Piattaforme di batterie LiFePO4 adatte alla tensione dell'inverter, al carico domestico, alla durata del backup, al protocollo di comunicazione e ai requisiti del mercato di destinazione.
Accumulatore di energia residenziale LiFePO4 da pavimento.
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Abbinato all'impianto elettrico completo La capacità della batteria è solo una parte della scelta del sistema. La configurazione finale viene verificata rispetto alla gamma DC dell'inverter, al carico continuo e di picco, alla comunicazione CAN/RS485, alle condizioni di installazione e ai futuri requisiti di espansione. |
La selezione dell'accumulo residenziale inizia dal modello esatto di inverter. Le piattaforme inverter da 48 V/51,2 V utilizzano normalmente banchi batterie a bassa tensione, mentre gli inverter ibridi ad alta tensione richiedono una piattaforma di batterie HV collegata in serie abbinata alla finestra operativa CC dell'inverter.
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Sistema |
Formato tipico |
Metodo di espansione |
Utilizzo tipico |
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48 V / 51,2 V bassa tensione |
Parete/pavimento/rastrelliera |
Confezioni abbinate in parallelo |
Sistemi domestici solari, di backup e residenziali off-grid |
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Alta tensione |
Moduli collegati in serie |
Aggiungi moduli abbinati in serie |
Sistemi residenziali, ville e sistemi di accumulo distribuiti di maggiore potenza |
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FARE UN PASSO |
CONTROLLO |
REGOLA DI SELEZIONE |
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1 |
Piattaforma inverter |
Ingresso batteria 48 V / 51,2 V -> scegli un banco batterie a bassa tensione. Ingresso batteria ad alta tensione -> scegli una piattaforma modulare HV abbinata alla finestra DC dell'inverter. |
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2 |
Obiettivo di archiviazione |
Selezionare l'energia utilizzabile richiesta e la durata del backup. Inizia da piattaforme di classe 10,24 kWh o 16,08 kWh, quindi espandila con pacchi LV abbinati in parallelo o moduli HV in serie dove supportato. |
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3 |
Carico e comunicazione |
Verificare la potenza/corrente continua e di picco, la comunicazione CAN o RS485, il protocollo esatto e il firmware dell'inverter prima di finalizzare la configurazione della batteria. |
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4 |
Mercato di destinazione |
Confermare il paese di destinazione e i documenti di conformità specifici del modello, l'etichettatura, la documentazione di trasporto e qualsiasi approvazione locale o percorso di elenco richiesto per il progetto. |
La configurazione finale viene confermata rispetto all'esatto modello di inverter, destinazione di archiviazione, carico/corrente, requisiti CAN/RS485 e mercato di destinazione.
L'attuale gamma di accumulo residenziale copre sistemi di batterie a bassa tensione da 51,2 V e piattaforme modulari ad alta tensione. Le celle LiFePO4 di grado A possono essere configurate da EVE, DEJIN, REPT e CORNEX in base alla capacità, ai requisiti attuali e alla progettazione.
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Parametro |
NSTLV-10.2K |
51,2 V 314 Ah |
NSTFW-16K-HV |
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Architettura |
Bassa tensione |
Bassa tensione |
Modulare ad alta tensione |
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Chimica |
LiFePO4 |
LiFePO4 |
LiFePO4 |
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Energia nominale |
10,24 kWh |
16,08 kWh |
16,08kWh per modulo |
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Energia utilizzabile/DoD |
9,22 kWh / 90% |
14,47 kWh / 90% |
90% Dipartimento della Difesa |
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Voltaggio |
51,2 V |
51,2 V |
Sistema 256-716,8 V nominale |
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Espansione |
Massimo. 15 pacchi paralleli |
Massimo. 15 pacchi paralleli |
5-14 moduli in serie |
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Corrente consigliata |
80A |
140A |
160A |
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Corrente massima |
120A |
200A |
200A |
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Ciclo di vita |
>=6.000 cicli |
>=8.000 cicli |
>=8.000 cicli |
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IP/raffreddamento |
IP54/naturale |
IP20/naturale |
IP20/ventilatore |
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Comunicazione |
PUÒ/RS485/RS232 |
PUÒ/RS485/RS232 |
PUÒ/RS485 |
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Installazione |
Parete/pavimento |
Montaggio a pavimento |
Pila/struttura in ferro |
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Piattaforma |
1 confezione |
2 pacchi |
3 pacchi |
Limite della piattaforma |
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NSTLV-10.2K |
10,24 kWh |
20,48 kWh |
30,72 kWh |
Fino a 15 pacchi in parallelo* |
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51,2 V 314 Ah |
16,08 kWh |
32,16 kWh |
48,24 kWh |
Fino a 15 pacchi in parallelo* |
*La quantità parallela è una capacità della piattaforma batteria. La dimensione finale del sistema utilizzabile dipende dai limiti dell'inverter, dalla configurazione del BMS, dalla progettazione della protezione e dai requisiti del progetto.
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Valutazione del modulo |
51,2 V / 314 Ah / 16,08 kWh |
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Configurazione in serie |
5-14 moduli |
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Tensione nominale del sistema |
256-716,8 V |
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Energia nominale del sistema |
80,38-225,08kWh |
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Energia utilizzabile al 90% DoD |
72,34-202,57kWh |
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Temperatura di lavoro |
Da -10°C a 55°C |
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Comunicazione |
PUÒ/RS485 |
*I range di tensione ed energia del sistema HV sono esempi di configurazione. La quantità della serie finale è soggetta all'esatta finestra CC dell'inverter, al design BMS e alle specifiche di progetto approvate.
La quantità esatta del modulo viene selezionata in base alla finestra CC ad alta tensione dell'inverter e alla capacità di stoccaggio richiesta.
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Avviso su parametri e specifiche Le specifiche sono valori di riferimento e possono cambiare in base alla selezione della cella, alla versione BMS/firmware, all'involucro, al protocollo dell'inverter, all'ottimizzazione della produzione o alla configurazione del progetto. La tensione finale, la capacità, i limiti di corrente, le dimensioni, il peso, il grado di protezione IP, la comunicazione, le condizioni di ciclo di vita, l'ambito di certificazione e i termini di garanzia sono soggetti alla scheda tecnica specifica del modello e al PI firmato, all'accordo tecnico o al contratto per ciascun ordine. I documenti d'ordine firmati prevalgono sul contenuto del sito web. Le specifiche non contrattuali possono essere aggiornate senza preavviso. |
Le piattaforme di batterie HSS Energy a bassa e alta tensione possono essere configurate per piattaforme inverter ibride e di accumulo di energia tradizionali. La compatibilità è confermata dal modello esatto dell'inverter, dall'intervallo di tensione della batteria e dal protocollo di comunicazione CAN/RS485 prima della configurazione finale.
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Marca |
Esempio di serie/piattaforme compatibili |
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Deye |
SOLE-7/7.6/8/10/12K-SG06LP1-EU-CM3 |
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Solis |
S6-EH3P(60-75)K10-LV-YD-H |
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Growatt |
SPE12000ES |
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Buono |
Ulteriori modelli supportati: conferma il modello esatto |
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Prima |
Ulteriori modelli supportati: conferma il modello esatto |
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Megarevo |
Ulteriori modelli supportati: conferma il modello esatto |
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Perché è importante la conferma esatta del modello Un marchio compatibile non significa che ogni modello di inverter utilizza lo stesso intervallo di tensione, protocollo o limite di corrente. La corrispondenza del modello esatto prima della spedizione riduce le modifiche alla messa in servizio e la risoluzione dei problemi di comunicazione. |
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I riferimenti di progetto selezionati dimostrano sia sistemi paralleli a bassa tensione che configurazioni modulari ad alta tensione in diversi mercati.
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Mercato |
Capacità del sistema |
Architettura |
Invertitore |
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Germania |
64,3 kWh |
Alta tensione |
Deye |
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Maurizio |
32,15 kWh |
Bassa tensione |
Solis |
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Malaysia |
144,69 kWh |
Alta tensione |
Deye |
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Foto di installazione sul campo selezionate fornite per progetti di stoccaggio residenziale e distribuito di HSS Energy.
Una batteria di accumulo residenziale deve essere abbinata elettricamente e digitalmente all'inverter. La configurazione del BMS, i limiti di corrente di carica/scarica e il comportamento di comunicazione vengono controllati insieme all'architettura della batteria.
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Verifica ingegneristica |
Requisito del progetto |
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Finestra elettrica |
Tensione nominale, tensione di carica, tensione di interruzione e intervallo di ingresso dell'inverter |
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Capacità di potenza |
Corrente di carica/scarica continua e di picco |
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Comunicazione |
Protocollo CAN o RS485, reporting SOC, allarmi e stato delle protezioni |
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Progettazione termica |
Raffreddamento naturale o tramite ventola a seconda della piattaforma della batteria |
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Integrazione meccanica |
Installazione a parete, a pavimento, su rack, su colonna o su struttura in ferro |
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Espansione |
Architettura parallela o in serie adattata al design dell'inverter e del BMS |
Integrazione del sistema di batterie modulari e assemblaggio elettrico interno.
Moduli batteria sottoposti ad assemblaggio e verifica elettrica prima dell'integrazione nel sistema.
· Ispezione della consistenza di celle e moduli
· Controlli della tensione, della polarità e dell'isolamento del pacco
· Verifica della funzione di carica e scarica
· Protezione BMS e verifica del limite di corrente
· Controllo della comunicazione CAN/RS485 ove richiesto
· Ispezione del cablaggio finale, dei connettori e del funzionamento del sistema
Per prodotti a batteria selezionati è disponibile documentazione specifica per modello. L'ambito del certificato e del rapporto deve essere sempre confrontato con il modello esatto prima della pubblicazione o della spedizione.
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CE/EMC |
RoHS |
CEI 62619 |
ONU38.3 |
La documentazione MSDS è disponibile anche per il modello di riferimento NSTLV-16K testato. Su richiesta possono essere fornite copie specifiche del modello.
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GARANZIA STANDARD 5 anni |
GARANZIA ESTESA Disponibili ulteriori 5 anni |
L'ambito della garanzia e i termini di estensione sono confermati per il modello di batteria selezionato e le condizioni del progetto.
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EUROPA Gli attuali documenti CE/EMC e RoHS si applicano solo ai modelli elencati nei rapporti corrispondenti. Il Regolamento UE 2023/1542 aggiunge obblighi specifici per le batterie oltre EMC/RoHS. Le batterie industriali superiori a 2kWh richiedono un passaporto per batterie dal 18 febbraio 2027. Confermare il modello esatto, la documentazione tecnica e gli obblighi dell'operatore economico prima del lancio sul mercato. |
AUSTRALIA IEC 62619 e UN38.3 forniscono prove tecniche di supporto, ma l'accesso al mercato australiano e l'inserimento nell'elenco del Clean Energy Council sono requisiti separati. Nel corso del 2026 la CEC passerà alla SA TS 5398; dal 1° gennaio 2027 le nuove richieste per l'elenco delle batterie approvate sono accettate solo ai sensi della norma SA TS 5398. |
MEDIO ORIENTE I requisiti variano in base al paese. I progetti dell’Arabia Saudita dovrebbero verificare il regolamento tecnico SASO per le batterie elettriche e il percorso di conformità SABRE applicabile. Negli Emirati Arabi Uniti, i prodotti soggetti a normative tecniche possono richiedere un Certificato di conformità degli Emirati Arabi Uniti tramite MoIAT; i rapporti dei test di laboratorio accreditati fanno parte del pacchetto applicativo. |
Nota normativa: i requisiti cambiano nel tempo. Verificare l'ambito del modello attuale, il percorso di quotazione locale, le etichette, gli obblighi dell'importatore e la documentazione di trasporto prima di pubblicare dichiarazioni di conformità specifiche del mercato.
Una proposta pratica di batteria può normalmente essere preparata una volta che sono disponibili le seguenti informazioni sul progetto:
1. Paese/mercato di destinazione
2. Marca dell'inverter e modello esatto
3. Capacità di archiviazione richiesta o tempo di backup previsto
4. Carico massimo continuo e di punta
5. Architettura a bassa o alta tensione
6. Installazione interna/esterna e spazio disponibile
7. Requisito del protocollo di comunicazione
8. Documenti di conformità richiesti e quantità stimata dell'ordine
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Inchiesta sul progetto Inviare il modello dell'inverter, la capacità di accumulo target, il carico massimo, il metodo di installazione e il mercato di destinazione. HSS Energy può quindi valutare la tensione della batteria, la configurazione del modulo, la comunicazione BMS e il pacchetto di documentazione per il progetto. |
HSS Energy fornisce piattaforme di batterie LiFePO4 a bassa e alta tensione per l'autoconsumo solare residenziale, l'alimentazione di backup e le applicazioni off-grid, con configurazione basata su progetto per la comunicazione dell'inverter, l'espansione della capacità e il formato di installazione.
