Der 51,2 V 100 Ah Hochvolt-Stapelbares Lithium-Batteriemodul ist eine sichere, zuverlässige und skalierbare Energiespeicherlösung, die für Anwendungen im Bereich der privaten, gewerblichen und industriellen Energiespeicherung entwickelt wurde. Erstellt mit LiFePO₄ (LFP)-ZellenDas Modul bietet eine lange Lebensdauer, eine hohe Energiedichte und eine ausgezeichnete thermische Stabilität. stapelbares modulares Design ermöglicht eine flexible Kapazitätserweiterung, um unterschiedlichen Systemanforderungen gerecht zu werden, und ist daher ideal für hybride und netzunabhängige Solarenergiespeichersysteme.
Markenname :
SAIL SOLARTyp :
LiFePo4Nennspannung :
51.2VBatteriekapazität :
5.12KWHAnzahl der Zyklen :
>8000 Cycles @0.2C 80%DoDEffizienz der Ladung :
100% @0.2CEffizienz der Entladung :
96~99% @1CKommunikation :
RS485/RS232/CANFarbe und OEM :
White or customizedGarantie :
10 Years

Das 51,2-V-100-Ah-Lithium-Batteriemodul ist als … konzipiert. standardisierter Baustein für Hochspannungs-Energiespeichersysteme, insbesondere geeignet für gewerbliche und industrielle (C&I) Energiespeichersysteme, hybride PV-Systeme und Mikronetze.
Jedes Modul liefert 5,12 kWh Nennenergie und können flexibel in Reihe geschaltet werden, um Folgendes zu bilden Hochspannungsbatteriesträngewodurch Systemstrom und Kabelverluste im Vergleich zu Niederspannungslösungen deutlich reduziert werden.
-Hochspannungsarchitektur
Durch die Reihenschaltung sind Systemspannungen von bis zu 600 V–1000 V möglich, ideal für Hochleistungs-PCS und Hybrid-Wechselrichter.
Niedrigerer Betriebsstrom → geringere Kupferverluste, kleinerer Kabelquerschnitt, höhere Systemeffizienz
-Modulares und skalierbares Design
Das standardisierte 51,2-V-Modul vereinfacht Systemdesign und -erweiterung
Die Kapazität kann schrittweise erhöht werden, ohne das gesamte Batteriesystem neu zu konstruieren.
Ideal für Projekte mit gestaffelter Investition oder zukünftigen Erweiterungsplänen
-Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit
Integriertes intelligentes BMS auf Modulebene zur Überwachung von Spannung, Temperatur, Strom und Ladezustand (SOC).
Mehrere Schutzebenen: Überlade-, Tiefentlade-, Überstrom-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
Unterstützt die Master-Slave-BMS-Architektur für große Batteriespeicher

1. Batteriemodul (51,2 V 100 Ah)
Jedes Batteriemodul ist eine 51,2-V-LiFePO₄-Lithiumbatterie, die für die Reihenschaltung in Hochspannungssystemen ausgelegt ist.
Hauptschnittstellen der einzelnen Module:
B+ / B− Stromanschlüsse
Für die Reihenschaltung von Modulen werden Hochstrom-Gleichstromklemmen verwendet.
Die orangefarbenen Stromkabel verbinden B+ mit B− benachbarter Module, um einen Hochspannungsbatteriestrang zu bilden.
2. Stromkabel (oranges Kabel)
Wird zur elektrischen Reihenschaltung zwischen Batteriemodulen verwendet.
Ermöglicht Spannungsstapelung (z. B. 10 Module ≈ 512 V nominal)
Konzipiert für hohe Ströme, niedrigen Widerstand und sichere Verriegelung
3. Kommunikationskabel (schwarzes Kabel)
Verbindet alle Batteriemodule nacheinander
Überträgt Echtzeitdaten an das Master-BMS.
Unterstützt Systemüberwachung, Systemausgleich und Schutzlogik.
Typischerweise basiert es auf dem CAN- oder RS485-Kommunikationsprotokoll.
4. Master-BMS (Top-Steuereinheit)
Das Master-BMS ist oben auf dem Batteriegestell installiert und fungiert als zentrale Steuer- und Schutzeinheit für das gesamte Batteriesystem.
5. Wechselrichter-Batterieanschluss
Hochspannungs-Gleichstromausgangsschnittstelle vom Batteriesystem zum Wechselrichter oder PCS
Direkt an den Batterieeingang des Wechselrichters angeschlossen
Überträgt Gleichstrom für den Lade- und Entladebetrieb
6. Wechselrichter-BMS-Anschluss
Kommunikationsschnittstelle zwischen Batteriemanagementsystem (BMS) und Wechselrichter
Ermöglicht protokollbasierte Steuerung (CAN / RS485)
Ermöglicht dem Wechselrichter das Auslesen von Ladezustand (SOC), Spannung, Stromstärke, Alarmen und Betriebsgrenzen der Batterie.
Gewährleistet einen sicheren und kompatiblen Betrieb mit Hybrid-Wechselrichtern und PCS.

Hochspannungsbatteriesystem an Wechselrichter angeschlossen
Die Batteriemodule (51,2 V 100 Ah) sind in Reihe geschaltet und bilden einen Hochspannungs-Gleichstrom-Batteriestrang.
Alle Module kommunizieren mit dem übergeordneten Gebäudeleitsystem (BMS), das für zentrale Überwachung, Schutz und Steuerung sorgt.
Das Batteriesystem ist über folgende Schritte mit dem Wechselrichter verbunden:
-Gleichstromanschlüsse (P+ / P−) für bidirektionalen Energiefluss
-RS485 / CAN-Kommunikationsschnittstelle für den Echtzeit-Datenaustausch zwischen Gebäudeleittechnik und Wechselrichter
Diese Architektur gewährleistet Hohe Effizienz, Systemsicherheit und nahtlose Kompatibilität mit Hybrid-Wechselrichtern und PCS.

Überblick über Solar-PV-Systeme mit Energiespeicher
Das Diagramm veranschaulicht ein integriertes Solarenergiesystem. Photovoltaikmodule, ein Hybrid-Wechselrichter, ein Lithium-Batteriespeicher, Haushaltsverbraucher und das Stromnetz.
Solarpaneele erzeugen Gleichstrom, der vom Wechselrichter umgewandelt wird, um Verbraucher zu versorgen und das Batteriesystem zu laden.
Das Energiespeichersystem speichert überschüssige Solarenergie und versorgt Verbraucher mit Strom, wenn die Solarstromerzeugung nicht ausreicht oder bei Stromausfällen.
Das Stromnetz kann bei Bedarf Strom liefern und überschüssige Energie aufnehmen, wodurch ein stabiler und kontinuierlicher Betrieb des gesamten Systems gewährleistet wird.
Zertifizierung

STICHWORTE :