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All-in-One-10-kWh-Lifepo4 für Energiespeichersystem mit Wechselrichter

Ein All-in-One-Energiespeichersystem ist eine umfassende Lösung, die verschiedene Komponenten und Technologien kombiniert, um Energie effizient zu speichern und zu verwalten. Es integriert typischerweise verschiedene Elemente wie Batterien, Wechselrichter, Laderegler und Überwachungssysteme in einer einzigen Einheit. Ziel eines All-in-One-Energiespeichersystems ist es, eine komfortable und kompakte Lösung zur Speicherung und Nutzung erneuerbarer Energie bereitzustellen.

  • Marke:

    SunArk
  • Nennausgangsspannung:

    186 ~ 290Vac/50 or 60Hz
  • Lebensdauer der Batterie:

    8000 Cycles @25°C
  • Nenngleichspannung der Batterie:

    51.2VDC
  • Schutz:

    Over Voltage;Under Voltage;Over Current;Short Circuit;Over Temperature
  • Protokoll:

    WiFi and RS232
  • Anzahl der MPP-Tracker:

    2
  • Europäische Effizienz:

    97.4%
  • Transferzeit:

    15ms(For Personal Computers);20ms(For Home Appliances)
  • Gittertyp:

    Single Phase
  • Zertifizierung:

    CE-EMC

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LiFePO4-Akku

Merkmale des All-in-One-Energiespeichersystems

 

1.Natürliche Kühlung, extrem leise

2.Flexibel und einfach zu erweitern

3. Intelligente und einfache Bedienung

4. Intelligentes Laden und aktive Balance

5.Elegantes modulares und einheitliches Design, Exportkontrolle und Nutzungszeitverschiebung

6.Flexible Speicherkapazität bis zu 25 kWh Maximierter Eigenverbrauch

Das All-in-One-ESS kombiniert einen Hybrid-Wechselrichter und Niederspannungsbatterien, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Stromrechnungen zu senken und gleichzeitig die Energieunabhängigkeit vom Netz zu maximieren. Es bietet zahlreiche Vorteile wie eine höhere  Energieausbeute aus PV-Modulen, ein platzsparendes kompaktes Design und sein schlankes Erscheinungsbild, das zur Ästhetik Ihres Hauses passt. Darüber hinaus ermöglichen Plug&Play und die kostenlose Online-Überwachung schnellere Installationen, eine schnellere Standortzuordnung zur Überwachungsplattform und eine einfachere Wartung bei minimalem Aufwand.

Rack-Lithiumbatterie

Wartung des All-in-One- Energiespeichersystems

 

Sicherheitsmaßnahmen: Stellen Sie vor der Durchführung von Reparaturen sicher, dass das Energiespeichersystem vom Netz getrennt ist und ergreifen Sie die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, z. B. das Tragen persönlicher Schutzausrüstung.

Fehlerdiagnose: Bestimmen Sie den Ort und die Ursache des Fehlers mithilfe der Überwachungs- und Diagnosefunktionen des Systems. Möglicherweise sind professionelle Prüfgeräte und -werkzeuge erforderlich, um den Status wichtiger Komponenten wie Batterien, Wechselrichter, Lade- und Entladeregler usw. zu ermitteln.

Systemtest: Nach Abschluss der Reparatur wird ein Systemtest durchgeführt, um sicherzustellen, dass das reparierte Energiespeichersystem ordnungsgemäß funktioniert. Dies kann Testschritte wie den Anschluss an das Netz und die Simulation tatsächlicher Lasten umfassen, um die Systemleistung und -zuverlässigkeit zu überprüfen.

Wartungsaufzeichnungen: Zeichnen Sie nach Abschluss der Reparatur wichtige Informationen während des Reparaturvorgangs auf, einschließlich der Ursache des Fehlers, der Reparaturmethoden und der verwendeten Materialien. Diese Aufzeichnungen sind für zukünftige Wartungsarbeiten und Fehlerbehebungen sehr wichtig

 

Rack-Lithium-Akku

 

Kommunikationsweg des All-in-One-ESS

 

Kabelgebundene Kommunikation: Verwenden Sie für die Kommunikation standardmäßige kabelgebundene Netzwerkschnittstellen (wie Ethernet, Modbus, CAN usw.). Diese Methode wird üblicherweise zur Kommunikation innerhalb eines lokalen Systems oder zur Verbindung mit einem externen Überwachungssystem verwendet.

Drahtlose Kommunikation: Verwenden Sie drahtlose Kommunikationstechnologien wie Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee usw., um die Datenübertragung und Kommunikation zwischen Geräten zu realisieren. Die drahtlose Kommunikation ist flexibler und ermöglicht die Fernsteuerung und -überwachung zwischen Geräten.

Internetkommunikation: Kommunizieren Sie über das Internet, um das Energiespeichersystem mit der Cloud-Plattform oder dem Fernüberwachungszentrum zu verbinden. Mit dieser Methode können Fernüberwachung, Fehlerdiagnose und Verwaltung von Energiespeichersystemen realisiert werden.

  1.  
Die Verkabelungsmethoden von All-in-One-Energiespeichersystemen können je nach spezifischem Systemdesign und Bedarf variieren. Hier sind einige gängige Verkabelungsmethoden:
 
Parallelverkabelung: Verbinden Sie die Pluspole mehrerer Energiespeicher (z. B. Batteriepacks) miteinander und deren Minuspole miteinander, um die gesamte Energiespeicherkapazität und Ausgangsleistung zu erhöhen. Diese Methode wird häufig in Anwendungsszenarien verwendet, die eine höhere Leistungsabgabe erfordern, wie z. B. Spitzenlastausgleich im Stromnetz, Elektrofahrzeuge usw.
 
Reihenschaltung: Verbinden Sie die Plus- und Minuspole mehrerer Energiespeicher zu einer Reihenschaltung, um die Gesamtspannung des Systems zu erhöhen. Diese Methode wird häufig in Anwendungen eingesetzt, die eine höhere Ausgangsspannung erfordern, wie z. B. Solar-Photovoltaikanlagen, Elektrofahrzeuge usw.
 
Hybridverkabelung: kombiniert Parallel- und Reihenverkabelung, um eine mehrstufige Spannungs- und Leistungsregelung im System zu erreichen. Diese Methode wird häufig in Anwendungsszenarien eingesetzt, die eine flexible Anpassung von Spannung und Leistung erfordern, beispielsweise in Stromnetz-Microgrid-Systemen.
 
Es ist zu beachten, dass bei der Auswahl der Verkabelungsmethoden Faktoren wie die Spannungs- und Leistungsanforderungen des Systems, die Eigenschaften und Sicherheit der Energiespeichereinheit sowie die Zuverlässigkeit und Wartbarkeit des Systems berücksichtigt werden sollten. Beim Entwurf und der Installation eines integrierten Energiespeichersystems wird empfohlen, einen professionellen Ingenieur zu konsultieren oder die korrekte Verkabelung gemäß dem Systemdesignhandbuch durchzuführen.

 

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