แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ LiFePO4 ที่ปรับให้เข้ากับแรงดันไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ ปริมาณไฟฟ้าในครัวเรือน ระยะเวลาการสำรองข้อมูล โปรโตคอลการสื่อสาร และข้อกำหนดของตลาดปลายทาง
แบตเตอรี่เก็บพลังงาน LiFePO4 แบบตั้งพื้นสำหรับที่อยู่อาศัย
|
จับคู่กับระบบไฟฟ้าที่สมบูรณ์ ความจุของแบตเตอรี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเลือกระบบ การกำหนดค่าขั้นสุดท้ายได้รับการตรวจสอบโดยเทียบกับช่วง DC ของอินเวอร์เตอร์ โหลดต่อเนื่องและสูงสุด การสื่อสาร CAN/RS485 เงื่อนไขการติดตั้ง และข้อกำหนดการขยายในอนาคต |
การเลือกพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับที่อยู่อาศัยเริ่มต้นด้วยรุ่นอินเวอร์เตอร์ที่แน่นอน โดยปกติแล้วแพลตฟอร์มอินเวอร์เตอร์ 48V / 51.2V จะใช้แบตเตอรีแบตเตอรีแรงดันต่ำ ในขณะที่อินเวอร์เตอร์ไฮบริดแรงดันสูงต้องใช้แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ HV ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมซึ่งตรงกับหน้าต่างการทำงานของอินเวอร์เตอร์ DC
|
ระบบ |
รูปแบบทั่วไป |
วิธีการขยาย |
การใช้งานทั่วไป |
|
48V / 51.2V เลเวล |
ผนัง / พื้น / ชั้นวางของ |
แพ็กที่ตรงกันแบบขนาน |
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้าน ระบบสำรอง และระบบที่อยู่อาศัยนอกโครงข่าย |
|
ไฟฟ้าแรงสูง |
โมดูลที่เชื่อมต่อแบบอนุกรม |
เพิ่มโมดูลที่ตรงกันเป็นอนุกรม |
ที่พักอาศัย วิลล่า และระบบจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานสูงกว่า |
|
ขั้นตอน |
ตรวจสอบ |
กฎการคัดเลือก |
|
1 |
แพลตฟอร์มอินเวอร์เตอร์ |
อินพุตแบตเตอรี่ 48V / 51.2V -> เลือกแบตเตอรีแบตเตอรีแรงดันต่ำ อินพุตแบตเตอรี่แรงดันสูง -> เลือกแพลตฟอร์มโมดูลาร์ HV ที่ตรงกับหน้าต่าง DC ของอินเวอร์เตอร์ |
|
2 |
เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล |
เลือกพลังงานที่ต้องการและระยะเวลาสำรอง เริ่มจากแพลตฟอร์มคลาส 10.24kWh หรือ 16.08kWh จากนั้นขยายด้วยแพ็ก LV ที่ตรงกันในแบบขนานหรือโมดูล HV ในซีรีส์ที่รองรับ |
|
3 |
โหลดและการสื่อสาร |
ยืนยันกำลัง/กระแสไฟฟ้าสูงสุดอย่างต่อเนื่อง, การสื่อสาร CAN หรือ RS485, โปรโตคอลที่แน่นอน และเฟิร์มแวร์อินเวอร์เตอร์ก่อนที่จะสรุปการกำหนดค่าแบตเตอรี่ |
|
4 |
ตลาดปลายทาง |
ยืนยันประเทศเป้าหมายและเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะรุ่น การติดฉลาก เอกสารการขนส่ง และการอนุมัติในท้องถิ่นหรือรายการเส้นทางที่จำเป็นสำหรับโครงการ |
การกำหนดค่าขั้นสุดท้ายได้รับการยืนยันโดยเทียบกับรุ่นอินเวอร์เตอร์ เป้าหมายการจัดเก็บ โหลด/กระแสไฟ ข้อกำหนด CAN / RS485 และตลาดปลายทาง
กลุ่มผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับที่พักอาศัยในปัจจุบันครอบคลุมถึงระบบแบตเตอรี่แรงดันต่ำ 51.2V และแพลตฟอร์มไฟฟ้าแรงสูงแบบแยกส่วน เซลล์ LiFePO4 เกรด A สามารถกำหนดค่าได้จาก EVE, DEJIN, REPT และ CORNEX ตามกำลังการผลิต ความต้องการในปัจจุบัน และการออกแบบโครงการ
|
พารามิเตอร์ |
NSTLV-10.2K |
51.2V 314Ah |
NSTFW-16K-HV |
|
สถาปัตยกรรม |
แรงดันไฟฟ้าต่ำ |
แรงดันไฟฟ้าต่ำ |
โมดูลาร์ไฟฟ้าแรงสูง |
|
เคมี |
LiFePO4 |
LiFePO4 |
LiFePO4 |
|
พลังงานที่กำหนด |
10.24kWh |
16.08kWh |
16.08kWh ต่อโมดูล |
|
พลังงานที่ใช้ได้/กระทรวงกลาโหม |
9.22kWh / 90% |
14.47kWh / 90% |
กระทรวงกลาโหม 90% |
|
แรงดันไฟฟ้า |
51.2V |
51.2V |
ระบุระบบ 256-716.8V |
|
การขยายตัว |
สูงสุด แพ็กขนาน 15 แพ็ก |
สูงสุด แพ็กขนาน 15 แพ็ก |
5-14 โมดูลในซีรีส์ |
|
แนะนำปัจจุบัน |
80เอ |
140A |
160A |
|
กระแสสูงสุด |
120A |
200A |
200A |
|
วงจรชีวิต |
>=6,000 รอบ |
>=8,000 รอบ |
>=8,000 รอบ |
|
IP/ความเย็น |
IP54/ธรรมชาติ |
IP20/ธรรมชาติ |
IP20/พัดลม |
|
การสื่อสาร |
สามารถ/RS485/RS232 |
สามารถ/RS485/RS232 |
สามารถ/RS485 |
|
การติดตั้ง |
ผนัง/พื้น |
แบบตั้งพื้น |
สแต็ค/โครงเหล็ก |
|
แพลตฟอร์ม |
1แพ็ค |
2แพ็ค |
3แพ็ค |
ขีดจำกัดของแพลตฟอร์ม |
|
NSTLV-10.2K |
10.24kWh |
20.48kWh |
30.72kWh |
มากถึง 15 แพ็คแบบขนาน* |
|
51.2V 314Ah |
16.08kWh |
32.16kWh |
48.24kWh |
มากถึง 15 แพ็คแบบขนาน* |
*ปริมาณขนานคือความสามารถของแพลตฟอร์มแบตเตอรี่ ขนาดระบบที่ใช้งานได้ขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับขีดจำกัดของอินเวอร์เตอร์ การกำหนดค่า BMS การออกแบบการป้องกัน และข้อกำหนดของโครงการ
|
การจัดอันดับโมดูล |
51.2V / 314Ah / 16.08kWh |
|
การกำหนดค่าซีรีส์ |
5-14 โมดูล |
|
แรงดันไฟฟ้าของระบบ |
256-716.8V |
|
พลังงานที่ระบุของระบบ |
80.38-225.08kWh |
|
พลังงานใช้งานได้ที่ 90% DoD |
72.34-202.57kWh |
|
อุณหภูมิในการทำงาน |
-10°ซ ถึง 55°ซ |
|
การสื่อสาร |
สามารถ/RS485 |
*แรงดันไฟฟ้าและช่วงพลังงานของระบบ HV เป็นตัวอย่างการกำหนดค่า ปริมาณซีรีส์สุดท้ายขึ้นอยู่กับหน้าต่าง DC ของอินเวอร์เตอร์ การออกแบบ BMS และข้อกำหนดเฉพาะของโครงการที่ได้รับอนุมัติ
มีการเลือกปริมาณโมดูลที่แน่นอนโดยเทียบกับหน้าต่าง DC ไฟฟ้าแรงสูงของอินเวอร์เตอร์และความจุที่ต้องการ
|
ประกาศเกี่ยวกับพารามิเตอร์และข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลจำเพาะเป็นค่าอ้างอิงและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเลือกเซลล์ เวอร์ชัน BMS/เฟิร์มแวร์ กล่องหุ้ม โปรโตคอลอินเวอร์เตอร์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือการกำหนดค่าโครงการ แรงดันไฟฟ้าขั้นสุดท้าย ความจุ ขีดจำกัดกระแส ขนาด น้ำหนัก พิกัด IP การสื่อสาร เงื่อนไขอายุการใช้งาน ขอบเขตการรับรอง และเงื่อนไขการรับประกันจะอยู่ภายใต้เอกสารข้อมูลเฉพาะรุ่นและ PI ที่ลงนาม ข้อตกลงทางเทคนิค หรือสัญญาสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ เอกสารการสั่งซื้อที่ลงนามจะมีผลเหนือกว่าเนื้อหาเว็บไซต์ ข้อมูลจำเพาะที่ไม่ใช่สัญญาอาจมีการปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่แรงดันต่ำและแรงดันสูง HSS Energy สามารถกำหนดค่าสำหรับแพลตฟอร์มไฮบริดกระแสหลักและแพลตฟอร์มอินเวอร์เตอร์กักเก็บพลังงานได้ ความเข้ากันได้ได้รับการยืนยันโดยรุ่นอินเวอร์เตอร์ที่แน่นอน ช่วงแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ และโปรโตคอลการสื่อสาร CAN/RS485 ก่อนการกำหนดค่าขั้นสุดท้าย
|
ยี่ห้อ |
ตัวอย่างซีรีส์ / แพลตฟอร์มที่เข้ากันได้ |
|
|
ดีย์ |
ซัน-7/7.6/8/10/12K-SG06LP1-EU-CM3 |
|
|
โซลิส |
S6-EH3P(60-75)K10-LV-YD-H |
|
|
โกรวัตต์ |
เอสพีอี 12000 อีเอส |
|
|
ดีเรา |
รุ่นที่รองรับเพิ่มเติม - ยืนยันรุ่นที่แน่นอน |
|
|
ก่อนหน้านี้ |
รุ่นที่รองรับเพิ่มเติม - ยืนยันรุ่นที่แน่นอน |
|
|
เมกาเรโว |
รุ่นที่รองรับเพิ่มเติม - ยืนยันรุ่นที่แน่นอน |
|
|
เหตุใดการยืนยันรุ่นที่แน่นอนจึงมีความสำคัญ ชื่อแบรนด์ที่เข้ากันได้ไม่ได้หมายความว่าอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นจะใช้ช่วงแรงดันไฟฟ้า โปรโตคอล หรือขีดจำกัดกระแสเดียวกัน การจับคู่รุ่นให้ตรงกันก่อนจัดส่งจะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงการทดสอบการใช้งานและการแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสาร |
||
ข้อมูลอ้างอิงโครงการที่เลือกแสดงให้เห็นทั้งระบบขนานแรงดันต่ำและการกำหนดค่าโมดูลาร์แรงดันสูงในตลาดต่างๆ
|
ตลาด |
ความจุของระบบ |
สถาปัตยกรรม |
อินเวอร์เตอร์ |
|
|
เยอรมนี |
64.3kWh |
ไฟฟ้าแรงสูง |
ดีย์ |
|
|
มอริเชียส |
32.15kWh |
แรงดันไฟฟ้าต่ำ |
โซลิส |
|
|
มาเลเซีย |
144.69kWh |
ไฟฟ้าแรงสูง |
ดีย์ |
|

ภาพถ่ายการติดตั้งภาคสนามที่เลือกมาสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยและการจัดเก็บแบบกระจายของ HSS Energy
แบตเตอรี่จัดเก็บข้อมูลสำหรับที่อยู่อาศัยต้องจับคู่ทั้งระบบไฟฟ้าและดิจิทัลกับอินเวอร์เตอร์ มีการตรวจสอบการกำหนดค่า BMS ขีดจำกัดกระแสการชาร์จ/คายประจุ และพฤติกรรมการสื่อสารร่วมกับสถาปัตยกรรมแบตเตอรี่
|
การตรวจสอบทางวิศวกรรม |
ความต้องการของโครงการ |
|
กระจกไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด แรงดันไฟฟ้าประจุ แรงดันไฟฟ้าตัด และช่วงอินพุทของอินเวอร์เตอร์ |
|
ความสามารถด้านพลังงาน |
กระแสประจุ/คายประจุต่อเนื่องและสูงสุด |
|
การสื่อสาร |
โปรโตคอล CAN หรือ RS485, การรายงาน SOC, การเตือน และสถานะการป้องกัน |
|
การออกแบบระบายความร้อน |
การระบายความร้อนตามธรรมชาติหรือพัดลมตามแพลตฟอร์มแบตเตอรี่ |
|
บูรณาการทางกล |
การติดตั้งผนัง พื้น ชั้นวาง กอง หรือโครงเหล็ก |
|
การขยายตัว |
สถาปัตยกรรมแบบขนานหรือแบบอนุกรมที่เข้าคู่กับการออกแบบอินเวอร์เตอร์และ BMS |
การรวมระบบแบตเตอรี่โมดูลาร์และการประกอบไฟฟ้าภายใน
โมดูลแบตเตอรี่อยู่ระหว่างการประกอบและการตรวจสอบทางไฟฟ้าก่อนการรวมระบบ
· การตรวจสอบความสอดคล้องของเซลล์และโมดูล
· การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ขั้ว และฉนวนของแพ็ค
· การตรวจสอบฟังก์ชันการชาร์จและการคายประจุ
· การป้องกัน BMS และการตรวจสอบขีดจำกัดปัจจุบัน
· ตรวจสอบการสื่อสาร CAN / RS485 ในกรณีที่จำเป็น
· การตรวจสอบสายไฟ ขั้วต่อ และฟังก์ชันระบบขั้นสุดท้าย
มีเอกสารเฉพาะรุ่นสำหรับผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ที่เลือก ควรตรวจสอบขอบเขตใบรับรองและรายงานโดยเทียบกับรุ่นที่แน่นอนก่อนเผยแพร่หรือจัดส่ง
|
|
|
|
|
|
CE/อีเอ็มซี |
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS |
ไออีซี 62619 |
UN38.3 |
เอกสาร MSDS ยังมีให้สำหรับรุ่นอ้างอิง NSTLV-16K ที่ทดสอบแล้วด้วย สามารถจัดเตรียมสำเนาเฉพาะรุ่นได้ตามคำขอ
|
การรับประกันมาตรฐาน 5 ปี |
การรับประกันเพิ่มเติม ได้อีก 5 ปี |
ขอบเขตการรับประกันและเงื่อนไขการขยายเวลาได้รับการยืนยันสำหรับรุ่นแบตเตอรี่และเงื่อนไขของโครงการที่เลือก
|
ยุโรป เอกสาร CE / EMC และ RoHS ปัจจุบันใช้กับรุ่นที่ระบุไว้ในรายงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป 2023/1542 เพิ่มข้อผูกพันเฉพาะแบตเตอรี่นอกเหนือจาก EMC/RoHS แบตเตอรี่อุตสาหกรรมที่มีขนาดเกิน 2kWh ต้องใช้หนังสือเดินทางแบตเตอรี่ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2027 ยืนยันรุ่นที่แน่นอน เอกสารทางเทคนิค และภาระผูกพันของผู้ปฏิบัติงานทางเศรษฐกิจก่อนเปิดตัวสู่ตลาด |
ออสเตรเลีย IEC 62619 และ UN38.3 ให้หลักฐานทางเทคนิคที่สนับสนุน แต่การเข้าถึงตลาดของออสเตรเลียและการขึ้นบัญชีรายชื่อของ Clean Energy Council เป็นข้อกำหนดที่แยกกัน ในช่วงปี 2026 CEC จะเปลี่ยนไปใช้ SA TS 5398 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2027 การสมัครรายการแบตเตอรี่ที่ได้รับอนุมัติใหม่จะได้รับการยอมรับภายใต้ SA TS 5398 เท่านั้น |
ตะวันออกกลาง ข้อกำหนดจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โครงการในซาอุดีอาระเบียควรตรวจสอบกฎระเบียบทางเทคนิคของ SASO สำหรับแบตเตอรี่ไฟฟ้าและเส้นทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ SABER ที่เกี่ยวข้อง ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบทางเทคนิคอาจต้องมีใบรับรองความสอดคล้องของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผ่าน MoIAT รายงานผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจการสมัคร |
หมายเหตุข้อบังคับ: ข้อกำหนดเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ตรวจสอบขอบเขตโมเดลปัจจุบัน เส้นทางการจดทะเบียนในท้องถิ่น ฉลาก ภาระผูกพันของผู้นำเข้า และเอกสารการขนส่ง ก่อนที่จะเผยแพร่การเรียกร้องการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะตลาด
โดยปกติแล้วข้อเสนอแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้จริงสามารถเตรียมได้เมื่อมีข้อมูลโครงการต่อไปนี้:
1. ประเทศเป้าหมาย/ตลาด
2. ยี่ห้ออินเวอร์เตอร์และรุ่นที่แน่นอน
3. ความจุที่ต้องการหรือเวลาสำรองข้อมูลเป้าหมาย
4. โหลดต่อเนื่องและสูงสุดสูงสุด
5. สถาปัตยกรรมไฟฟ้าแรงต่ำหรือไฟฟ้าแรงสูง
6. งานติดตั้งภายใน/ภายนอก และพื้นที่ว่าง
7. ข้อกำหนดโปรโตคอลการสื่อสาร
8. เอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นและปริมาณการสั่งซื้อโดยประมาณ
|
สอบถามโครงการ ส่งรุ่นอินเวอร์เตอร์ ความจุเป้าหมาย โหลดสูงสุด วิธีการติดตั้ง และตลาดปลายทาง จากนั้น HSS Energy จะสามารถประเมินแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ การกำหนดค่าโมดูล การสื่อสาร BMS และแพ็คเกจเอกสารสำหรับโครงการ |
HSS Energy เป็นผู้จัดหาแพลตฟอร์มแบตเตอรี่ LiFePO4 แรงดันต่ำและแรงสูงสำหรับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในที่อยู่อาศัย พลังงานสำรอง และการใช้งานนอกโครงข่าย โดยมีการกำหนดค่าตามโครงการสำหรับการสื่อสารอินเวอร์เตอร์ การขยายกำลังการผลิต และรูปแบบการติดตั้ง
