Lösung

Energiespeicherlösungen für Privathaushalte

LiFePO4-Batterieplattformen, abgestimmt auf Wechselrichterspannung, Haushaltslast, Backup-Dauer, Kommunikationsprotokoll und Zielmarktanforderungen.

Residential Energy Storage Solutions

Bodenstehender LiFePO4-Energiespeicher für Privathaushalte.

Abgestimmt auf das komplette elektrische System

Die Batteriekapazität ist nur ein Teil der Systemauswahl. Die endgültige Konfiguration wird anhand des DC-Bereichs des Wechselrichters, der Dauer- und Spitzenlast, der CAN/RS485-Kommunikation, der Installationsbedingungen und zukünftigen Erweiterungsanforderungen überprüft.

1. Wählen Sie die richtige Systemarchitektur

Die Auswahl eines Wohnspeichers beginnt mit dem genauen Wechselrichtermodell. 48-V-/51,2-V-Wechselrichterplattformen verwenden normalerweise Niederspannungsbatteriebänke, während Hochspannungs-Hybridwechselrichter eine in Reihe geschaltete HV-Batterieplattform erfordern, die auf das DC-Betriebsfenster des Wechselrichters abgestimmt ist.

System

Typisches Format

Erweiterungsmethode

Typische Verwendung

48V / 51,2V Niederspannung

Wand / Boden / Regal

Parallel abgestimmte Pakete

Solar-, Backup- und netzunabhängige Heimsysteme für Privathaushalte

Hochspannung

In Reihe geschaltete Module

Fügen Sie passende Module in Reihe hinzu

Leistungsstärkere Wohn-, Villen- und größere verteilte Speichersysteme

Schnellauswahl-Entscheidungsbaum

SCHRITT

ÜBERPRÜFEN

AUSWAHLREGEL

1

Wechselrichterplattform

48-V-/51,2-V-Batterieeingang -> Wählen Sie eine Niederspannungsbatteriebank. Hochspannungsbatterieeingang -> Wählen Sie eine modulare HV-Plattform, die auf das DC-Fenster des Wechselrichters abgestimmt ist.

2

Speicherziel

Wählen Sie die benötigte nutzbare Energie und Backup-Dauer aus. Beginnen Sie mit Plattformen der 10,24-kWh- oder 16,08-kWh-Klasse und erweitern Sie sie dann mit passenden LV-Paketen in Parallelschaltung oder HV-Modulen in Reihe, sofern unterstützt.

3

Belastung und Kommunikation

Bestätigen Sie Dauer- und Spitzenleistung/-strom, CAN- oder RS485-Kommunikation, genaues Protokoll und Wechselrichter-Firmware, bevor Sie die Batteriekonfiguration abschließen.

4

Zielmarkt

Bestätigen Sie die zielländer- und modellspezifischen Compliance-Dokumente, die Kennzeichnung, die Transportdokumentation und alle für das Projekt erforderlichen lokalen Genehmigungs- oder Listungswege.

Die endgültige Konfiguration wird anhand des genauen Wechselrichtermodells, des Speicherziels, der Last/des Stroms, der CAN-/RS485-Anforderungen und des Zielmarkts bestätigt.


2. Niederspannungs- und Hochspannungsbatterieplattformen

Das aktuelle Speichersortiment für Privathaushalte umfasst 51,2-V-Niederspannungsbatteriesysteme und modulare Hochspannungsplattformen. LiFePO4-Zellen der Güteklasse A können je nach Kapazität, aktuellem Bedarf und Projektdesign von EVE, DEJIN, REPT und CORNEX aus konfiguriert werden.

Parameter

NSTLV-10.2K

51,2V 314Ah

NSTFW-16K-HV

Architektur

Niederspannung

Niederspannung

Hochspannungsmodular

Chemie

LiFePO4

LiFePO4

LiFePO4

Nennenergie

10,24 kWh

16,08 kWh

16,08 kWh pro Modul

Nutzbare Energie / DoD

9,22 kWh / 90 %

14,47 kWh / 90 %

90 % DoD

Stromspannung

51,2V

51,2V

256–716,8 V Systemnennspannung

Erweiterung

Max. 15 Packungen parallel

Max. 15 Packungen parallel

5-14 Module in Reihe

Empfohlener Strom

80A

140A

160A

Maximaler Strom

120A

200A

200A

Zyklusleben

>=6.000 Zyklen

>=8.000 Zyklen

>=8.000 Zyklen

IP / Kühlung

IP54 / natur

IP20 / natur

IP20 / Lüfter

Kommunikation

CAN / RS485 / RS232

CAN / RS485 / RS232

CAN / RS485

Installation

Wand/Boden

Bodenmontiert

Stapel-/Eisenrahmen

Skalierbarkeit bei Niederspannung

Plattform

1 Packung

2 Packungen

3 Packungen

Plattformlimit

NSTLV-10.2K

10,24 kWh

20,48 kWh

30,72 kWh

Bis zu 15 Packungen parallel*

51,2V 314Ah

16,08 kWh

32,16 kWh

48,24 kWh

Bis zu 15 Packungen parallel*

*Parallelzahl ist eine Batterieplattformfähigkeit. Die endgültige nutzbare Systemgröße hängt von den Wechselrichtergrenzen, der BMS-Konfiguration, dem Schutzdesign und den Projektanforderungen ab.

Modulare Hochspannungsplattform

Modulbewertung

51,2 V / 314 Ah / 16,08 kWh

Serienkonfiguration

5-14 Module

Nennspannung des Systems

256–716,8 V

Nennenergie des Systems

80,38-225,08 kWh

Nutzbare Energie bei 90 % DoD

72,34-202,57 kWh

Arbeitstemperatur

-10°C bis 55°C

Kommunikation

CAN / RS485

*Spannungs- und Energiebereiche des HV-Systems sind Konfigurationsbeispiele. Die endgültige Serienmenge hängt vom genauen DC-Fenster des Wechselrichters, dem BMS-Design und der genehmigten Projektspezifikation ab.

Die genaue Modulanzahl wird anhand des Hochspannungs-DC-Fensters des Wechselrichters und der erforderlichen Speicherkapazität ausgewählt.

Parameter- und Spezifikationshinweis

Die Spezifikationen sind Richtwerte und können sich je nach Zellenauswahl, BMS-/Firmware-Version, Gehäuse, Wechselrichterprotokoll, Produktionsoptimierung oder Projektkonfiguration ändern. Endgültige Spannung, Kapazität, Stromgrenzen, Abmessungen, Gewicht, IP-Schutzart, Kommunikation, Lebensdauerbedingungen, Zertifizierungsumfang und Garantiebedingungen unterliegen dem modellspezifischen Datenblatt und der unterzeichneten Produktbeschreibung, technischen Vereinbarung oder dem Vertrag für jede Bestellung. Unterschriebene Bestelldokumente haben Vorrang vor Website-Inhalten. Außervertragliche Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden.

3. Wechselrichterkompatibilität

Die Niederspannungs- und Hochspannungsbatterieplattformen von HSS Energy können für gängige Hybrid- und Energiespeicher-Wechselrichterplattformen konfiguriert werden. Die Kompatibilität wird vor der endgültigen Konfiguration durch das genaue Wechselrichtermodell, den Batteriespannungsbereich und das CAN/RS485-Kommunikationsprotokoll bestätigt.

Marke

Beispiel kompatible Serie/Plattform

Deye

SUN-7/7.6/8/10/12K-SG06LP1-EU-CM3

Solis

S6-EH3P(60-75)K10-LV-YD-H

Growatt

SPE 12000 ES

GutWir

Zusätzliche unterstützte Modelle – genaues Modell bestätigen

Vorher

Zusätzliche unterstützte Modelle – genaues Modell bestätigen

Megarevo

Zusätzliche unterstützte Modelle – genaues Modell bestätigen

Warum eine genaue Modellbestätigung wichtig ist

Ein kompatibler Markenname bedeutet nicht, dass jedes Wechselrichtermodell den gleichen Spannungsbereich, das gleiche Protokoll oder die gleiche Strombegrenzung verwendet. Der Abgleich des genauen Modells vor dem Versand reduziert Änderungen bei der Inbetriebnahme und die Fehlerbehebung bei der Kommunikation.

4. Echte Projektreferenzen

Ausgewählte Projektreferenzen demonstrieren sowohl Niederspannungs-Parallelsysteme als auch Hochspannungs-Modulkonfigurationen in verschiedenen Märkten.

Markt

Systemkapazität

Architektur

Wechselrichter

Deutschland

64,3 kWh

Hochspannung

Deye

Mauritius

32,15 kWh

Niederspannung

Solis

Malaysia

144,69 kWh

Hochspannung

Deye

Residential Energy Storage SolutionsResidential Energy Storage Solutions

Residential Energy Storage Solutions

Ausgewählte Fotos der Feldinstallation, die für Wohn- und verteilte Speicherprojekte von HSS Energy bereitgestellt wurden.


5. Batteriemanagement und Systemintegration

Ein Hausspeicher muss elektrisch und digital an den Wechselrichter angepasst werden. BMS-Konfiguration, Lade-/Entladestromgrenzen und Kommunikationsverhalten werden zusammen mit der Batteriearchitektur überprüft.

Technischer Check

Projektanforderung

Elektrisches Fenster

Nennspannung, Ladespannung, Abschaltspannung und Wechselrichter-Eingangsbereich

Leistungsfähigkeit

Dauer- und Spitzenlade-/Entladestrom

Kommunikation

CAN- oder RS485-Protokoll, SOC-Berichte, Alarme und Schutzstatus

Thermisches Design

Je nach Batterieplattform natürliche oder Lüfterkühlung

Mechanische Integration

Wand-, Boden-, Rack-, Stapel- oder Eisenrahmeninstallation

Erweiterung

Parallele oder serielle Architektur, abgestimmt auf das Wechselrichter- und BMS-Design

Residential Energy Storage Solutions

Modulare Batteriesystemintegration und interne elektrische Montage.

Residential Energy Storage Solutions

Batteriemodule werden vor der Systemintegration zusammengebaut und elektrisch überprüft.

Typische Überprüfung vor dem Versand

· Konsistenzprüfung von Zellen und Modulen

· Prüfen Sie die Spannung, Polarität und Isolierung des Packs

· Überprüfung der Lade- und Entladefunktion

· BMS-Schutz und Überprüfung der Strombegrenzung

· CAN/RS485-Kommunikationsprüfung, sofern erforderlich

· Abschließende Verkabelung, Stecker und Systemfunktionsprüfung


6. Compliance-Dokumentation und Garantie

Für ausgewählte Batterieprodukte ist eine modellspezifische Dokumentation verfügbar. Der Umfang des Zertifikats und des Berichts sollte vor der Veröffentlichung oder dem Versand immer mit dem genauen Modell verglichen werden.

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CE / EMV

RoHS

IEC 62619

UN38.3

Für das getestete NSTLV-16K-Referenzmodell ist auch eine MSDS-Dokumentation verfügbar. Modellspezifische Kopien können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

STANDARDGARANTIE 5 Jahre

ERWEITERTE GARANTIE Weitere 5 Jahre verfügbar

Garantieumfang und Verlängerungsbedingungen werden für das ausgewählte Batteriemodell und die Projektbedingungen bestätigt.

7. Überlegungen zum Markteintritt

EUROPA

Aktuelle CE-/EMV- und RoHS-Dokumente gelten nur für die in den entsprechenden Berichten aufgeführten Modelle. Die EU-Verordnung 2023/1542 fügt über EMV/RoHS hinaus batteriespezifische Verpflichtungen hinzu. Für Industriebatterien über 2 kWh ist ab dem 18. Februar 2027 ein Batteriepass erforderlich. Bestätigen Sie vor der Markteinführung das genaue Modell, die technische Dokumentation und die wirtschaftlichen Betreiberpflichten.

AUSTRALIEN

IEC 62619 und UN38.3 liefern unterstützende technische Beweise, aber der australische Marktzugang und die Aufnahme in die Liste des Clean Energy Council sind separate Anforderungen. Im Jahr 2026 wird die CEC auf SA TS 5398 umgestellt; Ab dem 1. Januar 2027 werden neue Anträge auf der Liste der zugelassenen Batterien nur noch gemäß SA TS 5398 angenommen.

NAHER OSTEN

Die Anforderungen sind je nach Land unterschiedlich. Projekte in Saudi-Arabien sollten die technische Verordnung der SASO für Elektrobatterien und den geltenden SABRE-Konformitätsweg prüfen. In den VAE ist für Produkte, die technischen Vorschriften unterliegen, möglicherweise ein VAE-Konformitätszertifikat des MoIAT erforderlich. akkreditierte Laborprüfberichte sind Teil des Bewerbungspakets.

Regulatorischer Hinweis: Anforderungen ändern sich im Laufe der Zeit. Überprüfen Sie den aktuellen Modellumfang, die lokale Listungsroute, Etiketten, Pflichten des Importeurs und die Transportdokumentation, bevor Sie marktspezifische Compliance-Ansprüche veröffentlichen.


8. Informationen, die für ein Wohnspeicherprojekt benötigt werden

Ein praktischer Batterievorschlag kann normalerweise erstellt werden, sobald die folgenden Projektinformationen verfügbar sind:

1. Zielland/Zielmarkt

2. Wechselrichtermarke und genaues Modell

3. Erforderliche Speicherkapazität oder angestrebte Backup-Zeit

4. Maximale Dauer- und Spitzenlast

5. Niederspannungs- oder Hochspannungsarchitektur

6. Innen-/Außenaufstellung und verfügbarer Platz

7. Anforderungen an das Kommunikationsprotokoll

8. Erforderliche Compliance-Dokumente und geschätzte Bestellmenge

Projektanfrage

Senden Sie das Wechselrichtermodell, die Zielspeicherkapazität, die maximale Last, die Installationsmethode und den Zielmarkt. HSS Energy kann dann die Batteriespannung, die Modulkonfiguration, die BMS-Kommunikation und das Dokumentationspaket für das Projekt bewerten.

Unterstützung von Wohnenergiespeicherprojekten

HSS Energy liefert Niederspannungs- und Hochspannungs-LiFePO4-Batterieplattformen für den solaren Eigenverbrauch von Wohngebäuden, Notstromversorgung und netzunabhängige Anwendungen mit projektbasierter Konfiguration für Wechselrichterkommunikation, Kapazitätserweiterung und Installationsformat.

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