LiFePO4 バッテリー プラットフォームは、インバーター電圧、家庭用負荷、バックアップ期間、通信プロトコル、目的市場の要件に適合します。
床置き型住宅用 LiFePO4 エネルギー蓄電池。
|
完全な電気システムに適合 バッテリー容量はシステム選択の一部にすぎません。最終的な構成は、インバータの DC 範囲、連続負荷およびピーク負荷、CAN/RS485 通信、設置条件、将来の拡張要件に対してチェックされます。 |
住宅用ストレージの選択は、正確なインバーター モデルから始まります。 48V / 51.2V インバーター プラットフォームは通常、低電圧バッテリー バンクを使用しますが、高電圧ハイブリッド インバーターには、インバーターの DC 動作ウィンドウに適合する直列接続された HV バッテリー プラットフォームが必要です。
|
システム |
代表的なフォーマット |
拡張方法 |
一般的な使用方法 |
|
48V / 51.2V LV |
壁/床/ラック |
並行してマッチしたパック |
家庭用太陽光発電、バックアップおよびオフグリッド住宅システム |
|
高電圧 |
直列接続モジュール |
一致するモジュールを直列に追加する |
高出力の住宅用、別荘用、および大規模な分散ストレージ システム |
|
ステップ |
チェック |
選択ルール |
|
1 |
インバータープラットフォーム |
48V / 51.2V バッテリー入力 -> 低電圧バッテリー バンクを選択します。 高電圧バッテリー入力 -> インバーターの DC ウィンドウに適合する HV モジュラー プラットフォームを選択します。 |
|
2 |
ストレージターゲット |
必要な使用可能なエネルギーとバックアップ期間を選択します。 10.24kWh または 16.08kWh クラスのプラットフォームから開始し、サポートされている場合は、対応する LV パックを並列に接続するか、HV モジュールを直列に接続して拡張します。 |
|
3 |
負荷と通信 |
バッテリー構成を最終決定する前に、連続およびピーク電力/電流、CAN または RS485 通信、正確なプロトコル、およびインバーターのファームウェアを確認します。 |
|
4 |
目的地市場 |
対象国およびモデル固有のコンプライアンス文書、ラベル表示、輸送文書、およびプロジェクトに必要な現地の承認またはリストのルートを確認します。 |
最終的な構成は、正確なインバーター モデル、ストレージ ターゲット、負荷/電流、CAN / RS485 要件、目的地市場に照らして確認されます。
現在の住宅用ストレージの範囲は、51.2V 低電圧バッテリー システムとモジュール式高電圧プラットフォームをカバーしています。グレード A LiFePO4 セルは、容量、電流要件、プロジェクト設計に応じて、EVE、DEJIN、REPT、CORNEX から構成できます。
|
パラメータ |
NSTLV-10.2K |
51.2V 314Ah |
NSTFW-16K-HV |
|
建築 |
低電圧 |
低電圧 |
高電圧モジュラー |
|
化学 |
LiFePO4 |
LiFePO4 |
LiFePO4 |
|
公称エネルギー |
10.24kWh |
16.08kWh |
モジュールあたり 16.08kWh |
|
利用可能なエネルギー / 国防総省 |
9.22kWh / 90% |
14.47kWh / 90% |
90% 国防総省 |
|
電圧 |
51.2V |
51.2V |
256-716.8V システム公称 |
|
拡大 |
最大。 15パック並列 |
最大。 15パック並列 |
5 ~ 14 個のモジュールを直列に接続 |
|
推奨電流 |
80A |
140A |
160A |
|
最大電流 |
120A |
200A |
200A |
|
サイクル寿命 |
>=6,000サイクル |
>=8,000サイクル |
>=8,000サイクル |
|
IP/冷却 |
IP54 / ナチュラル |
IP20 / ナチュラル |
IP20/ファン |
|
コミュニケーション |
CAN / RS485 / RS232 |
CAN / RS485 / RS232 |
CAN/RS485 |
|
インストール |
壁・床 |
床置き型 |
スタック・鉄フレーム |
|
プラットフォーム |
1パック |
2パック |
3パック |
プラットフォームの制限 |
|
NSTLV-10.2K |
10.24kWh |
20.48kWh |
30.72kWh |
最大 15 パック並列* |
|
51.2V 314Ah |
16.08kWh |
32.16kWh |
48.24kWh |
最大 15 パック並列* |
*並列数はバッテリー プラットフォームの能力です。最終的に使用可能なシステムのサイズは、インバーターの制限、BMS 構成、保護設計、プロジェクト要件によって異なります。
|
モジュールの定格 |
51.2V / 314Ah / 16.08kWh |
|
シリーズ構成 |
5~14モジュール |
|
システム公称電圧 |
256-716.8V |
|
システムの公称エネルギー |
80.38~225.08kWh |
|
90% の国防総省で利用可能なエネルギー |
72.34~202.57kWh |
|
使用温度 |
-10℃~55℃ |
|
コミュニケーション |
CAN/RS485 |
※HVシステムの電圧およびエネルギー範囲は構成例です。最終的なシリーズ数量は、正確なインバーター DC ウィンドウ、BMS 設計、および承認されたプロジェクト仕様の影響を受けます。
インバータの高電圧 DC ウィンドウと必要なストレージ容量に基づいて、正確なモジュール数量が選択されます。
|
パラメータと仕様に関する注意事項 仕様は参考値であり、セルの選択、BMS/ファームウェアのバージョン、エンクロージャ、インバータプロトコル、生産の最適化、またはプロジェクト構成によって変更される場合があります。最終電圧、容量、電流制限、寸法、重量、IP 定格、通信、サイクル寿命条件、認証範囲および保証条件は、モデル固有のデータシートおよび署名された PI、技術協定または注文ごとの契約の対象となります。署名された注文文書は、Web サイトのコンテンツよりも優先されます。契約外の仕様は予告なく更新される場合があります。 |
HSS Energy の低電圧および高電圧バッテリー プラットフォームは、主流のハイブリッドおよびエネルギー貯蔵インバーター プラットフォーム向けに構成できます。互換性は、最終構成の前に、正確なインバーター モデル、バッテリー電圧範囲、および CAN/RS485 通信プロトコルによって確認されます。
|
ブランド |
対応シリーズ・プラットフォーム例 |
|
|
デアイ |
SUN-7/7.6/8/10/12K-SG06LP1-EU-CM3 |
|
|
ソリス |
S6-EH3P(60-75)K10-LV-YD-H |
|
|
グロワット |
SPE12000ES |
|
|
グッドウィー |
追加のサポート対象モデル - 正確なモデルを確認してください |
|
|
前に |
追加のサポート対象モデル - 正確なモデルを確認してください |
|
|
メガレボ |
追加のサポート対象モデル - 正確なモデルを確認してください |
|
|
正確なモデルの確認が重要な理由 互換性のあるブランド名は、すべてのインバーター モデルが同じ電圧範囲、プロトコル、または電流制限を使用することを意味するものではありません。出荷前に正確なモデルを照合することで、コミッショニングの変更や通信のトラブルシューティングが軽減されます。 |
||
厳選されたプロジェクト参照では、さまざまな市場にわたる低電圧並列システムと高電圧モジュール構成の両方を実証しています。
|
市場 |
システム容量 |
建築 |
インバータ |
|
|
ドイツ |
64.3kWh |
高電圧 |
デアイ |
|
|
モーリシャス |
32.15kWh |
低電圧 |
ソリス |
|
|
マレーシア |
144.69kWh |
高電圧 |
デアイ |
|

HSS Energy の住宅および分散型ストレージ プロジェクトに提供された厳選された現場設置写真。
住宅用蓄電池は電気的およびデジタル的にインバータと整合する必要があります。 BMS 構成、充放電電流制限、通信動作がバッテリー アーキテクチャとともにチェックされます。
|
エンジニアリングチェック |
プロジェクトの要件 |
|
電気窓 |
公称電圧、充電電圧、カットオフ電圧、インバータ入力範囲 |
|
電力能力 |
連続およびピーク充放電電流 |
|
コミュニケーション |
CAN または RS485 プロトコル、SOC レポート、アラームおよび保護ステータス |
|
熱設計 |
バッテリープラットフォームに応じた自然冷却またはファン冷却 |
|
機械的統合 |
壁、床、ラック、スタック、または鉄フレームへの設置 |
|
拡大 |
インバーターおよびBMS設計に適合した並列または直列アーキテクチャ |
モジュール式バッテリーシステムの統合と内部電気アセンブリ。
システム統合前に組み立てと電気的検証が行われるバッテリー モジュール。
· セルとモジュールの一貫性検査
· パックの電圧、極性、絶縁チェック
· 充放電機能の検証
· BMS 保護と電流制限の検証
· 必要に応じて CAN / RS485 通信チェック
· 最終配線、コネクタ、システム機能の検査
一部のバッテリー製品については、モデル固有のドキュメントをご利用いただけます。証明書とレポートの範囲は、発行または出荷前に常に正確なモデルと照合する必要があります。
|
|
|
|
|
|
CE/EMC |
RoHS |
IEC 62619 |
UN38.3 |
テスト済みの NSTLV-16K 参照モデルについては、MSDS ドキュメントも入手できます。ご要望に応じて、モデル固有のコピーを提供できます。
|
標準保証 5年 |
延長保証 さらに5年間利用可能 |
選択したバッテリーモデルとプロジェクト条件に応じて、保証範囲と延長期間が確認されます。
|
ヨーロッパ 現在の CE/EMC および RoHS 文書は、対応するレポートに記載されているモデルにのみ適用されます。 EU 規制 2023/1542 では、EMC/RoHS を超えてバッテリー固有の義務が追加されています。 2kWhを超える産業用バッテリーには、2027年2月18日からバッテリーパスポートが必要となります。市場発売前に正確なモデル、技術文書、および経済運営者の義務を確認してください。 |
オーストラリア IEC 62619 および UN38.3 は裏付けとなる技術的証拠を提供しますが、オーストラリアの市場アクセスとクリーン エネルギー評議会のリストは別の要件です。 2026 年中に CEC は SA TS 5398 に移行します。 2027 年 1 月 1 日以降、新しい承認済みバッテリー リストの申請は SA TS 5398 に基づいてのみ受け付けられます。 |
中東 要件は国によって異なります。サウジアラビアのプロジェクトは、電池に関する SASO 技術規則と該当する SABRE 適合ルートを確認する必要があります。 UAE では、技術規制の対象となる製品には、MOIAT による UAE 適合証明書が必要となる場合があります。認定臨床検査レポートはアプリケーション パッケージの一部を形成します。 |
規制上の注意: 要件は時間の経過とともに変化します。市場固有のコンプライアンス主張を公表する前に、現在のモデルの範囲、現地の上場ルート、ラベル、輸入者の義務、輸送文書を確認してください。
通常、次のプロジェクト情報が入手可能になると、実用的なバッテリーの提案を準備できます。
1.対象国・市場
2. インバーターのブランドと正確なモデル
3. 必要なストレージ容量または目標バックアップ時間
4. 最大連続負荷およびピーク負荷
5. 低電圧または高電圧アーキテクチャ
6. 屋内/屋外設置と利用可能スペース
7. 通信プロトコル要件
8. 必要なコンプライアンス書類と注文数量の目安
|
案件のお問い合わせ インバータのモデル、目標の蓄電容量、最大負荷、設置方法、仕向け先の市場を送信します。 HSS Energy は、プロジェクトのバッテリー電圧、モジュール構成、BMS 通信、およびドキュメント パッケージを評価できます。 |
HSS Energy は、住宅用太陽光自家消費、バックアップ電源、オフグリッド アプリケーション向けの低電圧および高電圧 LiFePO4 バッテリー プラットフォームを、インバーター通信、容量拡張、設置形式のためのプロジェクトベースの構成で提供しています。
