Как да осигурим съвместимостта на инверторите в битовото съхранение на енергия?
Aug 07, 2026
Остави съобщение
Битовите системи за съхранение на енергия не свързват просто "слънчеви панели + батерии + инвертори". Особено при използванелитиево-железен фосфат (LiFePO₄) батерии, обхватът на напрежението между инвертора и батерията, максималния ток на зареждане и разреждане, комуникационният протокол BMS, интерфейсът CAN/RS485, последователността на комуникационната линия, версията на фърмуера, паралелната логика и местните стандарти за електропреносната мрежа ще повлияят дали системата може да работи стабилно.
Ето защо, при избора на aбитово съхранение на енергияинвертор, не можете да гледате само отделни параметри като "48V батерия" и "6kW инвертор", но трябва да извършвате систематична проверка на съвместимостта. Вземайки 51.2V LiFePO₄ домакински продукти за съхранение на енергия на BLOO POWER като пример, някои от неговите продукти осигуряват CAN, RS485 и RS232 комуникационни интерфейси; продуктите от клас 15kWh- са номинално 51,2 V, имат работно напрежение 40-58,4 V и поддържат CAN/RS485/RS232 комуникация. Това означава, че конкретният модел на инвертора, комуникационният протокол и настройките на параметрите все още трябва да бъдат допълнително потвърдени за действително съвпадение и съвместимостта не може да бъде определена само въз основа на името на интерфейса.
Първо проверете номиналното напрежение на батерията и обхвата на напрежението на батерията на инвертора
Първият праг за съвместимост на инвертора е напрежението. Много потребители виждат "48V батерия" и "48V инвертор" и смятат, че двете трябва да бъдат свързани. Това всъщност не е достатъчно строго. "48V" обикновено е само номинално напрежение. Действителното напрежение на батерията ще се промени, когато тя е напълно заредена, работи нормално и когато е близо до ниско SOC. Следователно, това, което инверторът наистина трябва да съответства, е действителният диапазон на работно напрежение на батерията. Например диапазонът на работното напрежение на някои продукти BLOO POWER 51,2 V LiFePO₄ е 40~58,4V или 44,8~58,4V. Разрешеният входящ диапазон на батерията на инвертора трябва да покрива този диапазон, а напрежението на прекъсване на зареждането, напрежението на защита от ниско-напрежение и други параметри също трябва да отговарят на изискванията за BMS на батерията.
Ключови точки за проверка:
● Номинално напрежение на батерията: 48V, 51,2V, 96V или високо-волтова батерия и др.
● Действителният диапазон на работно напрежение на батерията.
● Входен диапазон на DC батерия, разрешен от инвертора.
● Максимално напрежение на зареждане и минимално напрежение на разреждане.
Основен принцип: Не съвпадайте само с етикета "48V/51.2V", но съвпадайте с работния прозорец с пълно напрежение.
Проверете максималния ток на зареждане и разреждане на инвертора и батерията
След съгласуване на напреженията трябва да се провери и токът. Колкото по-голяма е мощността на инвертора, толкова по-голямо е обикновено потреблението на ток от страна на батерията. Например в 48/51.2Vниско{0}}система за съхранение на енергия, ако изходната мощност на инвертора достигне 12kW, страната на батерията може да изисква много голям ток при работа на пълна мощност. Следователно не може просто да се приеме, че „15kWh батерия + 12kW инвертор“ ще може да работи стабилно дълго време. Продуктовите данни на машината „всичко в едно“ на BLOO POWER с мощност 15,36kWh-в-показват, че нейният максимален ток на зареждане е 100A, а максималният ток на разреждане е 150A; тези параметри трябва да съответстват на максималния ток на зареждане и разреждане на батерията на инвертора.
Трябва да проверите:
● Максимален ток на зареждане на инвертора.
● Максимален разряден ток на инвертора.
● Постоянният ток на зареждане и разреждане, разрешен от BMS на батерията.
● Дали пиковият ток на батерията и постоянният ток отговарят съответно на изискванията.
Ако токът, изискван от инвертора, надвишава разрешената стойност на BMS, системата може да претърпи ограничение на мощността, BMS защита или дори повреда на инвертора. Следователно съпоставянето на мощността всъщност е цялостно съпоставяне на "напрежение + ток + време", вместо просто да се гледа на kW.
Типични примери за съвпадение на параметри
|
Проверете елементи |
BLOO ЗАХРАНВАНЕ 51.2VПример за батерия |
Инверторът се нуждае от потвърждение |
|
Номинално напрежение |
51.2V |
Поддържа 48V/51.2V батерия |
|
Работно напрежение |
Около 40V-58.4V |
Покритие на DC входен обхват |
|
Максимален ток на зареждане |
Някои продукти са 100A |
По-малко или равно на допустимата стойност на батерията |
|
Максимален ток на разреждане |
Някои продукти са 150A |
По-малко или равно на допустимата стойност на батерията |
|
Комуникация |
CAN/RS485/RS232 |
Протоколът трябва да съвпада |
Данните са предмет на конкретния модел на продукта BLOO POWER и окончателните технически спецификации.
Не приравнявайте директно "поддръжка на CAN/RS485" със съвместимост.
Това е много често срещано недоразумение при инсталирането на домакинска енергия за съхранение. CAN и RS485 са по същество технологии, свързани първо с комуникационния интерфейс/физическия слой, което не означава, че две устройства определено могат да комуникират, стига да имат CAN или RS485. Това, което наистина определя успеха на комуникацията, включва комуникационни протоколи, дефиниции на кадри с данни, адреси на регистри, скорости на предаване, адреси на устройства, формати на данни и логика на главно-подчинено устройство.
В момента многобатерии за съхранение на енергияпредава информация като SOC, напрежение, ток, температура, граници на зареждане и разреждане и състояние на повреда към инвертора чрез CAN или RS485. Съответната техническа информация също така ясно посочва, че дори и батерията, и инверторът да поддържат CAN или RS485, ако протоколът, последователността на линията, фърмуерът и параметрите не съвпадат, нормалната комуникация все още може да не е възможна.
Така че трябва да потвърдите:
● CAN или RS485?
● Какъв конкретен комуникационен протокол се използва?
● Каква е скоростта на предаване?
● Как да задам CAN ID или RS485 адрес?
● Батерия и инвертор Кой е комуникационният хост?
Запомнете: същият интерфейс ≠ същият протокол ≠ системна съвместимост.
Съсредоточете се върху проверката на BMS комуникационни протоколи и дефиниции на данни
BMS е много важен „информационен мост“ между батериите за съхранение на енергия и инверторите. BMS на батерията отговаря не само за защитата от презареждане, пре-разреждане, пре-ток, пре-температура и други защити, но също така може да изпраща информация като SOC, SOH, напрежение на батерията, ток, температура и разрешен ток на зареждане и разреждане към инвертора.
Ако инверторът не може правилно да разчете тази информация, могат да възникнат проблеми като необичаен SOC дисплей, преждевременно спиране на зареждането, неправилна граница на разреждане и чести аларми. Специално за LiFePO₄ батерии, използването на BMS комуникация със затворен -контур позволява на инвертора динамично да коригира работната стратегия въз основа на-статута на батерията в реално време, вместо да разчита изцяло на фиксирани прагове на напрежението.
Някои продукти за съхранение на енергия BLOO POWER 51.2V осигуряват CAN, RS485 и RS232 комуникационни интерфейси, които осигуряват интерфейсна основа за интегриране на различни системи за съхранение на енергия. В крайна сметка обаче потвърждението на споразумението и отстраняването на грешки все още трябва да бъдат извършени според конкретната марка и модел на инвертора.
Препоръчително е да потвърдите преди инсталиране:
● Инверторът има ли официален списък за съвместимост на батериите?
● Дали конкретният модел батерия на BLOO POWER е в списъка.
● Име и версия на BMS протокола.
● Дефиниране на данни за SOC, SOH и граници на зареждане и разреждане.
● Каква стратегия за защита ще приеме системата, когато възникнат аномалии в комуникацията?
Проверете последователността на комуникационната линия, вместо да използвате небрежно мрежови кабели
В действителните проекти комуникационният срив понякога не е проблем с протокола, а неправилно свързване на комуникационната линия. Много устройства за съхранение на енергия използват интерфейси RJ45, но RJ45 е само форма на конектор и не означава, че дефинициите на щифтовете на всички устройства са еднакви.
Например, някои устройства могат да реализират CAN-H/CAN-L чрез някои щифтове в RJ45, а други щифтове се използват за RS485-A/RS485-B и дефинициите на щифтовете на различните марки устройства може да са различни. Ако го свържете директно с обикновен мрежов кабел, това може да доведе до повреда в комуникацията или дори да причини рискове за оборудването в случай на неправилно окабеляване.
Някои инвертори наистина интегрират CAN и RS485 функции в един и същ RJ45 интерфейс, но специфичното назначаване на щифтове все още трябва да бъде потвърдено според ръководството на устройството.
Преди инсталиране трябва да потвърдите:
● Определение на щифта RJ45.
● Позиция CAN-H/CAN-L.
● RS485-A/RS485-B позиция.
● Дали GND трябва да бъде свързан.
● Дали трябва да се използват оригинални фабрични или предназначени комуникационни кабели.

Проверете фърмуера на инвертора и BMS версиите на батерията
Много потребители обръщат внимание само на хардуерните параметри при закупуване на оборудване, но пренебрегват версията на софтуера. Всъщност инверторите за съхранение на енергия и BMS са интелигентни устройства със софтуерна логика. Дори ако две устройства са теоретично съвместими по отношение на хардуерен интерфейс, напрежение и комуникационен протокол, ако версията на фърмуера на инвертора е твърде стара или батерията BMS приеме нова версия на протокола, може да възникнат аномалии на SOC, прекъсвания на комуникацията или грешки при четене на параметри.
Особено за една и съща марка инвертор, различни модели, различни пазарни версии и различни версии на фърмуера може да поддържат различни протоколи за комуникация на батерията. Следователно инсталаторът не може просто да прецени въз основа на „тази марка може да бъде оборудвана с нея преди, така че може да бъде оборудвана с нея сега“.
Препоръчва се да се създаде система за проверка на версиите:
● Запишете конкретния модел и серийния номер на инвертора.
● Запишете текущата версия на фърмуера на инвертора.
● Запишете версията на главния контрол на BMS.
● Проверете дали производителят е препоръчал фърмуер.
● Повторно -проверете параметрите за комуникация и защита след надграждане.
Потвърдете еднофазния-/три-фазния инвертор и мрежовата система
Това, че батерията е съвместима с инвертор, не означава, че цялата домашна електрическа система е съвместима. Проектите за съхранение на енергия в жилищни сгради също трябва да вземат под внимание едно-фазни/три-фазни, номинално напрежение, честота и местни разпоредби за мрежата.
Например, европейските жилищни системи обикновено включват 220-240V, 50Hz едно-фазни или три-фазни системи; Жилищните системи в Северна Америка често включват 120/240V системи с разделена фаза. Следователно, за един и същ "12kW хибриден инвертор", електрическата структура на продукта в различните региони може да бъде напълно различна.
В момента BLOO POWER предлага и продуктови решения за различни пазари. Например информацията му включва 110V/240V, 12kW+30kWh системи за съхранение на енергия за резиденции в Северна Америка и 12kW+30kWh решения за европейски 220V приложения.
Трябва да потвърдите:
● Монофазни или трифазни.
● 110/120V, 220/230/240V и други стандарти за напрежение.
● 50Hz или 60Hz.
● Дали да се поддържа разделен{0}}фазов изход.
● Дали отговаря на изискванията за свързване към местната мрежа.
Потвърдете дали инверторът отговаря на местните стандарти за свързване към мрежата
Ако домакинската система за съхранение на енергия трябва да бъде свързана към мрежата, тогава съвместимостта не е само „съвместимост между батерията и инвертора“, но включва и съвместимост между инвертора и местната електрическа мрежа.
Вземайки пазара на САЩ като пример, UL Solutions посочи, че UL 1741 е приложим за инвертори, преобразуватели, контролери и оборудване за системи за взаимно свързване, използвани в разпределени енергийни източници, и свързаните с тях тестове могат да включват стандарти за взаимно свързване на мрежата като IEEE 1547. UL 9540 провежда по-всеобхватна оценка на системно-ниво на системи за съхранение на енергия, включително зареждане и разреждане, защита, контрол и комуникация между устройства.
Следователно, за проекти за съхранение на енергия BLOO POWER, изнасяни на пазари като Съединените щати и Европа, съответните изисквания за сертифициране и свързване към мрежата трябва да бъдат проверени в съответствие с целевата страна, щат/регион и конкретна инсталационна среда, вместо просто да се разглеждат общи сертификати като CE и IEC.
Ключови точки за потвърждение:
● Местни стандарти за свързване към мрежата.
● Сертифициране на инвертора.
● Батерия и ESS сертификация.
● Изискванията на компанията за електроразпределителна мрежа за оборудване,-свързано към мрежата.
● Противопожарна защита и електрически разпоредби на мястото на монтажа.
Проверете дали обхватът на напрежение на MPPT съответства на соларния модул
Съвместимостта с инвертора включва не само "страната на батерията", но и страната на соларния панел. Хибридните инвертори обикновено свързват фотоволтаични модули, батерии и променливотокови товари едновременно, така че MPPT параметрите на фотоволтаичната страна също трябва да бъдат проверени.
Например данните за някои от интегрираните продукти за съхранение на енергия на BLOO POWER показват, че неговият MPPT работен диапазон може да достигне 60-180Vdc и е оборудван с 48Vdc вход за батерия. Това означава, че инсталаторът трябва да определи дали фотоволтаичният вход попада в обхвата MPPT на инвертора въз основа на Voc, Vmp на соларния модул, температурно коригираното напрежение и броя на серийните връзки.
Ключови точки за проверка:
● PV максимално входно напрежение.
● Диапазон на работно напрежение MPPT.
● Максимален ток на всеки MPPT.
● Брой фотоволтаични модули в серия.
● Дали Voc надвишава границата при изключително ниски температури.
Следователно една наистина съвместима система за съхранение на енергия в домакинството трябва едновременно да удовлетворява:
PV модул ↔ MPPT ↔ Инвертор ↔ Батерия BMS ↔ Домакински товар ↔ Мрежа
Вместо просто да проверите батерията и инвертора.
Потвърдете логиката за разширяване на капацитета на паралелно свързани батерии и инвертори
Много домакинства могат да инсталират само 10 до 15kWh батерии по време на първата инсталация, но се надяват да разширят до 20kWh, 30kWh или дори по-висок капацитет в бъдеще. Следователно съвместимостта трябва да обмисли и бъдещо разширяване.
Например BLOO POWER предоставя 5kWh модулни продукти и 15kWh продукти за съхранение на енергия и има решение за съхранение на енергия от 30kWh. Ако няколко батерии са свързани паралелно, е необходимо допълнително да се потвърди методът на комуникация между батериите, настройките на master-slave BMS, разпределението на адресите, споделянето на ток и дали инверторът позволява съответен брой батерии да бъдат свързани паралелно.
Проверете при разширяване:
● Максимален брой батерии, свързани паралелно.
● Дали батериите трябва да са от един и същи модел.
● Дали се изисква същата партида или подобен SOC.
● Как да настроите главните и подчинените батерии.
● Може ли инверторът да разпознае общия капацитет след разширяване.
Не можем просто да мислим, че "ако има повече батерии, капацитетът ще се добави директно". Електрическите връзки, BMS комуникациите и контролната логика трябва да се поддържат едновременно.
Потвърдете логиката за контрол на зареждането и разреждането на инвертора и BMS
Една наистина надеждна система за съхранение на енергия не изисква инверторът винаги да зарежда батерията според фиксирано напрежение и ток, но изисква динамично управление въз основа на информацията, предоставена от BMS.
Например, когато температурата на батерията е твърде висока, SOC достигне граничната стойност или се задействат определени защитни условия, BMS може да изисква намаляване на тока на зареждане или дори спиране на зареждането; когато SOC е твърде нисък или батерията достигне границата на разреждане, BMS може също да изиска от инвертора да намали мощността.
Следователно тестването за съвместимост трябва да провери не само „може ли комуникацията“, но и:
● Дали SOC се показва точно.
● Дали ограничението на тока на зареждане е въведено правилно.
● Дали ограничението на разрядния ток е въведено правилно.
● Дали може да се осигури температурна защита.
● Дали информацията за грешка на BMS може да задейства защита на инвертора.
Въведението на UL Solutions към UL 9540 също така ясно посочва, че оценката на системата за съхранение на енергия не обхваща само електрическата част, но също така включва зареждане и разреждане, защита, контрол и комуникация между устройствата.
Не пренебрегвайте съвместимостта в режим на готовност, извън-мрежата и EPS/Резервно копиране
Основната цел на много домакинства, които купуват хибридни инвертори, не е просто да спестят сметки за електричество, а да продължат да захранват хладилници, осветление, мрежово оборудване, климатици и дори критично медицинско оборудване след прекъсване на захранването. Следователно е необходимо да проверите дали инверторът и батерията могат да работят нормално в режим на изключена-мрежа/резервен режим.
Не всички инвертори,-свързани към мрежата, могат самостоятелно да установят стабилна променливотокова мрежа след прекъсване на захранването. Системата трябва да има съответни възможности за резервно копиране/EPS или-формиране на мрежа и трябва да бъде потвърдено, че батерията може да продължи да осигурява достатъчно мощност на инвертора в състояние извън-мрежата.
Продуктът от 6kW+16kWh всичко{2}}в-едно на BLOO POWER е позициониран за интегрирани приложения за съхранение на енергия. Интегрирането на LiFePO₄ батерии, инвертори, MPPT и т.н. в една система може да намали някои връзки на системна интеграция. За сплит системи е по-необходимо да завършите съвместната проверка на инвертора, батерията и резервната верига по време на етапа на проектиране на проекта.
Ключови точки за потвърждение:
● Дали да се поддържа EPS/Backup.
● Време за превключване при прекъсване на захранването.
● Възможност за стартиране извън-мрежата.
● Максимална непрекъсната мощност, когато-е извън мрежата.
● Възможност за стартиране на мотор с висока мощност.
Уверете се, че провеждате "действителен тест за съвместимост" преди инсталиране
Ако проектът е широко-мащабен или се използва-инвертор на трета страна, най-надеждният начин е не просто да прочетете продуктовата брошура, а да проведете действително тестване на прототип.
Препоръчително е да използвате целеви инвертор + целева батерия BLOO POWER за тестване преди групово закупуване, за да проверите пълния процес от стартиране, комуникация, зареждане, разреждане до задействане на защитата.
Препоръчителен процес на тестване:
|
фаза на тестване |
Тестово съдържание |
Квалификационни стандарти |
|
① Включване |
Стартиране-на батерия и инвертор |
Няма необичайна аларма |
|
② Комуникация |
CAN/RS485 връзка |
Правилно прочетете SOC, напрежение и т.н. |
|
③ Зареждане |
PV/мрежата зарежда батериите |
Токът е в границите на BMS |
|
④ Освобождаване |
Батерията захранва товара |
Стабилна мощност |
|
⑤ Защитете |
Аналогов SOC/Температура/Ограничение на тока |
Инверторът реагира правилно |
|
⑥ Прекъсване на захранването |
Симулиране на прекъсване на мрежата |
Архивирането/EPS е нормално |
|
⑦ Възстановяване |
Възстановяване на мрежата |
Системата автоматично подновява нормалната си работа |
Този подход „първо тествайте, след това купувайте на едро“ може значително да намали преработката на инсталацията, комуникационните повреди и рисковете след-продажбата в задгранични проекти.
Контролен списък за съвместимост на инвертор и батерия BLOO POWER:
|
Съвместими елементи |
Параметри, които трябва да бъдат потвърдени |
важност |
|
Напрежение на батерията |
48V/51.2V/високо напрежение и работен диапазон |
★★★★★ |
|
Заряден ток |
Инвертор По-малко или равно на разрешената стойност на BMS |
★★★★★ |
|
Разряден ток |
Инвертор По-малко или равно на разрешената стойност на BMS |
★★★★★ |
|
BMS комуникация |
CAN/RS485 протокол |
★★★★★ |
|
Комуникационна линия |
RJ45 щифт,CAN-H/L,RS485-A/B |
★★★★★ |
|
фърмуер |
Инверторен/BMS вариант |
★★★★☆ |
|
Монофазни/трифазни |
Съвпада с домашната електроразпределителна система |
★★★★★ |
|
Честота |
50Hz/60Hz |
★★★★☆ |
|
PV вход |
Voc, Vmp, MPPT обхват |
★★★★★ |
|
Паралелно разширяване |
Максимален брой батерии |
★★★★☆ |
|
Архивиране/EPS |
Възможност за работа при прекъсване на захранването |
★★★★☆ |
|
Сертификация за свързване към мрежата |
UL/IEC/местни мрежови кодове |
★★★★★ |
Как продуктите BLOO POWER намаляват трудността на инверторната съвместимост?
За домашните потребители и инсталаторите на слънчева енергия важна идея е да се даде приоритет на комбинацията „батерия + инвертор“, която е проверена от производителя, вместо да се опитват да решават проблеми със съвместимостта след инсталирането.
Някои от домакинските продукти за съхранение на енергия на BLOO POWER използват 51,2 V LiFePO₄ архитектура на батерията и осигуряват комуникационни интерфейси като CAN, RS485 и RS232. Например информацията за продуктовия му клас от 15 kWh показва номинално напрежение от 51,2 V, номинален капацитет от 15,36 kWh и поддържа CAN/RS232/RS485 комуникация.
В същото време BLOO POWER осигурява още:
● 15kWh битова батерия за съхранение на енергия
● 48V/51,2V LiFePO₄ продукти за съхранение на енергия
● 6kW+16kWh интегрирана система за съхранение на енергия
● 12kW+30kWh домакинска система за съхранение на енергия
● 110/240V Северноамериканско решение за съхранение на енергия
● 220V европейско домакинско решение за съхранение на енергия
Сред тях продуктът от 6kW+16kWh интегрира инвертор, батерия, MPPT, BMS и други функции; продуктът от 12kW+30kWh е насочен към жилищни и леки търговски приложения с по-висока мощност.
За инсталаторите на слънчева енергия стойността на такива продукти не е просто „голям капацитет“, а способността да се намалят проблемите с протоколите, последователностите на линиите, параметрите и-отговорностите след продажбата, които възникват при комбиниране на оборудване от различни марки.
Най-препоръчителният процес за проверка на съвместимостта за инсталатори на слънчева енергия
Проверката за съвместимост на инвертора на целия проект за съхранение на енергия в домакинството може да се обобщи в следния процес:
① Определете домакинския товар → ② Определете фотоволтаичната мощност → ③ Определете капацитета на батерията → ④ Определете напрежението на батерията → ⑤ Определете мощността на инвертора → ⑥ Проверете зарядния и разрядния ток → ⑦ Проверете CAN/RS485 протокола → ⑧ Проверете последователността на комуникационната линия → ⑨ Потвърдете фърмуера → ⑩ Проверете стандартите за свързване към мрежата → ⑪ Проверете Функция за архивиране → ⑫ Тест на прототип → ⑬ Пакетно инсталиране
Предимството на това е, че повечето рискове за съвместимостта могат да бъдат открити преди системата действително да бъде инсталирана.
5 често срещани ситуации „изглежда съвместимо, но всъщност може да е несъвместимо“.
1. 48V батерия + 48V инвертор
"изглежда": точно съвпадение.
„Действително“: Проверете също обхвата на работното напрежение на батерията, максималния ток на зареждане и разреждане и BMS протокола.
2. От двете страни има CAN
„Появява се“: възможна е директна комуникация.
„Реалистичен“: CAN е само част от интерфейса/комуникационната технология и също трябва да съответства на протокола, дефиницията на данните, идентификатора и конфигурацията.
3. Двете страни са RJ45
„Изглежда“: може да се свърже обикновен мрежов кабел.
„Действително“: Дефинициите на пиновете на RJ45 може да са различни и трябва да бъдат потвърдени съгласно инструкциите на двете страни.
4. Капацитетът на батерията е достатъчно голям
„Изглежда“: 30kWh батерия + 12kW инвертор трябва да е наред.
„Реалистичен“: Зависи също от максималния непрекъснат разряден ток на BMS и изискванията за начална/върхова мощност на инвертора.
5. Всички продукти имат CE/IEC сертификат
„Появява се“: Доказана съвместимост.
„Действително“: Продуктовото сертифициране и системната съвместимост са две различни понятия. UL Solutions посочи, че UL 9540 е стандарт за-безопасност при съхранение на енергия на системно ниво и обхваща зареждане и разреждане, защита, контрол и комуникация на оборудването.
Заключение: Истинската „съвместимост“ е съвместимост-на ниво система
Съвместимостта на инверторите в битовите системи за съхранение на енергия в никакъв случай не е просто потвърждение, че "напреженията са еднакви" или "и двете имат CAN интерфейси". Една надеждна система трябва да отговаря и на двете:
Съвместимост с напрежение + съвместимост с ток + съвместимост с мощност + BMS съвместимост + съвместимост с комуникационен протокол + съвместимост с последователност на линии + Съвместимост с фърмуер + Съвместимост с PV вход + Съвместимост с мрежата + Съвместимост с архивиране + Съвместимост със стандартите за безопасност.
Особено за инсталаторите на слънчеви батерии най-безопасният подход е да поискат от доставчиците на батерии да предоставят официални списъци на съвместими инвертори, описания на комуникационните протоколи, дефиниции на комуникационните линии, таблици с параметри на BMS и действителна поддръжка за тестове, както и да извършат проверка на прототип преди групова покупка.
Домакинските продукти за съхранение на енергия 51.2V LiFePO₄ на BLOO POWER вече осигуряват разнообразие от комуникационни интерфейси като CAN, RS485, RS232 и т.н. и покриват различни решения за приложения като 15kWh батерия, 6kW+16kWh интегрирана система и 12kW+30kWh. За чуждестранни жилищни проекти, които изискват инвертори от различни марки, се препоръчва директно да потвърдите конкретния модел на батерията + специфичния модел на инвертора + комуникационния протокол + целевата държава с BLOO POWER по време на етапа на проектиране на проекта и да използвате действителните резултати от теста за съвместимост като основа за окончателния избор, вместо да преценявате единствено въз основа на името на продукта.
Изпрати запитване
























































































