Cum să asigurați compatibilitatea invertoarelor în stocarea energiei casnice?

Aug 07, 2026

Lăsaţi un mesaj

Cuprins
  1. Mai întâi confirmați tensiunea nominală a bateriei și intervalul de tensiune al bateriei invertorului
  2. Verificați curentul maxim de încărcare și descărcare al invertorului și al bateriei
  3. Nu echivalați direct „suportul CAN/RS485” cu compatibilitatea.
  4. Concentrați-vă pe verificarea protocoalelor de comunicare BMS și a definițiilor datelor
  5. Verificați secvența liniei de comunicație în loc să utilizați cablurile de rețea în mod obișnuit
  6. Verificați firmware-ul invertorului și versiunile BMS ale bateriei
  7. Confirmați mono-fazat/tri{1}}fazat a invertorului și a sistemului de rețea
  8. Confirmați dacă invertorul îndeplinește standardele locale de conectare la rețea
  9. Verificați dacă intervalul de tensiune MPPT se potrivește cu modulul solar
  10. Confirmați logica de extindere a capacității a bateriilor și invertoarelor conectate în paralel
  11. Confirmați logica de control de încărcare și descărcare a invertorului și a BMS
  12. Nu ignorați compatibilitatea cu funcțiile standby, off-grid și EPS/Backup
  13. Asigurați-vă că efectuați „testare de compatibilitate reală” înainte de instalare
    1. Proces de testare recomandat:
    2. Lista de verificare pentru compatibilitatea invertorului și a bateriei BLOO POWER:
  14. Cum reduc produsele BLOO POWER dificultatea compatibilității invertorului?
  15. Cel mai recomandat proces de verificare a compatibilității pentru instalatorii solari
  16. 5 situații comune „pare compatibile, dar pot fi de fapt incompatibile”.
  17. Concluzie: „compatibilitatea” reală este compatibilitatea-la nivel de sistem

 

 

Sistemele de stocare a energiei de uz casnic nu conectează pur și simplu „panouri solare + baterii + invertoare”. Mai ales la utilizarebaterii cu litiu fier fosfat (LiFePO₄)., intervalul de tensiune dintre invertor și baterie, curentul maxim de încărcare și descărcare, protocolul de comunicare BMS, interfața CAN/RS485, secvența liniei de comunicație, versiunea firmware, logica paralelă și standardele rețelei locale de alimentare vor afecta dacă sistemul poate funcționa stabil.

 

Prin urmare, atunci când alegeți unstocarea energiei casniceinvertor, nu vă puteți uita doar la parametri unici, cum ar fi „bateria de 48V” și „invertorul de 6kW”, ci ar trebui să efectuați verificarea sistematică a compatibilității. Luând ca exemplu produsele de stocare a energiei de uz casnic BLOO POWER de 51,2 V LiFePO₄, unele dintre produsele sale oferă interfețe de comunicație CAN, RS485 și RS232; produsele din clasa de 15 kWh-sunt nominal 51,2 V, au o tensiune de funcționare de 40-58,4 V și acceptă comunicația CAN/RS485/RS232. Aceasta înseamnă că modelul specific de invertor, protocolul de comunicație și setările parametrilor trebuie încă confirmate în continuare pentru potrivirea reală, iar compatibilitatea nu poate fi determinată doar pe baza numelui interfeței.

 

Battery with iverter solar energy system

 

 

Mai întâi confirmați tensiunea nominală a bateriei și intervalul de tensiune al bateriei invertorului

 

Primul prag pentru compatibilitatea invertorului este tensiunea. Mulți utilizatori văd „baterie de 48V” și „invertor de 48V” și cred că cele două trebuie conectate. Acest lucru nu este de fapt suficient de riguros. „48V” este de obicei doar o tensiune nominală. Tensiunea reală a bateriei se va schimba atunci când este complet încărcată, funcționează normal și când este aproape de SOC scăzut. Prin urmare, ceea ce trebuie să se potrivească cu adevărat invertorul este intervalul real de tensiune de funcționare a bateriei. De exemplu, intervalul de tensiune de funcționare al unor produse BLOO POWER 51,2V LiFePO₄ este 40~58,4V sau 44,8~58,4V. Intervalul permis de intrare a bateriei a invertorului trebuie să acopere acest interval, iar tensiunea de întrerupere a încărcării, tensiunea de protecție la tensiune joasă-și alți parametri trebuie să îndeplinească, de asemenea, cerințele BMS ale bateriei.

 

Puncte cheie de verificat:

 

● Tensiune nominală a bateriei: 48 V, 51,2 V, 96 V sau baterie de -înaltă tensiune etc.

 

● Gama reală de tensiune de operare a bateriei.

 

● Domeniul de intrare a bateriei DC permis de invertor.

 

● Tensiunea maximă de încărcare și tensiunea minimă de descărcare.

 

Principiul de bază: nu se potrivește doar cu eticheta „48V/51.2V”, ci se potrivește cu fereastra de funcționare la tensiune completă.

 

 

Verificați curentul maxim de încărcare și descărcare al invertorului și al bateriei

 

După potrivirea tensiunilor, trebuie verificat și curentul. Cu cât puterea invertorului este mai mare, cu atât este mai mare cererea de curent din partea bateriei. De exemplu, într-un 48/51.2Vsistem de stocare a energiei de joasă -tensiune, dacă puterea de ieșire a invertorului atinge 12kW, partea bateriei poate necesita un curent foarte mare atunci când lucrează la putere maximă. Prin urmare, nu se poate presupune pur și simplu că „invertorul bateriei de 15 kWh + 12kW” va putea funcționa stabil pentru o perioadă lungă de timp. Datele de produs ale aparatului BLOO POWER de 15,36 kWh all-într--unul arată că curentul maxim de încărcare este de 100A, iar curentul maxim de descărcare este de 150A; acești parametri trebuie să se potrivească cu curentul maxim de încărcare și descărcare a bateriei al invertorului.

 

Trebuie verificat:

 

● Curentul maxim de încărcare al invertorului.

 

● Curentul maxim de descărcare al invertorului.

 

● Curentul continuu de încărcare și descărcare permis de baterie BMS.

 

● Dacă curentul de vârf al bateriei și, respectiv, curentul continuu îndeplinesc cerințele.

 

Dacă curentul necesar de invertor depășește valoarea permisă a BMS, sistemul poate experimenta limitarea puterii, protecția BMS sau chiar defecțiunea invertorului. Prin urmare, potrivirea puterii este de fapt o potrivire cuprinzătoare a „tensiune + curent + timp”, mai degrabă decât să se uite doar la kW.

 

Exemple tipice de potrivire a parametrilor

 

Verificați articolele

BLOO POWER 51.2VExemplu de baterie

Invertorul necesită confirmare

Tensiune nominală

51.2V

Suporta baterie 48V/51.2V

Tensiune de lucru

Aproximativ 40V-58.4V

Acoperirea domeniului de intrare DC

Curent maxim de încărcare

Unele produse sunt de 100A

Mai mică sau egală cu valoarea admisă a bateriei

Curent maxim de descărcare

Unele produse sunt de 150A

Mai mică sau egală cu valoarea admisă a bateriei

Comunicare

CAN/RS485/RS232

Protocolul trebuie să se potrivească

 

Datele sunt supuse modelului specific de produs BLOO POWER și specificațiilor tehnice finale.

 

30kwh rack mounted energy storage battery with solar inverter

 

 

Nu echivalați direct „suportul CAN/RS485” cu compatibilitatea.

 

Aceasta este o neînțelegere foarte frecventă în instalațiile de stocare a energiei de uz casnic. CAN și RS485 sunt în esență tehnologii legate de interfața de comunicare/nivelul fizic în primul rând, ceea ce nu înseamnă că două dispozitive pot comunica cu siguranță atâta timp cât au CAN sau RS485. Ceea ce determină cu adevărat succesul comunicării includ protocoalele de comunicare, definițiile cadrelor de date, adresele de registru, ratele de transmisie, adresele dispozitivelor, formatele de date și logica dispozitivului master-slave.

 

În prezent, mulțibaterii de stocare a energieitransmite informații precum SOC, tensiune, curent, temperatură, limitele de încărcare și descărcare și starea defecțiunii către invertor prin CAN sau RS485. Informațiile tehnice relevante subliniază, de asemenea, clar că, chiar dacă atât bateria, cât și invertorul acceptă CAN sau RS485, dacă protocolul, secvența de linii, firmware-ul și parametrii nu se potrivesc, comunicarea normală poate să nu fie posibilă.

 

Deci trebuie să confirmați:

 

● CAN sau RS485?

 

● Ce protocol de comunicare specific este utilizat?

 

● Care este viteza de transmisie?

 

● Cum se setează CAN ID sau adresa RS485?

 

● Baterie și invertor Cine este gazda de comunicare?

 

Rețineți: aceeași interfață ≠ același protocol ≠ compatibilitate cu sistemul.

 

 

Concentrați-vă pe verificarea protocoalelor de comunicare BMS și a definițiilor datelor

 

BMS este o „punte de informare” foarte critică între bateriile de stocare a energiei și invertoare. BMS-ul bateriei nu este responsabil doar de supraîncărcare, supra-descărcare, supra-curent, supra-temperatură și alte protecții, dar poate trimite și informații precum SOC, SOH, tensiunea bateriei, curentul, temperatura și curentul permis de încărcare și descărcare către invertor.

 

Dacă invertorul nu poate citi corect aceste informații, pot apărea probleme precum afișarea anormală a SOC, oprirea prematură a încărcării, limita incorectă de descărcare și alarme frecvente. În special pentru bateriile LiFePO₄, utilizarea comunicației BMS cu buclă închisă-permite invertorului să ajusteze dinamic strategia de operare pe baza stării-în timp real a bateriei, mai degrabă decât să se bazeze în întregime pe praguri de tensiune fixe.

 

Unele produse de stocare a energiei BLOO POWER 51.2V oferă interfețe de comunicație CAN, RS485 și RS232, care oferă o bază de interfață pentru integrarea diferitelor sisteme de stocare a energiei. Cu toate acestea, în cele din urmă, confirmarea acordului și depanarea trebuie încă efectuate în funcție de marca și modelul specific al invertorului.

 

Se recomandă să confirmați înainte de instalare:

 

● Are invertorul o listă oficială de compatibilitate a bateriilor?

 

● Dacă modelul de baterie specific BLOO POWER este în listă.

 

● Numele și versiunea protocolului BMS.

 

● Definirea datelor privind SOC, SOH și limitele de încărcare și descărcare.

 

● Ce strategie de protecție va adopta sistemul atunci când apar anomalii de comunicare?

 

 

Verificați secvența liniei de comunicație în loc să utilizați cablurile de rețea în mod obișnuit

 

În proiectele reale, eșecul de comunicare nu este uneori o problemă de protocol, ci o conexiune greșită a liniei de comunicație. Multe dispozitive de stocare a energiei folosesc interfețe RJ45, dar RJ45 este doar o formă de conector și nu înseamnă că definițiile de pin ale tuturor dispozitivelor sunt aceleași.

 

De exemplu, unele dispozitive pot implementa CAN-H/CAN{-L prin anumiți pini în RJ45, iar alți pini sunt utilizați pentru RS485-A/RS485-B, iar definițiile pinilor diferitelor mărci de dispozitive pot fi diferite. Dacă îl conectați direct cu un cablu de rețea obișnuit, poate cauza o defecțiune a comunicării sau chiar poate cauza riscuri ale echipamentelor în cazul unei cablari incorecte.

 

Unele invertoare integrează funcțiile CAN și RS485 în aceeași interfață RJ45, dar alocarea specifică a pinului trebuie încă confirmată conform manualului dispozitivului.

 

Înainte de instalare, trebuie să confirmați:

 

● Definirea pinului RJ45.

 

● Poziția CAN-H/CAN-L.

 

● Poziție RS485-A/RS485-B.

 

● Dacă GND trebuie conectat.

 

● Dacă trebuie utilizate cabluri de comunicație originale din fabrică sau desemnate.

 

communication line

 

 

Verificați firmware-ul invertorului și versiunile BMS ale bateriei

 

Mulți utilizatori acordă atenție doar parametrilor hardware atunci când cumpără echipamente, dar ignoră versiunea software. De fapt, invertoarele de stocare a energiei și BMS sunt ambele dispozitive inteligente cu logică software. Chiar dacă două dispozitive sunt teoretic compatibile în ceea ce privește interfața hardware, tensiunea și protocolul de comunicare, dacă versiunea de firmware a invertorului este prea veche sau BMS-ul bateriei adoptă o nouă versiune de protocol, pot apărea anomalii SOC, întreruperi de comunicare sau erori de citire a parametrilor.

 

În special pentru aceeași marcă de invertor, modele diferite, versiuni de piață diferite și versiuni diferite de firmware pot accepta protocoale de comunicare diferite ale bateriei. Prin urmare, instalatorul nu poate judeca pur și simplu pe baza „acest brand poate fi echipat cu el înainte, deci poate fi echipat cu el acum”.

 

Se recomandă stabilirea unui sistem de verificare a versiunilor:

 

● Înregistrați modelul specific și numărul de serie al invertorului.

 

● Înregistrați versiunea curentă a firmware-ului invertorului.

 

● Înregistrați versiunea BMS master control.

 

● Confirmați dacă producătorul a recomandat firmware-ul.

 

● Re-verificați parametrii de comunicare și protecție după actualizare.

 

 

Confirmați mono-fazat/tri{1}}fazat a invertorului și a sistemului de rețea

 

Doar pentru că o baterie este compatibilă cu un invertor, nu înseamnă că întregul sistem electric de acasă este compatibil. Proiectele de stocare a energiei rezidențiale trebuie, de asemenea, să ia în considerare reglementările mono-trifazate/trifazate, ale tensiunii nominale, ale frecvenței și ale rețelei locale.

 

De exemplu, sistemele rezidențiale europene implică de obicei sisteme monofazate sau trifazate de 220-240V, 50Hz; Sistemele rezidențiale nord-americane implică adesea sisteme cu fază divizată de 120/240V. Prin urmare, pentru același „invertor hibrid de 12 kW”, structura electrică a produsului în diferite regiuni poate fi complet diferită.

 

BLOO POWER oferă în prezent și soluții de produse pentru diferite piețe. De exemplu, informațiile sale includ sisteme de stocare a energiei de 110V/240V, 12kW+30kWh pentru locuințe din America de Nord și soluții de 12kW+30kWh pentru aplicații europene de 220V.

 

Trebuie să confirme:

 

● Monofazat sau trifazat.

 

● 110/120V, 220/230/240V și alte standarde de tensiune.

 

● 50Hz sau 60Hz.

 

● Dacă se acceptă ieșirea în fază-divizată.

 

● Dacă îndeplinește cerințele locale de conectare la rețea.

 

 

Confirmați dacă invertorul îndeplinește standardele locale de conectare la rețea

 

Dacă sistemul de stocare a energiei de uz casnic trebuie conectat la rețea, atunci compatibilitatea nu este doar „compatibilitate între baterie și invertor”, ci include și compatibilitatea între invertor și rețeaua electrică locală.

 

Luând ca exemplu piața din SUA, UL Solutions a subliniat că UL 1741 este aplicabil invertoarelor, convertoarelor, controlerelor și echipamentelor sistemelor de interconectare utilizate în sursele de energie distribuite, iar testele aferente pot implica standarde de interconectare la rețea, cum ar fi IEEE 1547. UL 9540 realizează un sistem mai cuprinzător-incluzând evaluarea nivelului de încărcare, protecția și controlul energiei între sistemele de încărcare, stocare și control, încărcare și control al energiei. dispozitive.

 

Prin urmare, pentru proiectele de stocare a energiei BLOO POWER exportate pe piețe precum Statele Unite și Europa, cerințele corespunzătoare de certificare și conectare la rețea ar trebui verificate în funcție de țara țintă, statul/regiunea și mediul de instalare specific, mai degrabă decât să se uite doar la certificate generale precum CE și IEC.

 

Puncte cheie de confirmat:

 

● Standarde locale de conectare la rețea.

 

● Certificare invertor.

 

● Baterie și certificare ESS.

 

● Cerințele companiei de rețea electrică pentru echipamente-conectate la rețea.

 

● Reglementări de protecție împotriva incendiilor și electrice ale locului de instalare.

 

 

Verificați dacă intervalul de tensiune MPPT se potrivește cu modulul solar

 

Compatibilitatea invertorului include nu numai „partea bateriei”, ci și partea panoului solar. Invertoarele hibride conectează de obicei modulele fotovoltaice, bateriile și sarcinile de curent alternativ în același timp, astfel încât parametrii MPPT din partea fotovoltaică trebuie, de asemenea, verificați.

 

De exemplu, datele despre unele dintre produsele integrate de stocare a energiei de la BLOO POWER arată că domeniul său de funcționare MPPT poate ajunge la 60-180Vdc și este echipat cu o intrare de baterie de 48Vdc. Aceasta înseamnă că instalatorul trebuie să determine dacă intrarea PV se încadrează în intervalul MPPT al invertorului pe baza Voc, Vmp al modulului solar, tensiunea corectată la temperatură și numărul de conexiuni în serie.

 

Puncte cheie de verificat:

 

● Tensiune maximă de intrare PV.

 

● Gama de tensiune de operare MPPT.

 

● Curentul maxim al fiecărui MPPT.

 

● Numărul de module fotovoltaice în serie.

 

● Dacă Voc depășește limita la temperaturi extrem de scăzute.

 

Prin urmare, un sistem de stocare a energiei de uz casnic cu adevărat compatibil ar trebui să satisfacă simultan:

 

Modul fotovoltaic ↔ MPPT ↔ Invertor ↔ Baterie BMS ↔ Sarcină casnică ↔ Rețea

 

În loc să verifici doar bateria și invertorul.

 

 

Confirmați logica de extindere a capacității a bateriilor și invertoarelor conectate în paralel

 

Multe gospodării pot instala doar baterii de 10 până la 15 kWh în timpul primei instalări, dar speră să se extindă la 20 kWh, 30 kWh sau o capacitate chiar mai mare în viitor. Prin urmare, compatibilitatea ar trebui să ia în considerare și extinderea viitoare.

 

De exemplu, BLOO POWER oferă produse modulare de 5 kWh și produse de stocare a energiei de 15 kWh și are o soluție de stocare a energiei de 30 kWh. Dacă mai multe baterii sunt conectate în paralel, este necesar să se confirme în continuare metoda de comunicare între baterii, setările BMS master-slave, alocarea adresei, partajarea curentului și dacă invertorul permite conectarea în paralel a unui număr corespunzător de baterii.

 

Verificați la extindere:

 

● Numărul maxim de baterii conectate în paralel.

 

● Dacă bateriile trebuie să fie de același model.

 

● Dacă este necesar același lot sau SOC similar.

 

● Cum se configurează bateriile master și slave.

 

● Poate invertorul să recunoască capacitatea totală după extindere?

 

Nu ne putem gândi pur și simplu că „dacă sunt mai multe baterii, capacitățile vor fi adăugate direct”. Conexiunile electrice, comunicațiile BMS și logica de control trebuie să fie suportate simultan.

 

 

Confirmați logica de control de încărcare și descărcare a invertorului și a BMS

 

Un sistem de stocare a energiei cu adevărat fiabil nu necesită ca invertorul să încarce întotdeauna bateria în funcție de o tensiune și un curent fix, ci necesită un control dinamic bazat pe informațiile furnizate de BMS.

 

De exemplu, atunci când temperatura bateriei este prea mare, SOC atinge valoarea limită sau sunt declanșate anumite condiții de protecție, BMS poate solicita reducerea curentului de încărcare sau chiar oprirea încărcării; când SOC este prea scăzut sau bateria atinge limita de descărcare, BMS poate solicita, de asemenea, ca invertorul să reducă puterea.

 

Prin urmare, testarea de compatibilitate trebuie să verifice nu numai „comunicarea poate”, ci și:

 

● Dacă SOC este afișat cu acuratețe.

 

● Dacă limita curentului de încărcare este implementată corect.

 

● Dacă limita curentului de descărcare este corect implementată.

 

● Dacă poate fi furnizată protecția împotriva temperaturii.

 

● Dacă informațiile de eroare BMS pot declanșa protecția invertorului.

 

Introducerea UL Solutions la UL 9540 subliniază, de asemenea, clar că evaluarea sistemului de stocare a energiei nu acoperă doar partea electrică, ci implică și încărcare și descărcare, protecție, control și comunicare între dispozitive.

 

 

Nu ignorați compatibilitatea cu funcțiile standby, off-grid și EPS/Backup

 

Scopul principal al multor gospodării care achiziționează invertoare hibride nu este pur și simplu să economisească facturile de electricitate, ci să continue să alimenteze frigidere, iluminat, echipamente de rețea, aparate de aer condiționat și chiar echipamente medicale critice după o întrerupere de curent. Prin urmare, este necesar să verificați dacă invertorul și bateria pot funcționa normal în modul off-grid/backup.

 

Nu toate invertoarele-conectate la rețea pot stabili în mod independent o rețea de curent alternativ stabilă după o întrerupere de curent. Sistemul trebuie să aibă capabilități corespunzătoare de Backup/EPS sau de-formare a rețelei și trebuie să se confirme că bateria poate continua să furnizeze suficientă putere invertorului într-o stare de-în afara rețelei.

 

Produsul all-într--de 6kW+16kWh de la BLOO POWER este poziționat pentru aplicații integrate de stocare a energiei. Integrarea bateriilor LiFePO₄, invertoarelor, MPPT etc. într-un singur sistem poate reduce unele legături de integrare a sistemului. Pentru sistemele split, este mai necesar să se finalizeze verificarea comună a invertorului, bateriei și circuitului de rezervă în timpul etapei de proiectare a proiectului.

 

Puncte cheie de confirmat:

 

● Dacă să accepte EPS/Backup.

 

● Timp de comutare pentru pană de curent.

 

● Capacitate de pornire off-grid.

 

● Putere continuă maximă când este oprit-rețeaua.

 

● Capacitate de pornire a motorului de mare putere.

 

 

Asigurați-vă că efectuați „testare de compatibilitate reală” înainte de instalare

 

Dacă proiectul este la scară mare-sau se folosește un invertor-terț, cea mai fiabilă modalitate nu este să citiți doar broșura produsului, ci să efectuați testarea prototipului real.

 

Se recomandă utilizarea unui invertor țintă + o baterie țintă BLOO POWER pentru testare înainte de achiziționarea în vrac pentru a verifica procesul complet de la pornire, comunicare, încărcare, descărcare până la declanșarea protecției.

 

Proces de testare recomandat:

 

faza de testare

Testați conținutul

Standarde de calificare

① Porniți

Bateria și invertorul pornesc-

Nicio alarmă anormală

② Comunicare

Conexiune CAN/RS485

Citiți corect SOC, tensiune etc.

③ Încărcare

PV/rețea încarcă bateriile

Curentul este în limitele BMS

④ Descărcare

Bateria furnizează energie încărcăturii

Putere stabilă

⑤ Protejați

SOC analogic/Temperatura/Limita de curent

Invertorul răspunde corect

⑥ Pana de curent

Simularea întreruperii rețelei

Backup/EPS este normal

⑦ Recuperați

Refacerea grilei

Sistemul reia automat funcționarea normală

 

Această abordare „întâi de testare, apoi de achiziție în bloc” poate reduce semnificativ repararea instalării, eșecurile de comunicare și riscurile post{0}}vânzare în proiectele de peste mări.

 

Lista de verificare pentru compatibilitatea invertorului și a bateriei BLOO POWER:

 

Articole compatibile

Parametri care trebuie confirmați

importanţă

Tensiunea bateriei

48V/51.2V/tensiune înaltă și domeniu de lucru

★★★★★

Curent de încărcare

Invertor Mai mic sau egal cu valoarea permisă BMS

★★★★★

Curent de descărcare

Invertor Mai mic sau egal cu valoarea permisă BMS

★★★★★

Comunicare BMS

Protocolul CAN/RS485

★★★★★

Linie de comunicare

Pin RJ45, CAN-H/L,RS485-A/B

★★★★★

Firmware

Versiune invertor/BMS

★★★★☆

Monofazat/trifazat

Se potrivește cu sistemul de distribuție a energiei de acasă

★★★★★

Frecvenţă

50Hz/60Hz

★★★★☆

Intrare PV

Domeniu de aplicare Voc, Vmp, MPPT

★★★★★

Expansiunea paralelă

Numărul maxim de baterii

★★★★☆

Backup/EPS

Capacitate de operare în timpul unei pene de curent

★★★★☆

Certificare de conectare la rețea

UL/IEC/coduri locale de rețea

★★★★★

 

 

Cum reduc produsele BLOO POWER dificultatea compatibilității invertorului?

 

Pentru utilizatorii casnici și instalatorii solari, o idee importantă este să acorde prioritate combinației „baterie + invertor” care a fost verificată de producător, în loc să încerce să rezolve problemele de compatibilitate după instalare.

 

Unele dintre produsele de stocare a energiei de uz casnic de la BLOO POWER utilizează arhitectura bateriei LiFePO₄ de 51,2 V și oferă interfețe de comunicare precum CAN, RS485 și RS232. De exemplu, informațiile despre produsul din clasa sa de 15 kWh arată o tensiune nominală de 51,2 V, o capacitate nominală de 15,36 kWh și acceptă comunicarea CAN/RS232/RS485.

 

În același timp, BLOO POWER oferă și:

 

● Baterie de stocare a energiei de uz casnic de 15 kWh

 

● Produse de stocare a energiei LiFePO₄ 48V/51,2V

 

● Sistem integrat de stocare a energiei de 6 kW+16kWh

 

● Sistem de stocare a energiei de uz casnic de 12 kW+30kWh

 

● Soluție de stocare a energiei 110/240V nord-americană

 

● Soluție europeană de stocare a energiei casnice 220V

 

Printre acestea, produsul de 6kW+16kWh integrează invertor, baterie, MPPT, BMS și alte funcții; produsul de 12 kW+30kWh este destinat aplicațiilor rezidențiale și comerciale ușoare de putere mai mare.

 

Pentru instalatorii solari, valoarea unor astfel de produse nu este doar „capacitate mare”, ci și capacitatea de a reduce problemele de protocoale, secvențe de linii, parametri și responsabilități post-vânzare care apar la combinarea echipamentelor de la diferite mărci.

 

 

Cel mai recomandat proces de verificare a compatibilității pentru instalatorii solari

 

Verificarea compatibilității cu invertorul a întregului proiect de stocare a energiei casnice poate fi rezumată în următorul proces:

 

① Determinați sarcina casnică → ② Determinați puterea fotovoltaică → ③ Determinați capacitatea bateriei → ④ Determinați tensiunea bateriei → ⑤ Determinați puterea invertorului → ⑥ Verificați curentul de încărcare și descărcare → ⑦ Verificați protocolul CAN/RS485 → ⑧ Verificați secvența liniei de comunicație → ⑩ Verificați conexiunea la rețea → ⑩ Verificați standardele de rețea → ⑨ Verificați Funcție de backup → ⑫ Test prototip → ⑬ Instalare în lot

 

Avantajul acestui lucru este că majoritatea riscurilor de compatibilitate pot fi descoperite înainte ca sistemul să fie instalat efectiv.

 

 

5 situații comune „pare compatibile, dar pot fi de fapt incompatibile”.

 

1. 48V baterie + 48V invertor

 

„aspect”: o potrivire exactă.

 

„Actual”: verificați, de asemenea, intervalul de tensiune de funcționare a bateriei, curentul maxim de încărcare și descărcare și protocolul BMS.

 

2. Există CAN pe ambele părți

 

„Apare”: comunicarea directă este posibilă.

 

„Realist”: CAN este doar o parte a tehnologiei de interfață/comunicații și, de asemenea, trebuie să se potrivească cu protocolul, definiția datelor, ID-ul și configurația.

 

3. Ambele părți sunt RJ45

 

„Se pare”: cablul de rețea obișnuit poate fi conectat.

 

„Actual”: definițiile pinului RJ45 pot fi diferite și trebuie confirmate conform instrucțiunilor ambelor părți.

 

4. Capacitatea bateriei este suficient de mare

 

„Se pare”: invertorul de baterie de 30 kWh + 12kW trebuie să fie în regulă.

 

„Realist”: depinde, de asemenea, de curentul maxim de descărcare continuă BMS și de cerințele de pornire/putere de vârf a invertorului.

 

5. Toate produsele au certificare CE/IEC

 

„Apare”: compatibilitate dovedită.

 

„Actual”: Certificarea produsului și compatibilitatea sistemului sunt două concepte diferite. UL Solutions a subliniat că UL 9540 este un standard de siguranță de stocare a energiei la nivel de sistem-și acoperă încărcarea și descărcarea, protecția, controlul și comunicarea echipamentelor.

 

 

Concluzie: „compatibilitatea” reală este compatibilitatea-la nivel de sistem

 

Compatibilitatea invertoarelor din sistemele de stocare a energiei de uz casnic nu confirmă în niciun caz că „tensiunile sunt aceleași” sau „ambele au interfețe CAN”. Un sistem fiabil trebuie să îndeplinească ambele:

 

Compatibilitate tensiune + compatibilitate curent + compatibilitate putere + compatibilitate BMS + compatibilitate protocol de comunicație + compatibilitate secvență de linii + compatibilitate firmware + compatibilitate intrare PV + compatibilitate rețea + compatibilitate backup + compatibilitate standard de siguranță.

În special pentru instalatorii solari, cea mai sigură abordare este de a cere furnizorilor de baterii să furnizeze liste oficiale de invertoare compatibile, descrieri ale protocolului de comunicație, definiții ale liniilor de comunicație, tabele de parametri BMS și asistență reală pentru teste și să efectueze verificarea prototipului înainte de achiziționarea în bloc.

 

Produsele de stocare a energiei de uz casnic de 51,2 V LiFePO₄ de la BLOO POWER oferă deja o varietate de interfețe de comunicare, cum ar fi CAN, RS485, RS232 etc. și acoperă diferite soluții de aplicație, cum ar fi baterie de 15 kWh, sistem integrat de 6 kW+16kWh și 12 kW+30kWh. Pentru proiectele rezidențiale de peste mări care necesită invertoare de diferite mărci, se recomandă să confirmați direct modelul specific de baterie + modelul specific de invertor + protocolul de comunicare + țara țintă cu BLOO POWER în timpul etapei de proiectare a proiectului și să utilizați rezultatele testelor de compatibilitate reale ca bază pentru selecția finală, mai degrabă decât să judecați numai pe baza numelui produsului.

Trimite anchetă