SEPLOS
Zestawy akumulatorów ESS LifePO4 DIY do montażu w stosie 25,6 V, 280 Ah, 314 Ah, 8 kWh, bez ogniw
Zestawy akumulatorów ESS LifePO4 DIY do montażu w stosie 25,6 V, 280 Ah, 314 Ah, 8 kWh, bez ogniw
★ Serwis: 10 lat gwarancji
★ Wsparcie: OEM, ODM, OBM, Dostosowane
★ Certyfikaty: IEC, CE, ROHS, UN38.3, ISO itp.
System magazynowania energii LiFePO4 Mason 25,6 V 280 Ah dostarcza 7,16 kWh niezawodnej energii do zastosowań domowych, poza siecią i komercyjnych.
Główne cechy
- Ogniwa LiFePO4 klasy samochodowej zapewniające doskonałe bezpieczeństwo i długą żywotność
- Konstrukcja typu plug-and-play z technologią pasywnego równoważenia
- Wbudowany monitoring Bluetooth umożliwiający zarządzanie baterią w czasie rzeczywistym
- Skalowalne magazynowanie energii – możliwość rozbudowy w celu zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych
- Wszechstronne zastosowania: w pojazdach rekreacyjnych, systemach solarnych, na morzu i w przemyśle
Dane techniczne
Napięcie nominalne: 48 V / 51,2 V
Pojemność znamionowa: 200Ah/7kWh
BMS: Smart 16S 200A (maks. 32 szt. równolegle)
Protokół komunikacyjny: CAN / RS485*2
Moc: 7168 Wh
Cykl życia: >6000 cykli
Maksymalny prąd ładowania: 200A
Maksymalny prąd rozładowania: 200A
Klasa wodoodporności: IP20
Rozmiar baterii: (dł.*szer.*wys.) 450*440*251 mm
Waga: 72 kg
Wyświetlacz: Ekran LCD
Wbudowany system zarządzania baterią.
Komunikacja inwertera CAN/RS485*2.
| Przedmiot | Specyfikacje |
| Energia znamionowa (kWh) | 7,16 kWh |
| Konfiguracja | 1P8S |
| Napięcie nominalne (V) | 25,6 V |
| Pojemność nominalna (Ah) | 280Ah @0,5C prąd rozładowania 25±2°C |
| Napięcie odcięcia rozładowania (V) | 20,8 V |
| Standardowy prąd ładowania/rozładowania (A) | 100A @25±2°C (zalecane) |
| Maksymalny standardowy prąd ładowania/rozładowania (A) | 200A @25±2°C |
| Temperatura pracy | 0~50°C (ładowanie) 10~50°C (rozładowanie) |
| Waga (kg) | 72 kg ± 3 kg |
| Wymiary (mm) | (450)×(440)×(251)mm |
| Zalecany zakres SOC | 15-95% |
| Tryb komunikacji | CAN (domyślny) lub RS485 |
Rozwiązanie do magazynowania energii o niskim napięciu 48 V – odpowiednie falowniki
| Marka | Protokół | Komunikacja | Wersje |
| Pylontech | Protokół magistrali CAN-BUS-PYLON | MÓC | Wersja 1.3 |
| Dobrze | Protokół komunikacyjny Goodwe | MÓC | Wersja 1.5 |
| Lolis | Protokół komunikacyjny CAN | MÓC | Wersja 1.0 |
| Dotychczas | Protokół magistrali CAN BMS | MÓC | Wersja 1.0 |
| SMA | FSS-ConnectingBat-TI-EN-20W | MÓC | Wersja 2.0 |
| Victron | Protokół_Can-Bus_BMS | MÓC | Wersja 1.0 |
| LUXPOWER | Protokół CAN akumulatora Luxpowertek | MÓC | Wersja 1.0 |
| Student | Specyfikacja techniczna protokołu Studer BMS | MÓC | Wersja 1.03 |
| TBB | Komunikacja TBB BMS CAN V1.02 | MÓC | Wersja 1.02 |
| Deye | Protokół magistrali CAN-BUS-PYLON-V1.3 | MÓC | Wersja 1.0 |
| Sorocec | 2_Protokół CAN 1.0 | MÓC | Wersja 1.0 |
| MEGAREVO | Hybrydowy falownik_SK_Protokół BMS V1.01 | MÓC | Wersja 1.01 |
| Amesnsolar | Protokół magistrali CAN-BUS-PYLON | MÓC | Wersja 1.0 |
| MUSIEĆ | Protokół komunikacyjny PV1800F-CAN | MÓC | Wersja 1.04.04 |
| PRZEDTEM | Protokół CAN akumulatora Luxpowertek | MÓC | Wersja 1.0 |
| Pylontech | Protokół RS485-Pylon-niskonapięciowy | 485 | Wersja 2.5 |
| Moc Voltronic | Protokół komunikacyjny falownika Voltronic i BMS 485 | 485 | Wersja 1.0 |
| SRNE | Protokół Modbus PACE BMS dla RS485 | 485 | Wersja 1.3 |
| Deye | Protokół RS485-Pylon-niskonapięciowy | 485 | Wersja 1.0 |
Zalety naszych akumulatorów LV
- Oszczędność kosztów: 7,16 kWh użytecznej energii w konkurencyjnej cenie, co pozwala obniżyć budżet projektu magazynowania energii
- Wentylator chłodzący powietrze: Efektywne odprowadzanie ciepła zapewnia stabilną pracę podczas długotrwałego użytkowania
- Gaszenie pożarów aerozolem: Automatyczna ochrona przeciwpożarowa zwiększa bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko uszkodzeń

Wbudowany inteligentny BMS
Inteligentny system sterowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem i przetężeniem
- Aktywne równoważenie ogniw dla optymalnej wydajności
Monitoring państwowy:
- Obliczanie SOC (stanu naładowania) w czasie rzeczywistym
- Oszacowanie SOH (stanu zdrowia)
- Monitorowanie napięcia, prądu i temperatury
Komunikacja:
- Obsługa protokołów CAN i RS485
- Kompatybilny z falownikami i systemami monitorującymi
- Zdalne sterowanie i wymiana danych
Diagnostyka usterek:
- Wykrywanie błędów i alerty w czasie rzeczywistym
- Rejestrowanie zdarzeń ze znacznikami czasu
- Kody diagnostyczne do rozwiązywania problemów

Bank baterii LiFePO4 o pojemności 7,16 kWh – 15 lat niezawodnej mocy
Zbudowany z ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych klasy A i wyposażony w zaawansowaną ochronę BMS, system ten zapewnia ponad 8000 cykli bezpiecznego i wydajnego magazynowania energii.
Dlaczego warto wybrać ten system:
- 15-letnia żywotność i ponad 8000 cykli ładowania
- Wielowarstwowa ochrona BMS dla maksymalnego bezpieczeństwa
- Przyjazne dla środowiska: bezołowiowe i bezkwasowe
- Certyfikowane: CE, IEC, UN38.3, zgodne z MSDS
- 10-letnia gwarancja wliczona w cenę
Ten bank akumulatorów o mocy 7,16 kWh zawiera ogniwa LiFePO4 klasy A o żywotności 15 lat i ponad 8000 cykli ładowania. Zaawansowany system BMS zapewnia bezpieczną eksploatację. Produkt przyjazny dla środowiska, certyfikowany (CE, IEC , UN38.3, MSDS itp.) i objęty 10-letnią gwarancją.

Wysoka kompatybilność z różnymi falownikami
Kompatybilny ze wszystkimi falownikami z protokołem Pylontech przez CAN lub RS485. Obsługiwane marki to PYLONTECH, SUNSYNK, Afore, Growatt, SMA, SOROTEC, GOODWE, Victron Energy, Deye, SOFAR SOLAR, Voltronic Power i Sol-Ark. Dopasowanie protokołu niestandardowego dostępne na życzenie.

• Możliwość rozbudowy z 7,16 kWh do 57,28 kWh w przypadku większego zapotrzebowania na energię
Pojedyncza bateria słoneczna 25,6 V 280 Ah oferuje 7,16 kWh, ale obsługuje modułowe połączenie równoległe, co pozwala na zwiększenie pojemności do 57,28 kWh.

• Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań
Akumulatory litowe o pojemności 7,16 kWh są powszechnie stosowane w następujących zastosowaniach: domowe magazyny energii, komercyjne magazyny energii, przemysłowe źródła zasilania awaryjnego, systemy zasilania niezależne od sieci, systemy zasilania podłączone do sieci oraz zasilacze UPS itp.

