Informazioni di Base.
Model No.
UNIV-21kwh/LV(W)
Capacità nominale
21 kwh
Tensione standard
51,2 v.
uso
immagazzinamento di energia
Elettrolito
Li-ion
tensione nominale
51,2 v.
energia della batteria al litio
21 kwh
efficienza
>97%
dimensione(w*h*d)mm
620*950*380 mm
garanzia
10 anni
tipo di raffreddamento
raffreddamento naturale
Pacchetto di Trasporto
Carton / Pallet
Specifiche
165kgs
Marchio
Aoboet
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
85076000
Capacità di Produzione
3000PCS/Month
Descrizione del Prodotto

Power Bank integrato da 21 kwh 48 V ricaricabile in fosfato di ferro 400 Ah BMS
Specifiche | |
Energia totale: 21 KWh | |
Energia utilizzabile: 20,5 KWh | |
Potenza nominale di carica/scarica: 10,6 KW | |
Efficienza: >97% | |
Potenza di picco (solo scarica): 16,8 KW per 3 secondi | |
Corrente di picco (solo scarica): 235A per 3 secondi | |
Tensione: 48-58,4 DC | |
Tensione nominale: 51,2 V c.c. | |
Corrente nominale: 206 A. | |
Tensione di carica massima: 58,4 V. | |
Condizioni di funzionamento: Interno o esterno | |
Temperatura di esercizio: Da -20ºC a 60 ºC | |
Dimensione(L*a*P) mm: 620*950*380mm | |
Peso: 165KGS | |
Tipo di raffreddamento: Raffreddamento naturale | |
Materiale del contenitore: Metallo | |
Installazione: Supporto autonomo / montaggio a parete | |
Grado di protezione: ip64 | |
Numero massimo di connessioni parallele (opzionale): 20P | |
Garanzia: 10 anni | |
Durata: >15 anni | |
Comunicazione: CAN/RS485 | |
Modalità di protezione: Doppia protezione hardware | |
Protezione della batteria: Sovracorrente / sovratensione/cortocircuito/sottotensione/sovratemperatura | |
Certificazione | |
SICUREZZA: CE TUV (IEC62619(IEC 62040) | |
Trasporti: UN38.3 |
Caratteristiche principali
1. Elevata compatibilità con inverter
2. Batteria LiFePO4 affidabile
3. 5 + 5 anni di garanzia
4. Scalabile fino a 60 kWh (4 paralleli)
5. Monitorato da PC o Bluetooth
6. Aggiornamento firmware semplice: Il firmware BMS può essere aggiornato alla versione più recente
7. Raffreddamento: Raffreddamento naturale

Viste esplose del banco batterie LiFePO4 da 20 kWh 48 V 400 AH
Come funziona la batteria LiFePO4 nel fotovoltaico solare sistema

1) sistema di stoccaggio solare Off Grid con batteria LiFePO4 2) sistema solare ibrido Off Grid / Off Grid
Intelligent Service Platform per il monitoraggio e la gestione in remoto
Monitoraggio remoto tramite APP per il sistema a batteria LiFePO4

Inverter compatibili con la comunicazione, marchi testati e testati Sistemi con batteria al litio da 48 V supportati
Marchio | Nome protocollo | Comunicazione |
Pylontech | CAN-Bus-Protocol-PILONE | CAN |
Buona volontà | Protocollo di comunicazione Goodwe | CAN |
Solis | Protocollo di comunicazione CAN | CAN |
SUNGROW | CAN-Bus-Protocol-PILONE | CAN |
Ver. Alimentazione | Protocollo CAN bus Chint+Power V1.0.0 | CAN |
FINORA | Finora protocollo CAN bus BMS | CAN |
Growatt | Protocollo CAN-Bus-BMS Growatt a bassa tensione | CAN |
Luxpower | Protocollo CAN della batteria Luxpowertek | CAN |
Sol-Ark | Protocollo bus CAN Sol-Ark | CAN |
TBB | COMUNICAZIONE CAN BMS TBB V1.02 | CAN |
Deye | CAN-Bus-Protocol-PILONE-v1.3 | CAN |
Sunsynk | CAN-Bus-Protocol-PILONE | CAN |
LIVOLTEK | Protocollo CANBUS LIVOLTEK del sistema a bassa tensione V1.0 | CAN |
SOROCEC | 2_CAN1.0 | CAN |
MEGAREVO | Comunicazione Megarevo _5K_BMS V1.01 | CAN |
Avanti | Protocollo CAN della batteria Luxpowertek | CAN |
Sacolaro | Protocollo CAN-Bus-BMS Growatt a bassa tensione | CAN |
SRNE | Protocollo MODBUS BMS PACE per RS485 | 485 |
Deye | Deye RS485-Protocol-pilon-low-voltage-12 9600 | 485 |
SMK | SMK GT 20220510.html | 485 |
Victronic | Inverter Voltronic e protocollo di comunicazione BMS 485 | 485 |
EASUN | Inverter Voltronic e protocollo di comunicazione BMS 485 | 485 |
MPP solare | Inverter Voltronic e protocollo di comunicazione BMS 485 | 485 |
EPEVER | Comunicazione EPEVER BMS-link V1.4.pdf | 485 |
Bentterson | RS485-protocollo-comunicazione-pilone-bassa-tensione | 485 |

Funzioni del BMS (Battery Management System) della batteria LiFePO4:
(1) misurazione della tensione del morsetto della batteria LiFePO4
(2) bilanciamento energetico tra singole celle LiFeP04
(3) misurazione della tensione totale della batteria
(4) misurazione della corrente totale della batteria
(5) calcolo SOC: Stima della potenza residua della batteria al litio
(6) monitorare dinamicamente lo stato di funzionamento della batteria LiFePO4: Evitare una carica eccessiva o una scarica eccessiva
(7) visualizzazione dei dati in tempo reale
(8) registrazione e analisi dei dati: Mantenere l'affidabilità e l'efficienza dell'intero funzionamento della batteria
(2) bilanciamento energetico tra singole celle LiFeP04
(3) misurazione della tensione totale della batteria
(4) misurazione della corrente totale della batteria
(5) calcolo SOC: Stima della potenza residua della batteria al litio
(6) monitorare dinamicamente lo stato di funzionamento della batteria LiFePO4: Evitare una carica eccessiva o una scarica eccessiva
(7) visualizzazione dei dati in tempo reale
(8) registrazione e analisi dei dati: Mantenere l'affidabilità e l'efficienza dell'intero funzionamento della batteria
Applicazione del banco batterie LiFePO4 con BMS
