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GWB 51,2 V 100 Ah stapelbares Hochspannungs-Energiespeichersystem

Das stapelbare Hochspannungs-Energiespeichersystem GWB 51,2 V 100 Ah verwendet das LiFePO4-Lithium-Eisenphosphat-Zelldesign und ist in ein intelligentes BMS-Managementsystem als Ganzes integriert. Es unterstützt freies vertikales Stapeln, Serien-Boost und parallele Kapazitätserweiterung. Dank seines modularen, schranklosen Designs erfordert es keine komplexe Verkabelung und ist mit mehreren Szenarien kompatibel, darunter Photovoltaik für Privathaushalte, industrielle und kommerzielle Energiespeicherung, netzunabhängige Mikronetze und Backup-USV. Es dient als optimale Lösung für die dezentrale Energiespeicherung mit hoher Effizienz, Sicherheit und flexibler Erweiterbarkeit.
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//Struktur

  1. Zellmodul

    Verwendet 16S1P LiFePO4-Zellen mit einer integrierten gekapselten Modulstruktur. Es zeichnet sich durch hohe Energiedichte, Kältebeständigkeit, Flammwidrigkeit und Explosionsschutz aus und dient als grundlegende Energiespeichereinheit des Systems.

  2. Intelligente BMS-Managementeinheit

    Ausgestattet mit einem hochpräzisen Batteriemanagement-Mainboard, integriert mit Spannungs-, Strom- und Temperaturerfassungsmodulen, Balancemodulen und Schutzschaltungen, um den sicheren Betrieb des gesamten Batteriepakets zu koordinieren.

  3. Stapelbare Verbindungsstruktur

    Das Gerät ist mit oberen und unteren schnallenartigen Stapelschnittstellen und Hochspannungs-Parallelkommunikationsanschlüssen ausgestattet und erfordert keine externen Kabel. Mehrere Einheiten können mit automatischer Kaskadenkommunikation nahtlos vertikal gestapelt werden.

  4. Wärmeableitung und Gehäusestruktur

    Verfügt über eine flammhemmende Metallhülle und einen Luftkanal zur natürlichen Konvektionswärmeableitung mit einem vollständig geschlossenen, staubdichten Design. Dank seiner stabilen Struktur, Stoß- und Druckfestigkeit eignet es sich für die Boden- und Wandmontage.

  5. Kommunikations- und Interaktionsmodul

    Integrierte zwei Kommunikationsanschlüsse RS485/CAN mit reservierten externen Überwachungsanschlüssen. Es unterstützt die Wechselrichterverknüpfung, die Interaktion zwischen Obercomputer und APP-Daten.

//Funktionen

  1. Energiespeicherung und Stromversorgung

    Mit einer Einzelmodulkapazität von 5,12 kWh (51,2 V 100 Ah) speichert es Photovoltaikstrom oder Netzstrom außerhalb der Spitzenzeiten, um bei Stromausfällen Eigenerzeugung und Eigenverbrauch sowie Notstromversorgung zu ermöglichen.

  2. Kostenloses Stapeln und Hochspannungskapazitätserweiterung

    Unterstützt Reihenschaltung zur Spannungserhöhung und Parallelschaltung zur Kapazitätserweiterung. Es kann schnell ein Hochspannungs-Gleichstromsystem mit 204,8 V–512 V bilden, das mit Hochspannungs-Energiespeicher-Wechselrichtern kompatibel ist.

  3. Automatischer Ausgleich und Rundumschutz

    Zellausgleich in Echtzeit, zusammen mit Schutz vor Überladung, Tiefentladung, Überstrom, Kurzschluss, Übertemperatur und Unterspannung. Es löst automatische Fehleralarme und Stromkreisunterbrechungen aus, um potenzielle Sicherheitsrisiken auszuschließen.

  4. Intelligente Verknüpfung und umfassende Kompatibilität

    Kompatibel mit gängigen Photovoltaik-Wechselrichtern und netzunabhängigen Wechselrichtersystemen. Es passt die Lade- und Entladelogik automatisch an und unterstützt sowohl netzgebundene als auch netzunabhängige Betriebsmodi.

  5. Fernüberwachung und Datenmanagement

    Echtzeitüberwachung von Spannung, Strom, SOC, Temperatur und Zykluszeiten. Es unterstützt die Fernanzeige im Hintergrund, die Parametereinstellung und die Frühwarnung bei Fehlern.

  6. Wartungsfreier Langzeitbetrieb

    LiFePO4-Akkus haben keinen Memory-Effekt. Dank der intelligenten Temperaturregelung und Wärmeableitung ist keine tägliche Wartung erforderlich, was einen langfristig unterbrechungsfreien, stabilen Betrieb ermöglicht.

//Produktmerkmale

  1. Modularer Aufbau und unabhängiges Management

    Es können maximal 16 Module in Reihe geschaltet werden. Jedes Modul wird unabhängig verwaltet und betrieben, wodurch die Systemsicherheit und die Effizienz der Fehlerisolierung verbessert werden.

  2. Sicherheit und Haltbarkeit

    Ausgestattet mit unteren Universalrollen, manuellem Netzschalter und visueller Überwachungsschnittstelle. Strenge Werkstests gewährleisten eine hervorragende Konsistenz und lange Lebensdauer der Batteriezellen.

  3. Fortschrittliche Schutztechnologie

    Eine Nanobeschichtung auf der Oberfläche erhöht die Korrosionsbeständigkeit und thermische Stabilität. Die integrierte neueste Selbstheilungstechnologie verlängert die Lebensdauer. Der LPF-Kanal (Lithium Protection Firewall) fungiert als zusätzliche Sicherheitsbarriere, um ein thermisches Durchgehen zu verhindern.

//Spezifikationen

Modell

GWB51.2V-100

GWB102.4-100

GWB153.6-100

GWB204.8V-100

GWB256V-100

GWB307.2V-100

Kapazität

5,12 kWh

10,24 kWh

15,36 kWh

20,48 kWh

25,6 kWh

30,72 kWh

Nennkapazität

100Ah

100Ah

100Ah

100Ah

100Ah

100Ah

Zellkonfiguration

16S-1P

16S-2P

16S-3P

16S-4P

16S-5P

16S-6P

Nennspannung

51,2V

102,4 V

153,6 V

204,8 V

256V

307,2V

Ladeabschaltspannung

58,4 V

116,8 V

175,2 V

233,6V

292V

350,4 V

Entlade-Abschaltspannung

44,8 V

89,6V

134,4 V

179,2V

224V

268,8 V

Abmessungen (L B H)

542×500×275mm

542×500×450mm

542×500×625mm

542×500×800mm

542×500×975mm

542×500×1150mm

Gewicht

58kg

100kg

145kg

187kg

230kg

273kg

Nennladestrom

100A

100A

100A

100A

100A

100A

Nennentladestrom

200A

200A

200A

200A

200A

200A

Max. Reihenschaltung

16 Einheiten

16 Einheiten

16 Einheiten

16 Einheiten

16 Einheiten

16 Einheiten

BMS-Kommunikation

RS485 / CAN

RS485 / KÖNNEN

RS485 / CAN

RS485 / KÖNNEN

RS485 / CAN

RS485 / CAN

Lebensdauer

15 Jahre

15 Jahre

15 Jahre

15 Jahre

15 Jahre

15 Jahre

Lebensdauer (80 % DOD, 25 °C)

6.000 Zyklen

6.000 Zyklen

6.000 Zyklen

6.000 Zyklen

6.000 Zyklen

6.000 Zyklen

Ladeeffizienz

≥98 %

≥98 %

≥98 %

≥98 %

≥98 %

≥98 %

Versand-SOC

30 %–50 %

30 %–50 %

30 %–50 %

30 %–50 %

30 %–50 %

30 %–50 %

Ladetemperatur

0°C ~ 55°C

0°C ~ 55°C

0°C ~ 55°C

0°C ~ 55°C

0°C ~ 55°C

0°C ~ 55°C

Entladetemperatur

-10°C ~ 55°C

-10°C ~ 55°C

-10°C ~ 55°C

-10°C ~ 55°C

-10°C ~ 55°C

-10°C ~ 55°C

Lagertemperatur

-20°C ~ 60°C

-20°C ~ 60°C

-20°C ~ 60°C

-20°C ~ 60°C

-20°C ~ 60°C

-20°C ~ 60°C

//Anwendungsszenarien

  1. PV-Energiespeicher für Privathaushalte

    Kombiniert mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach, um tagsüber Strom für die Nutzung in der Nacht zu speichern. Es stellt Notstromversorgung bei Stromausfällen bereit und senkt die Stromkosten der Haushalte durch Arbitrage zu Spitzenpreisen.

  2. Industrielle und kommerzielle Energiespeicherung

    Weit verbreitet in Fabriken, Geschäften, Bürogebäuden, Privatunterkünften und Hotels. Es realisiert Lastverlagerung, Bedarfssteuerung und Lastglättung, um die Stromkosten zu senken.

  3. Off-Grid-Microgrid-System

    Ideal für abgelegene Dörfer, Inseln, Weidegebiete und Outdoor-Camps. In Kombination mit PV- und Dieselgeneratoren entsteht ein unabhängiges netzunabhängiges Stromversorgungssystem für eine stabile Stromabgabe.

  4. Außentechnik und Notstromversorgung für Basisstationen

    Dient als langfristige Notstromversorgung für Kommunikationsbasisstationen, Baustellen, Wasserschutzüberwachungs- und Feldexplorationsgeräte und zeichnet sich durch große Temperaturanpassungsfähigkeit und wartungsfreien Betrieb aus.

  5. USV-Notstromversorgung

    Gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb von Computerräumen, medizinischen Geräten, Laboren und Präzisionsterminals mit nahtloser Umschaltung bei Stromausfällen.

  6. Hochleistungs-Energiespeicher für Wohnmobile, Camping und Outdoor

    Geeignet für Wohnmobilreisen, Outdoor-Camping und leistungsstarke Elektrogeräte. Das modulare Stapeldesign ermöglicht eine flexible Kapazitätserweiterung bei einfacher Installation und Transport.

  7. Unterstützung von neuen Energieprojekten

    Wird für verteilte PV-Kraftwerke, kleine netzgebundene Energiespeicher und Sanierungsprojekte für verteilte Energiespeicher eingesetzt. Standardisierte Module unterstützen Masseninstallationen und flexible Kapazitätserweiterungen in der späteren Phase.

//FAQ

F1: Ist eine professionelle Installation erforderlich?

A: Es wird empfohlen, die Installation und Fehlerbehebung von Elektrikern oder professionellen Energiespeichertechnikern durchführen zu lassen. Das modulare Stapeldesign lässt sich leicht platzieren, während die Hochspannungsverkabelung, die Anpassung der Wechselrichterkommunikation, die Erdung und die Parametereinstellung eine professionelle Bedienung erfordern. Laien ist die Selbstverkabelung untersagt, um Stromschläge und Geräteschäden zu vermeiden.

F2: Können mehrere Einheiten parallel zur Kapazitätserweiterung verwendet werden?

A: Ja. Verbinden Sie zunächst mehrere Einheiten in Reihe, um Hochspannungsbatterie-Cluster zu bilden, und verbinden Sie die Cluster dann parallel, um die Kapazität für Industrie- und große Mikronetzprojekte auf bis zu Hunderte von kWh zu erweitern.

F3: Kann es in Umgebungen mit hohen und niedrigen Temperaturen funktionieren?

A: Ladetemperatur: 0 °C ~ 55 °C; Entladetemperatur: -10 °C ~ 55 °C. Es ist an die meisten regionalen und Outdoor-Arbeitsbedingungen anpassbar.

F4: Was ist die maximale Stapelmenge und Verbindungsmethode?

A: Es unterstützt vertikales Stapeln und Reihenschaltung zur Spannungserhöhung. 4 bis 12 Einheiten in Reihe können ein Hochspannungssystem mit 204,8 V bis 614,4 V bilden, passend zu gängigen Hochspannungswechselrichtern.

F5: Ist eine tägliche Wartung erforderlich?

A: Durch die vollständig geschlossene Struktur und die natürliche Wärmeableitung ist die Batterie völlig wartungsfrei. Es sind lediglich regelmäßige Routineinspektionen erforderlich.

//Anwendungsszenarien

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