Chaque étape a un ingénieur QC suivant :
1.Choisissez les bonnes cellules de batterie, pour différentes demandes et dimensions, nous pourrions sélectionner les bonnes cellules de batterie, cellules cylindriques ou cellules prismatiques, principalement des cellules LiFePO4.Seules les nouvelles cellules de grade A sont utilisées.
2.En regroupant la batterie avec la même capacité et le même SOC, assurez-vous que les batteries ont de bonnes performances.
3.sélectionnez le bon jeu de barres de connexion de courant de travail, en soudant les cellules dans le bon sens
4.Assemblage BMS, assemblez le bon BMS aux batteries.
5.Batteries LiFePO4 placées dans le boîtier métallique avant le test
6.Test de produit
7. Produit stactisé et prêt pour l'emballage
8. Boîte en bois Emballage plus solide
4 000 cycles à 80 % de DoD pour un coût total de possession effectivement inférieur
Batteries nécessitant peu d'entretien avec une chimie stable.
Le système de gestion de la batterie (BMS) est incorporé contre les abus.
jusqu'à 6 mois grâce à son taux d'autodécharge (LSD) extrêmement faible et à l'absence de risque de sulfatation.
Gagnez du temps et augmentez la productivité avec moins de temps d'arrêt grâce à une efficacité de charge/décharge supérieure.
Convient pour une utilisation dans une large gamme d'applications où la température ambiante est inhabituellement élevée : jusqu'à +60°C.
Les batteries au lithium fournissent plus de Wh/Kg tout en étant jusqu'à 1/3 du poids de son équivalent SLA.
Batterie du système de stockage d'énergie 1.home.
2.telcom alimentation de secours.
3. Système solaire hors réseau.
4. Sauvegarde du stockage d'énergie.
5. Autres demandes de sauvegarde de batterie.
dimension de configuration différente
*** Remarque : les produits étant constamment mis à jour, veuillez nous contacter pour connaître les dernières spécifications.***
Alimentation de secours télécom
Stockage d'énergie du système solaire
Usine Entrepôt
Batterie LiFePO4 | Modèle | 48500 | 48400(optionnel) | 48300(optionnel) |
Tension nominale | 51,2 V | |||
Capacité nominale | 500Ah | 400Ah | 300 Ah | |
Énergie | 25600 Wh | 20480Wh | 15360 Wh | |
Communication | CAN2.0/RS232/RS485 | |||
Résistance | ≤50 mΩ @ 50% SOC | |||
Efficacité | > 96 % | |||
Courant de charge recommandé | 0.2C | |||
Courant de décharge continu maximal | 0.2C | |||
Puissance de charge maximale | 4KW/module | |||
Tension de charge recommandée | 57.6V | |||
Tension de coupure de charge BMS | <58,4 V (3,65 V/cellule) | |||
Reconnecter la tension | >57,6 V (3,6 V/cellule) | |||
Tension d'équilibrage | <57,6 V (3,6 V/cellule) | |||
Équilibrage de la tension ouverte | 55,2 V (3,45 V/cellule) | |||
Déconnexion basse tension recommandée | 44 V (2,75 V/cellule) | |||
Tension de coupure de décharge BMS | >40.0V (2s) (2.5V/cellule) | |||
Reconnecter la tension | >44,0 V (2,75 V/cellule) | |||
Dimensions (L xlxh) | 7537x498x962 | 537x498x830 | 537x498x697 | |
Environ.Lester | 240 kg | 190 kg | 140 kilogrammes | |
Type de borne | POTEAU DIN | |||
Couple terminal | 80 ~ 100 po-lb (9 ~ 11 Nm) | |||
Boîtier | SPPC | |||
Protection de l'enceinte | IP20 | |||
Température de décharge | -4 ~ 131 ºF (-20 ~ 55 ºC) | |||
Température de charge | -4 ~ 113 ºF (0 ~ 45 ºC) | |||
Température de stockage | 23 ~ 95 ºF (-5 ~ 35 ºC) | |||
Coupure haute température BMS | 149 ºF (65 ºC) | |||
Température de reconnexion | 131 ºF (55 ºC) | |||
Certificats | CE (batterie) UN38.3 (batterie) UL1642 & IEC62133 (cellules) | |||
Classification d'expédition | ONU 3480, CLASSE 9 |