Plateformes de batteries LiFePO4 adaptées à la tension de l'onduleur, à la charge domestique, à la durée de sauvegarde, au protocole de communication et aux exigences du marché de destination.
Batterie de stockage d'énergie LiFePO4 résidentielle au sol.
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Adapté au système électrique complet La capacité de la batterie ne représente qu’un élément du choix du système. La configuration finale est vérifiée par rapport à la plage CC de l'onduleur, à la charge continue et de pointe, à la communication CAN/RS485, aux conditions d'installation et aux exigences d'extension futures. |
La sélection du stockage résidentiel commence par le modèle exact d’onduleur. Les plates-formes d'onduleurs 48 V/51,2 V utilisent normalement des parcs de batteries basse tension, tandis que les onduleurs hybrides haute tension nécessitent une plate-forme de batteries HT connectée en série et adaptée à la fenêtre de fonctionnement CC de l'onduleur.
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Système |
Format typique |
Méthode d'expansion |
Utilisation typique |
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48V / 51,2V BT |
Mur / sol / rack |
Packs appariés en parallèle |
Systèmes solaires domestiques, de secours et résidentiels hors réseau |
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Haute tension |
Modules connectés en série |
Ajouter des modules correspondants en série |
Systèmes de stockage distribués résidentiels, de villas et de plus grande puissance de plus grande puissance |
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ÉTAPE |
VÉRIFIER |
RÈGLE DE SÉLECTION |
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1 |
Plateforme onduleur |
Entrée batterie 48 V/51,2 V -> choisissez un parc de batteries basse tension. Entrée batterie haute tension -> choisissez une plateforme modulaire HT adaptée à la fenêtre DC de l'onduleur. |
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2 |
Cible de stockage |
Sélectionnez l’énergie utilisable requise et la durée de sauvegarde. Commencez à partir de plates-formes de classe 10,24 kWh ou 16,08 kWh, puis développez-les avec des packs BT correspondants en parallèle ou des modules HT en série lorsque pris en charge. |
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3 |
Charge et communication |
Confirmez la puissance/courant continu et de pointe, la communication CAN ou RS485, le protocole exact et le micrologiciel de l'onduleur avant de finaliser la configuration de la batterie. |
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4 |
Marché de destination |
Confirmez le pays cible et les documents de conformité spécifiques au modèle, l'étiquetage, les documents de transport et toute approbation locale ou itinéraire d'inscription requis pour le projet. |
La configuration finale est confirmée par rapport au modèle exact de l'onduleur, à la cible de stockage, à la charge/courant, aux exigences CAN/RS485 et au marché de destination.
La gamme actuelle de stockage résidentiel couvre les systèmes de batteries basse tension de 51,2 V et les plates-formes modulaires haute tension. Les cellules LiFePO4 de catégorie A peuvent être configurées à partir d'EVE, DEJIN, REPT et CORNEX en fonction de la capacité, des exigences actuelles et de la conception du projet.
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Paramètre |
NSTLV-10.2K |
51,2 V 314 Ah |
NSTFW-16K-HV |
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Architecture |
Basse tension |
Basse tension |
Modulaire haute tension |
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Chimie |
LiFePO4 |
LiFePO4 |
LiFePO4 |
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Énergie nominale |
10,24 kWh |
16,08 kWh |
16,08 kWh par module |
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Énergie utilisable / DoD |
9,22 kWh / 90 % |
14,47 kWh / 90 % |
90 % de la Défense |
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Tension |
51,2 V |
51,2 V |
Système 256-716,8 V nominal |
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Expansion |
Max. 15 paquets parallèles |
Max. 15 paquets parallèles |
5 à 14 modules en série |
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Courant recommandé |
80A |
140A |
160A |
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Courant maximal |
120A |
200A |
200A |
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Durée de vie |
>=6 000 cycles |
>=8 000 cycles |
>=8 000 cycles |
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IP / refroidissement |
IP54 / naturel |
IP20 / naturel |
IP20 / ventilateur |
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Communication |
CAN / RS485 / RS232 |
CAN / RS485 / RS232 |
CAN / RS485 |
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Installation |
Mur/sol |
Au sol |
Pile / cadre en fer |
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Plate-forme |
1 paquet |
2 paquets |
3 paquets |
Limite de plateforme |
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NSTLV-10.2K |
10,24 kWh |
20,48 kWh |
30,72 kWh |
Jusqu'à 15 packs en parallèle* |
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51,2 V 314 Ah |
16,08 kWh |
32,16 kWh |
48,24 kWh |
Jusqu'à 15 packs en parallèle* |
*La quantité parallèle est une capacité de plate-forme de batterie. La taille finale du système utilisable dépend des limites de l'onduleur, de la configuration du BMS, de la conception de la protection et des exigences du projet.
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Évaluation des modules |
51,2 V / 314 Ah / 16,08 kWh |
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Configuration en série |
5-14 modules |
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Tension nominale du système |
256-716,8 V |
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Énergie nominale du système |
80,38-225,08 kWh |
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Énergie utilisable à 90 % du DoD |
72,34-202,57 kWh |
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Température de travail |
-10°C à 55°C |
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Communication |
CAN / RS485 |
*Les plages de tension et d'énergie du système HT sont des exemples de configuration. La quantité finale de la série est soumise à la fenêtre DC exacte de l'onduleur, à la conception du BMS et aux spécifications du projet approuvées.
La quantité exacte de modules est sélectionnée en fonction de la fenêtre CC haute tension de l'onduleur et de la capacité de stockage requise.
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Avis sur les paramètres et les spécifications Les spécifications sont des valeurs de référence et peuvent changer en fonction de la sélection des cellules, de la version du BMS/micrologiciel, du boîtier, du protocole de l'onduleur, de l'optimisation de la production ou de la configuration du projet. La tension finale, la capacité, les limites de courant, les dimensions, le poids, l'indice IP, la communication, les conditions de durée de vie, la portée de la certification et les conditions de garantie sont soumis à la fiche technique spécifique au modèle et au PI signé, à l'accord technique ou au contrat pour chaque commande. Les documents de commande signés prévalent sur le contenu du site Internet. Les spécifications non contractuelles peuvent être mises à jour sans préavis. |
Les plates-formes de batteries basse et haute tension HSS Energy peuvent être configurées pour les plates-formes d'onduleurs hybrides et de stockage d'énergie grand public. La compatibilité est confirmée par le modèle exact de l'onduleur, la plage de tension de la batterie et le protocole de communication CAN/RS485 avant la configuration finale.
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Marque |
Exemple de série/plateforme compatible |
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Deye |
SOLEIL-7/7.6/8/10/12K-SG06LP1-EU-CM3 |
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Solís |
S6-EH3P(60-75)K10-LV-YD-H |
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Growatt |
SPE 12000 ES |
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BonNous |
Modèles supplémentaires pris en charge - confirmer le modèle exact |
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Avant |
Modèles supplémentaires pris en charge - confirmer le modèle exact |
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Mégarevo |
Modèles supplémentaires pris en charge - confirmer le modèle exact |
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Pourquoi la confirmation exacte du modèle est importante Un nom de marque compatible ne signifie pas que tous les modèles d'onduleurs utilisent la même plage de tension, le même protocole ou la même limite de courant. Faire correspondre le modèle exact avant l'expédition réduit les modifications de mise en service et le dépannage des problèmes de communication. |
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Les références de projets sélectionnées démontrent à la fois des systèmes parallèles basse tension et des configurations modulaires haute tension sur différents marchés.
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Marché |
Capacité du système |
Architecture |
Onduleur |
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Allemagne |
64,3 kWh |
Haute tension |
Deye |
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Maurice |
32,15 kWh |
Basse tension |
Solís |
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Malaisie |
144,69 kWh |
Haute tension |
Deye |
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Certaines photos d'installation sur le terrain fournies pour les projets résidentiels et de stockage distribué de HSS Energy.
Une batterie d'accumulateurs résidentielle doit être adaptée électriquement et numériquement à l'onduleur. La configuration du BMS, les limites de courant de charge/décharge et le comportement de communication sont vérifiés ainsi que l'architecture de la batterie.
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Contrôle technique |
Exigence du projet |
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Fenêtre électrique |
Tension nominale, tension de charge, tension de coupure et plage d'entrée de l'onduleur |
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Capacité de puissance |
Courant de charge/décharge continu et de pointe |
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Communication |
Protocole CAN ou RS485, reporting SOC, alarmes et état de protection |
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Conception thermique |
Refroidissement naturel ou par ventilateur selon la plateforme de batterie |
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Intégration mécanique |
Installation au mur, au sol, en rack, en pile ou sur cadre en fer |
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Expansion |
Architecture parallèle ou série adaptée à la conception de l'onduleur et du BMS |
Intégration du système de batterie modulaire et assemblage électrique interne.
Modules de batterie en cours d'assemblage et de vérification électrique avant l'intégration du système.
· Inspection de cohérence des cellules et des modules
· Contrôles de tension, de polarité et d'isolation du pack
· Vérification des fonctions de charge et de décharge
· Protection BMS et vérification de la limite de courant
· Vérification de la communication CAN / RS485 si nécessaire
· Inspection finale du câblage, des connecteurs et du fonctionnement du système
Une documentation spécifique au modèle est disponible pour certains produits de batterie. La portée du certificat et du rapport doit toujours être vérifiée par rapport au modèle exact avant publication ou expédition.
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CE/CEM |
RoHS |
CEI 62619 |
ONU38.3 |
La documentation MSDS est également disponible pour le modèle de référence NSTLV-16K testé. Des copies spécifiques au modèle peuvent être fournies sur demande.
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GARANTIE STANDARD 5 ans |
GARANTIE PROLONGÉE 5 années supplémentaires disponibles |
La portée de la garantie et les conditions d'extension sont confirmées pour le modèle de batterie sélectionné et les conditions du projet.
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EUROPE Les documents CE/EMC et RoHS actuels s'appliquent uniquement aux modèles répertoriés dans les rapports correspondants. Le règlement UE 2023/1542 ajoute des obligations spécifiques aux batteries au-delà de la CEM/RoHS. Les batteries industrielles de plus de 2 kWh nécessitent un passeport batterie à partir du 18 février 2027. Confirmez le modèle exact, la documentation technique et les obligations de l'opérateur économique avant la mise sur le marché. |
AUSTRALIE Les normes CEI 62619 et UN38.3 fournissent des preuves techniques à l'appui, mais l'accès au marché australien et l'inscription au Clean Energy Council sont des exigences distinctes. En 2026, la CEC passe à la SA TS 5398 ; à partir du 1er janvier 2027, les nouvelles demandes de liste de batteries approuvées ne sont acceptées que sous SA TS 5398. |
MOYEN-ORIENT Les exigences diffèrent selon les pays. Les projets en Arabie Saoudite doivent vérifier le règlement technique SASO pour les batteries électriques et la voie de conformité SABRE applicable. Aux Émirats arabes unis, les produits soumis à des réglementations techniques peuvent nécessiter un certificat de conformité des Émirats arabes unis via le MoIAT ; les rapports d'essais de laboratoire accrédités font partie du dossier de candidature. |
Note réglementaire : les exigences évoluent avec le temps. Vérifiez la portée actuelle du modèle, l'itinéraire de référencement local, les étiquettes, les obligations de l'importateur et les documents de transport avant de publier des déclarations de conformité spécifiques au marché.
Une proposition pratique de batterie peut normalement être préparée une fois que les informations suivantes sur le projet sont disponibles :
1. Pays/marché cible
2. Marque de l'onduleur et modèle exact
3. Capacité de stockage requise ou durée de sauvegarde cible
4. Charge maximale continue et de pointe
5. Architecture basse tension ou haute tension
6. Installation intérieure/extérieure et espace disponible
7. Exigence du protocole de communication
8. Documents de conformité requis et quantité de commande estimée
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Demande de projet Envoyez le modèle de l'onduleur, la capacité de stockage cible, la charge maximale, la méthode d'installation et le marché de destination. HSS Energy peut ensuite évaluer la tension de la batterie, la configuration du module, la communication BMS et la documentation du projet. |
HSS Energy fournit des plates-formes de batteries LiFePO4 basse et haute tension pour l'autoconsommation solaire résidentielle, l'alimentation de secours et les applications hors réseau, avec une configuration basée sur le projet pour la communication de l'onduleur, l'extension de capacité et le format d'installation.
