险丝或断路器,并考虑请经过认证的专业人员检查系统。
RS485通信示例步骤
1. 连接 RS485 电缆:将电池的 RS485 通信端口连接到逆变器的 RS485 端口。
2. 设置参数:
● 电池:通过电池的显示屏或 BMS 软件设置 RS485 波特率、设备地址和其他参数。
● 逆变器:进入逆变器的设置菜单,设置相应的 RS485 参数以匹配电池。
3. 测试连接:验证逆变器是否正在从电池读取数据。
CAN总线通信示例步骤
1. 连接 CAN 总线电缆:将电池的 CAN 总线端口连接到逆变器的 CAN 总线端口。
2. 设置参数:
● 电池:通过 BMS 软件或显示屏配置 CAN 总线设置。
● 逆变器:输入逆变器的设置并设置相应的 CAN 总线参数。
3. 测试连接:确保逆变器从电池接收到正确的数据。
更多提示
按照这些步骤操作将有助于在锂电池和太阳能逆变器之间建立有效的通信,从而确保最佳的能源管理和系统性能。
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