LiFePO4-Batterieplattformen, abgestimmt auf Wechselrichterspannung, Haushaltslast, Backup-Dauer, Kommunikationsprotokoll und Zielmarktanforderungen.
Bodenstehender LiFePO4-Energiespeicher für Privathaushalte.
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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. |
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.
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System |
Typisches Format |
Erweiterungsmethode |
Typische Verwendung |
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48V / 51,2V Niederspannung |
Wand / Boden / Regal |
Parallel abgestimmte Pakete |
Solar-, Backup- und netzunabhängige Heimsysteme für Privathaushalte |
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Hochspannung |
In Reihe geschaltete Module |
Fügen Sie passende Module in Reihe hinzu |
Leistungsstärkere Wohn-, Villen- und größere verteilte Speichersysteme |
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SCHRITT |
ÜBERPRÜFEN |
AUSWAHLREGEL |
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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. |
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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. |
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3 |
Belastung und Kommunikation |
Bestätigen Sie Dauer- und Spitzenleistung/-strom, CAN- oder RS485-Kommunikation, genaues Protokoll und Wechselrichter-Firmware, bevor Sie die Batteriekonfiguration abschließen. |
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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.
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.
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Parameter |
NSTLV-10.2K |
51,2V 314Ah |
NSTFW-16K-HV |
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Architektur |
Niederspannung |
Niederspannung |
Hochspannungsmodular |
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Chemie |
LiFePO4 |
LiFePO4 |
LiFePO4 |
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Nennenergie |
10,24 kWh |
16,08 kWh |
16,08 kWh pro Modul |
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Nutzbare Energie / DoD |
9,22 kWh / 90 % |
14,47 kWh / 90 % |
90 % DoD |
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Stromspannung |
51,2V |
51,2V |
256–716,8 V Systemnennspannung |
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Erweiterung |
Max. 15 Packungen parallel |
Max. 15 Packungen parallel |
5-14 Module in Reihe |
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Empfohlener Strom |
80A |
140A |
160A |
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Maximaler Strom |
120A |
200A |
200A |
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Zyklusleben |
>=6.000 Zyklen |
>=8.000 Zyklen |
>=8.000 Zyklen |
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IP / Kühlung |
IP54 / natur |
IP20 / natur |
IP20 / Lüfter |
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Kommunikation |
CAN / RS485 / RS232 |
CAN / RS485 / RS232 |
CAN / RS485 |
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Installation |
Wand/Boden |
Bodenmontiert |
Stapel-/Eisenrahmen |
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Plattform |
1 Packung |
2 Packungen |
3 Packungen |
Plattformlimit |
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NSTLV-10.2K |
10,24 kWh |
20,48 kWh |
30,72 kWh |
Bis zu 15 Packungen parallel* |
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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.
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Modulbewertung |
51,2 V / 314 Ah / 16,08 kWh |
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Serienkonfiguration |
5-14 Module |
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Nennspannung des Systems |
256–716,8 V |
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Nennenergie des Systems |
80,38-225,08 kWh |
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Nutzbare Energie bei 90 % DoD |
72,34-202,57 kWh |
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Arbeitstemperatur |
-10°C bis 55°C |
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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.
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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. |
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.
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Marke |
Beispiel kompatible Serie/Plattform |
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Deye |
SUN-7/7.6/8/10/12K-SG06LP1-EU-CM3 |
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Solis |
S6-EH3P(60-75)K10-LV-YD-H |
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Growatt |
SPE 12000 ES |
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GutWir |
Zusätzliche unterstützte Modelle – genaues Modell bestätigen |
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Vorher |
Zusätzliche unterstützte Modelle – genaues Modell bestätigen |
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Megarevo |
Zusätzliche unterstützte Modelle – genaues Modell bestätigen |
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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. |
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Ausgewählte Projektreferenzen demonstrieren sowohl Niederspannungs-Parallelsysteme als auch Hochspannungs-Modulkonfigurationen in verschiedenen Märkten.
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Markt |
Systemkapazität |
Architektur |
Wechselrichter |
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Deutschland |
64,3 kWh |
Hochspannung |
Deye |
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Mauritius |
32,15 kWh |
Niederspannung |
Solis |
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Malaysia |
144,69 kWh |
Hochspannung |
Deye |
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Ausgewählte Fotos der Feldinstallation, die für Wohn- und verteilte Speicherprojekte von HSS Energy bereitgestellt wurden.
Ein Hausspeicher muss elektrisch und digital an den Wechselrichter angepasst werden. BMS-Konfiguration, Lade-/Entladestromgrenzen und Kommunikationsverhalten werden zusammen mit der Batteriearchitektur überprüft.
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Technischer Check |
Projektanforderung |
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Elektrisches Fenster |
Nennspannung, Ladespannung, Abschaltspannung und Wechselrichter-Eingangsbereich |
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Leistungsfähigkeit |
Dauer- und Spitzenlade-/Entladestrom |
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Kommunikation |
CAN- oder RS485-Protokoll, SOC-Berichte, Alarme und Schutzstatus |
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Thermisches Design |
Je nach Batterieplattform natürliche oder Lüfterkühlung |
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Mechanische Integration |
Wand-, Boden-, Rack-, Stapel- oder Eisenrahmeninstallation |
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Erweiterung |
Parallele oder serielle Architektur, abgestimmt auf das Wechselrichter- und BMS-Design |
Modulare Batteriesystemintegration und interne elektrische Montage.
Batteriemodule werden vor der Systemintegration zusammengebaut und elektrisch überprüft.
· 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
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.
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STANDARDGARANTIE 5 Jahre |
ERWEITERTE GARANTIE Weitere 5 Jahre verfügbar |
Garantieumfang und Verlängerungsbedingungen werden für das ausgewählte Batteriemodell und die Projektbedingungen bestätigt.
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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.
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
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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. |
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.
