Description
Spezifikation |
Gesamtenergie: 10kWh |
Nutzbare Energie: 9kWh |
Nominale Lade-/Entladeleistung: 5kW |
Wirkungsgrad: >97% |
Spitzenleistung (nur Entladung): 12kW für 3 Sekunden |
Spitzenstrom (nur Entladung): 235A für 3 Sekunden |
Spannung: 48-56DC |
Nennspannung: 51,2VDC |
Nennstrom: 120A |
Max. Ladespannung: 57,6V |
Betriebsbedingungen: Innen oder außen |
Betriebstemperatur: Von -10ºC bis 45 ºC |
Abmessungen (B*H*T) mm: 525*815*238mm |
Gewicht: 128KGS |
Kühlart: Natürliche Kühlung |
Gehäusematerial: Metall + Kunststoff |
Installation: Freistehend / Wandmontage |
Schutzart: IP64 |
Max. Anzahl der Parallelanschlüsse (optional): 4 |
Garantie: 5 + 5 Jahre |
Lebensdauer: >15 Jahre |
Kommunikation: CAN/RS485 |
Schutzmodus: Dreifacher Hardwareschutz |
Batterieschutz: Überstrom / Überspannung / Kurzschluss / Niederspannung / |
Zertifizierung |
Sicherheit: Cell UL 1973 Battery Pack TÜV (IEC62619 (IEC 62040) |
Transport: UN38,3 |
Hauptfunktionen 1. Hohe Inverter-Kompatibilität 2. Zuverlässige LiFePO4 Batterie Zelle 3. 5 + 5 Jahre Garantie 4. Skalierbar bis zu 60kWh (4 parallel) 5. Monitor: Die LiFePO4 Batterie BMS mit WIFI-Modul eingebaut, die Batterie läuft Informationen in Handy und Computer zu sehen. 6. Einfache Firmware-Aktualisierung: Die BMS-Firmware kann auf die neueste Version aktualisiert werden 7. Kühlung: Natürliche Kühlung |
Intelligente Service-Plattform für Fernüberwachung und -Verwaltung
Fernüberwacht von APP für LiFePO4 Batteriesystem
Fernüberwacht von APP für LiFePO4 Batteriesystem
Kommunikationskompatible Wechselrichter-Marke, die getestet wurden und sind Unterstützt
SOLIS GROWAT DEYE MEGAREVO LUXPOWER KEHUA SOFAR INVT,.. Usw.
SOLIS GROWAT DEYE MEGAREVO LUXPOWER KEHUA SOFAR INVT,.. Usw.
Aoboet 48V Lithium-Batteriesystem
Marke | Hybrid-Wechselrichter | AC-gekoppelter Wechselrichter |
LUXPOWER | LXP-(3-5)K Hybrid | LXP-3600ACS |
SOLIS | RHI-(3-5)k-48ES | RAI-3K-48ES-5G |
SERMATEC | SMT-5K-TL-LV | |
KEHUA | SPH3600-5000 | |
SOFARSOLAR | HYD (3000-6000)-ES | ME3000 |
GROWATT | SPH3000-6000 | |
INVT | BD (3-5) KTL, BD (3-5) KTL-HS | BD3k PS |
MEGAREVO | R3KL1~R5KL1 R3K6L1~R6KL1 | |
ABT. | SUN-(5~6)K-SG01LP1-US SUN-(7,6~8)K-SG01LP1-EU |
*: Dateneinstellung des Wechselrichters bei der Arbeit mit COM. FREIER Modus
Element | Daten | Hinweis | ||
Uhome-NCA6,8kWh/LV | Uhome-LFP5,8kWh/LV | Uhome-LFP2400 | ||
Max. Ladestrom | 60A/0,5C | 57A/0,5C | 30A/0,5C | |
Max. Entladestrom | 60A/0,5C | 57A/0,5C | 30A/0,5C | |
Nennspannung | 48V | 48V | 51,2V | |
Kapazität | 131Ah | 120Ah | 50Ah | |
Überladespannung | 58,0V | 51,7V | 57,6V | |
Niederspannung | 42V | 45,0V | 48,0V | |
Schwimmladespannung | 57,7V | 51,5V | 56,0V | Falls erforderlich |
Übertemperatur | 45ºC | 45ºC | 45ºC | |
Niedrige Temperatur | -10ºC | 0 | 0 | |
Konstante Ladespannung | 57,5V | 51,5V | 55,8V | |
Endspannung Entladung | 43V | 45V | 48,0V |
Aoboet Hochspannungs-Lithium-Batterie-System
Marke | Invertertyp | Firmware-Version | Hinweis |
GINLONG | RHI-3P(5-10)KW-HVES-5 | V04 | |
GOODWE | GW10K-ET | 030310 | Spezielle Firmware BMS |
MEGAREVO | R(7~12)KH1 | ARM V1,01.35 DSP V1,02.10 |
Funktionen des LiFePO4 Battery BMS (Battery Management System):
(1) Messung der Spannung der LiFePO4 Batterieklemmen
(2) Energiebilanz zwischen einzelnen LiFeP04 Zellen
(3) Messung der gesamten Batteriespannung
(4) Gesamtstrommessung der Batterie
(5) SOC-Berechnung: Schätzen Sie die verbleibende Leistung der Lithium-Batterie
(6) dynamische Überwachung des Betriebszustands des LiFePO4-Akkus: Überladung oder Überentladung verhindern
(7) Echtzeitdatenanzeige
(8) Datenerfassung und -Analyse: Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit und Effizienz des gesamten Batteriebetriebs
(2) Energiebilanz zwischen einzelnen LiFeP04 Zellen
(3) Messung der gesamten Batteriespannung
(4) Gesamtstrommessung der Batterie
(5) SOC-Berechnung: Schätzen Sie die verbleibende Leistung der Lithium-Batterie
(6) dynamische Überwachung des Betriebszustands des LiFePO4-Akkus: Überladung oder Überentladung verhindern
(7) Echtzeitdatenanzeige
(8) Datenerfassung und -Analyse: Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit und Effizienz des gesamten Batteriebetriebs