Tartozékok akkumulátorokhoz
Akumulátor kiegészítők olyan rögzítési, kábelezési, védelmi és kommunikációs alkatrészek, amelyek egy akkumulátormodul-csomagot működő energiatárolási rendszerre alakítják: alaplemezek, fali konzolok és állványok, BMS és vezérlőegységek, kommunikációs kábelek, erőkábelek és sínrézek, DC kikapcsolók, biztosítékok és földelőkészletek, hőmérséklet-mérők, automata átkapcsolóval ellátott tartalékozási dobozok, valamint bővítőmodulok. Minden alkatrész egy meghatározott napelemes akkumulátor csomaghoz és a hozzá kapcsolódó hibrid inverterhez igazodik, ezért válasszon márka szerint: Goodwe, Huawei, SolarEdge, Soluna, Victron Energy, AEG, Marstek és Solis. Útmutató
Termékek rendezése
Termékek listája
Listairányítás elemei
Kapcsolódó tárolási kategóriák
- Akkumulátorok napelemekhez
- Kereskedelmi energiatárolás
- Hibrid inverterek
- Napelemes inverterek
- Inverter tartozékok
- Elektroszerkezeti szerelési anyagok
Akkumulátor-kiegészítők: mechanika, kommunikáció és DC védelem
Az akkumulátorcsomag modulok formájában érkezik, nem pedig kész telepítési egységként. A működést egy meghatározott mechanikai alap (alaplemez, fal konzol vagy padlóállvány), egy BMS vagy vezérlőegység biztosítja, amely kezeli a cellék egyensúlyozását és jelzi a töltésállapotot, valamint egy kommunikációs kábel, amely CAN vagy RS485 jelet szállítja az inverterhez, energiavezetékek és sínrézek a modulok között, valamint DC védelem automata, biztosíték és földelés formájában. Mindegyik ezek közül a csomag specifikuma, nem általános hardver.
Ebben a kategóriában a kiegészítők gyártónként érkeznek, így egy Goodwe alap és vezérlő egy Goodwe modulsorhoz tartozik, egy Pylontech vagy Soluna kábelkészlet pedig a saját moduljaihoz. Az alaprészeken túl itt talál majd biztosítéki dobozokat (backup box) automatikus átkapcsolóval a teljes ház vagy részleges tartalék ellátáshoz, hőmérséklet-érzékelőket, IP-védettségi besorolással rendelkező kültéri tokokat, valamint bővítőmodulokat, amelyek növelik a hasznos kapacitást a BMS által engedélyezett határok内で. Használja a bal oszlopban található szűrőket a márka szerinti szűréshez.
A PRAKTIKUMBÓL
"A raktározási rendszerek fele, amikre hívnak, nem hibás, hanem rosszul kábelezett. Valaki készített egy át nối káblet, mert a csatlakozó passzol, tehát a tűrendezelésnek is helyesnek kell lennie. Nem így van. Az RJ45 az akkumulátornál csak egy ház, nem egy szabvány: ugyanaz a csatlakozó egyik márkanál egy páron CAN-t, mígnél egy másik páron RS485-öt szállít. Használja azt a kábelt, amely a dobozban volt, és ha hiányzik, rendelje meg a gyártó megfelelő alkatrészét."
Ladislav Proc · Fotovoltaikus szakértő, ONSA Plus
Hogyan válasszunk kiegészítők az akkumulátorokhoz
Az akkumulátor-kiegészítők nem preferenciák alapján, hanem kompatibilitás szerint választandók. Az akkumulátor márkája és típusa meghatározza a mechanikát, a kábel tűrendezelését és a firmware-t, az inverter pedig a protokollt. Induljon ki erről a két modellszámról, és az érvényes alkatrészek listája általában rövid.
Haladjon át rajta ebben a sorrendben: mechanikai alap a modulok számára és a helyszínnek megfelelően, majd a rendszerhez szükséges BMS vagy vezérlőegység, majd a kommunikációs és energiavezetékek, ezután a DC védelem és földelés, végül pedig az opcionális biztosítéki doboz, érzékelők és tok.
Teljes útmutató megjelenítése Útmutató bezárása
Alaplemezek, falkonzolok és padlóállványok
A egymásra rakott moduloknak meghatározott alapra és rögzítésre van szükségük. Az alaplemez elosztja a terhelést, beállítja a torony szintjét, és általában tartalmazza a földelési pontot és a kábelbevezetést. A falkonzol rögzíti a torony tetejét a szerkezethez, hogy ne boruljon túl, ami fontos, mivel egy nagyfeszültségű torony teljes kapacitásban meghaladhatja a 200 kg-ot. A padlóállványt akkor használjuk, ha a fal nem bírja a terhelést, vagy ha a csomag távolabb helyezik el a faltól.
- Alaplemez: márka- és modulspecifikus. Meghatározza a modulok elrendezését, így egy másik sorozat alaplemeze nem fogadja be a modulokat, még akkor sem, ha hasonlóan néz ki.
- Fals konzol: a borítás elleni rögzítő elem. Ellenőrizze a rögzítést a fal anyagához képest, mivel a gipszkarton és a szivacsbeton kémiai vagy átütő rögzítést igényel.
- Talp: szabadon álló vagy garázsba történő telepítésekhez, illetve olyan esetekre, amikor a fal szigetelt homlokzat, és nincs mögötte teherhordó réteg.
- Távolságok: hagyja szabadon a gyártó által meghatározott helyet a modulcsomag körül a szellőzés és a csatlakozók szervizelése érdekében.
BMS, vezérlő egységek és bővítő modulok
A BMS (akkumulátor-kezelő rendszer) figyeli a cellafeszültséget és a hőmérsékletet, egyensúlyozza a cellákat, betartatja a töltési és kisütési határokat, valamint jelzi az SoC (töltési állapot) értékét az inverter számára. Moduláris csomagoknál ez gyakran egy külön felső vagy alsó egység, amelyet vezérlő modulnak, energiakezelő egységnek vagy master modulnak is neveznek, és egy ilyen szükséges egy modulcsomaghoz. Alatta található egyedi modulok csak cellákat tartalmaznak.
- Egy vezérlő egy csomagra: a modulok hozzáadása nem jelent több vezérlőt, de a maximális modulszám túllépése egy második, saját vezérlővel rendelkező csomag indítását jelenti.
- A bővítő moduloknak típusban, kapacitásban és gyakorlatilag életkorban is egyezniük kell a meglévő modulokkal. Egy régi és egy új modul keverése egy sorban azt jelenti, hogy az egész sor a leggyengébb cellacsoporthoz igazodik.
- Firmware: egy modul hozzáadása után frissítse a BMS-t és az invertert, hogy az új kapacitás felismerhető legyen, és az egyensúlyozási algoritmus is leforduljon rá.
- Monitoring: a vezérlő továbbítja a celladatokat a monitoring portálra, így egy hiányzó vagy konfigurálatlan egység teljes látási korlátozást jelent.
Kommunikációs kábel: CAN vagy RS485, és miért fontos a tűkiosztás
Az akkumulátor és az inverter egy soros kapcsolaton keresztül cserél feszültségi, áramossági, hőmérségi, SoC adatokat, valamint a megengedett töltési és kisütési határokat. Két fizikai réteg dominál. A CAN (általában CAN 2.0B, 500 kbit/s sebességgel) a leggyakoribb választás a modern nagyfeszültségű csomagoknál, és strukturált üzenetkészletet hordoz. Az RS485 (Modbus RTU) sok alacsony feszültségű 48 V-os rendszerben és régebbi berendezésekben fordul elő. A párosítás határozza meg, melyik alkalmazható, nem a telepítő.
A csatlakozó szinte mindig RJ45, és pont itt csapódik be a legtöbben. A ház szabványos, de a tűkiosztás nem: az egyik gyártó a 4-es és 5-ös tűre teszi a CAN High és CAN Low jeleket, egy másik az 1-es és 2-esre, egy harmadik pedig ugyanezt a csatlakozót RS485-re használja. Egy szabványos Ethernet patch kábel fizikailag bepattanná, de semmit nem kommunikálna, vagy rossz esetben feszültséget vezetne a rossz tűre. Használja az akkumulátorral együtt szállított kábelt vagy a gyártó pótalkatrészét, tartsa rövid a vezetéket, vezesse távol a DC betápláló kábelektől, és állítsa be a DIP-kapcsolókat és a lezárló ellenállást a kézikönyv szerint.
Gyakorlati tipp
Ha az inverter nem érzékeli az akkumulátort, három dolgot ellenőrizzen, mielőtt hardverhibára gyanakodna: az inverter menüjében a protokoll beállítást (a megfelelő akkumulátormárkát kell kiválasztani), az egyes modulokon a DIP-kapcsoló címet, valamint a sor utolsó modulján a lezáró ellenállást. A beüzemeltetési hibák tízből kilence ebben a listában szerepel, nem pedig az akkumulátorcsomagban.
Tápkábelek, összekötő sínrézek, csatlakozó szorítási nyomatéka és DC védelem
A modulok közötti tápkábelezést egy összeilleszkedő készletben szállítjuk, a megfelelő keresztmetszettel, hosszúsággal és gyárilag préselt csapokkal. A toronycsomagoknál a modulokat gyakran merev sínrézek kötik össze a kábelek helyett. Mindkettő a teljes csomagáramot szállítja, így a gyenge kötés rég mielőtt villanytechnikai probléma lenne, hőtermelési problémát okoz.
Az akkumulátorkörnek saját védlemre és saját szeparátorra is szüksége van, amely DC (egyenáram), nem pedig AC (válláram) értékekre van dimenzionálva. Egy AC-értékes eszköz a DC körben nem tudja megbízhatóan megszakítani az ívet, mivel nincs nullaátvonulás, amely segítené annak eloltatását. Használjon egy erre a célra szánt DC kikapcsolót vagy egy olyan biztosítékot és biztosítéktartót, amelynek névleges feszültsége meghaladja a csomag maximális feszültségét, és összhangban van az inverter maximális akkumulátoráramával.
- A kerestmetszet az áramkört követi, nem a preferenciákat. Egy 48 V-os csomag nagyjából négyszer annyi áramot von utal ugyanahhoz a teljesítményhez képest, mint egy 400 V-os csomag, így az alacsony feszültségű rendszerek érzhetően vastagabb vezetőket és rövidebb futástávokat igényelnek.
- Nyomaték: minden csatlakozót kalibrált nyomatékkulccsal szorítsa be a kézikönyvben feltüntetett értékre, ami jellemzően 2 és 8 Nm között mozog a csavar méretétől függően. A túl alacsony nyomatékú kötések ízesítnek és túlmelegednek, a túl szorosak pedig tönkreteszik a menetet vagy deformálják a sínrézét. Ellenőrizze újra az első szerviz alkalmával, mivel a csavaros kötések a hőciklusok után lazulhatnak.
- Polaritás és sorrend: a dokumentált sorrendben csatlakoztasson, általában először a kommunikációt, majd a DC-t, utána kapcsolja be. A fordított polaritás az akkumulátor bemenetén visszafordíthatatlan hiba.
- DC kikapcsoló vagy biztosíték: a névleges feszültség legyen a legmagasabb csomagfeszültség felett, a névleges áram a folyamatos üzemi áram felett és a kábel névleges értéke alatt. A DC oldalhoz szükséges fogyasztási anyagok és tokozások az elektromos szerelési anyagok között találhatóak.
- Szeparátor: egy látható, zárható leválasztó az akkumulátor és az inverter között, amely szükséges a biztonságos karbantartáshoz és a tűzoltók számára.
- Földelés: a tokozást, az alaplapot és a csomagkeretet a meghatározott vezetővel kötse össze a fő földelőcsatlakozóval. Ez egy védelmi funkció, és ez teszi lehetővé az inverterben lévő szivárgásáram-figyelő rendszer helyes működését.
- Túlölfeszültség védelem: ha a DC futás hosszú vagy elhagyja az épületet, az akkumulátorkörbe beépített 2. típusú DC túlölfeszültség védő egy észszerű gyakorlat.
Backup boxok, átkapcsoló kapcsolók, szenzorok és tokozások
A backup box egy AC oldali kiegészítő, amely egy hibrid rendszernek működő szigetet biztosít, amikor a hálózat kiesik. Egy automata átkapcsoló kapcsolót tartalmaz, amely milliszekundokon belül leválasztja a hálózatról, izolálja az inverter hálózatfüggetlen kimenetét a rendszeről, hogy ne kerüljön feszültség a halott vezetékre, és újra csatlakozik, amint a hálózat újra stabil lesz. Ez teszi egy sajátfogyasztási rendszert tartalékáram-ellátó rendszerre.
- A teljes ház tartalékáram-ellátása esetében az egész fogyasztói egység kerül a kapcsolóbox mögé. Kényelmes megoldás, de ilyenkor minden terhelésnek bele kell férnie az inverter szigetelt üzemmódú teljesítményértékeibe.
- A részleges tartalékáram-ellátás egy külön tartalékelosztó táblát táplál kijelölt körökkel: világítás, konnektorok, kazán, fagyasztó, hőszivattyú. Olcsóbb és sokkal egyszerűbb megfelelően méretezni.
- A hőmérséklet-érzékelők lehetővé teszik a BMS számára, hogy csökkentse a teljesítményt vagy leállítsa a töltést hidegben. A LiFePO4 akkumulátorok 0 °C alatti töltése károsítja a cellákat, így ez egy védelmi eszköz, nem pedig kényelmi funkció.
- A meghatározott IP-védettséggel rendelkező tokok lehetővé teszik a garázsokba, melléképületekbe vagy kültéri falakra történő telepítést. Ellenőrizze egyszerre a védettségi osztályt és az üzemi hőmérséklet-tartományt, mivel egy IP66-os doboz nem tartja melegen az akkumulátort.
Gyors tartozék-összehasonlítás
| Tartozék | Funkciója | Mit ellenőrizni |
|---|---|---|
| Alaplemez, konzol, állvány | Tartja és rögzíti a modultoronyt | Modulsorozat, modulok száma, fal anyaga, távolságok |
| BMS vagy vezérlőegység | Egyenelíti a cellákat, határozza meg a határértékeket, jelzi a töltésállapotot (SoC) | Egy darab toronyonként, maximális modulszám, firmware verzió |
| Kommunikációs kábel | CAN vagy RS485 jelet továbbítja az inverterhez | Gyári alkatrész, tűrkiosztás, DIP-kapcsoló címzés, lezáró ellenállás |
| Tápkábelek és összekötősínek | Összeköti a modulokat és táplálja az invertert | Keresztmetszet, hossz, csatlakozóméret, csavarnyomaték Nm-ben |
| DC kikapcsoló, biztosíték, földelés | Védi és szeparáli az akkumulátorkört | DC névleges érték az akkumulátor feszültsége felett, áramérték, zárható szeparátor |
| ATS-es eggyel ellátott backup box | Hálózaki kimaradás esetén szigetmódra vált | Teljes házas vagy részleges, hálózatfüggetlen teljesítmény, átkapcsolási idő |
Húzza a táblázatot balra
Gyakran ismételt kérdések az akkumulátor kiegészítőivel kapcsolatban
Használhatok egy egyszerű hálózati kábelt az akkumulátor és az inverter között?
Nem. Az RJ45 csatlakozó szabványos, de a tűk kiosztása nem, és minden gyártó más tűkhöz vezeti a CAN vagy az RS485 jelzést. Egy egyszerű patch kábel ugyan bepattan, de vagy egyáltalán nem fog kommunikálni, vagy rossz tűkre fog jeleket küldeni. Mindig a gyártó saját kábelét használja.
Mi a különbség a CAN és az RS485 között az akkumulátor kommunikációjában?
Mindkettő soros kapcsolat, amely az SoC-t, a feszültséget, az áramot és a töltési határértékeket szállítja. A CAN (jellemzően CAN 2.0B 500 kbit/s sebességgel) a modern nagyfeszültségű egységeknél uralkodik, és strukturált üzenetkészletet használ. Az RS485 Modbus RTU-val a 48 V-os rendszereknél gyakori. Az akkumulátor és az inverter párosítása határozza meg, hogy melyik alkalmazható.
Szükségem van alaplemezre vagy padlóállványra az egymásra épített akkumulátornál?
Igen, minden moduláris torony esetében. Az alaplemez meghatározza a torony vízszintességét, elosztja a terhelést, és általában rajta található a földelési pont, míg a fali konzol vagy a padlóállvány megakadályozza a torony felborulását. Egy teljes kapacitású nagyfeszültségű torony súlya meghaladhatja a 200 kg-ot, ezért a rögzítés biztonsági követelmény.
Milyen nyomatékot kell alkalmaznom az akkumulátor csatlakozási pontjain?
Használja az adott akkumulátor kézikönyvében meghatározott értéket, kalibrált nyomatékkulccsal. A jellemző értékek a csavar méretétől függően 2 és 8 Nm között mozognak. A túl gyengén meghúzott kapcsolatok túlmelegednek és íveskednek, a túlhúzottak pedig tönkreteszik a menetet vagy deformálják a sínt. Az első szerviz alkalmával ellenőrizze újra a nyomatékot.
Szükségem van DC kiktörőre vagy biztosítékra az akkumulátor és az inverter között?
Igen, és annak DC névleges értéke kell lennie. Az AC eszközök nem tudják megbízhatóan megszakítani a DC ívet, mivel nincs nullaátvonulás. Válassza a kikapcsoló vagy a biztosíték méretét az akkumulátorcsomag maximális feszültsége és a folyamatos áramerőssege felett, de a kábel névleges kapacitása alatt, és szereljen fel egy zárható leválasztót a szervizeléshez.
Szükség van az akkumulátortorony földelésére?
Igen. Csatlakoztassa a házat, az alaplemezt és a toronyvázat a fő földelőcsomóponthoz a gyártó által előírt vezető keresztmetszettel. A földelés védelmi intézkedés, valamint lehetővé teszi az inverter szigetelés-ellenőrzésének helyes működését, így a földelés hiánya gyakran álhibaként jelentkezik.
Valójában mit tesz egy backup box (biztosítási doboz)?
A backup box egy automatikus átkapcsolóval rendelkezik, amely millimásodpercek alatt leválasztja a rendszert a hálózatról áramszünet esetén, és lehetővé teszi a hibrid inverter számára, hogy a házat sziget üzemmódban működtesse. Szintén megakadályozza, hogy a rendszer feszültséget juttasson egy élettelen hálózatba, és vissza kapcsolódik, amint a hálózat újra stabil.
Teljes házi vagy részleges táplálást (backup) válasszam?
A részleges táplálás a legtöbb otthonban a legmegfelelőbb. Egy külön biztosítási elosztó, amely a világítást, az aljzatokat, a kazánt, a fagyasztót és a hőszivattyút látja el, az inverter sziget üzemi teljesítményén belül marad, és költsége is alacsonyabb. A teljes házi táplálás egyszerűbb kezelői szempontból, de minden terhelésnek bele kell férnie ugyanebbe a névleges teljesítménybe.
Később hozzáadhatok bővítőmodult egy meglévő akkumulátorhoz?
Általában igen, a vezérlő által támogatott maximális modulszámon belül. Az új modul típusban és kapacitásban egyeznie kell a meglévőkkel, valamint a BMS és az inverter firmware-je frissítése szükséges, hogy a bővített kapacitást felismerje a rendszer. Különböző korú modulok keverése esetén a teljes torony kapacitása a leggyengébb modulhoz fog alkalmazkodni.
Kültéren vagy fűtés nélküli garázsban telepíthető az akkumulátor?
Csak megfelelő IP-védelemmel rendelkező házban és az akkumulátorcsomag üzemi hőmérsékleti tartományán belül. A védőház megvédi a vizet és a port, de nem tartja melegen a cellákat, a LiFePO4 akkumulátorok 0 °C alatti töltése pedig károsítja őket, ezért a hőmérséklet-érzékelő és a BMS teljesítménycsökkentése alapvető fontosságú.
A kommunikációs kábelek, konzolok és backup boxok az akkumulátor és az inverter konkrét kombinációjától függenek. Rendelés előtt ellenőrizze a gyártó által jóváhagyott listáját.
Az ONSA Plusról
Miért rendelnek tőlünk akkumulátorkiegészítőket Európa egész területén az installatőrök
Az ONSA Plus egy európai B2B fotovoltaikai, akkumulátoros tároló, hőszivatéky és elektromos töltőállomás viszonteladó Saját EU-s raktárainkban több mint 1 500 terméket tartunk 25+ márkától, többek között a Huawei, Solis, SolaX és Dyness kínálatából.
Nem csak egy kereskedelmi vállalkozás vagyunk. Mi saját energiarendszereket tervezünk és szervizelünk, így az akkumulátorkábelezésről, a kommunikációról és a backup kapcsolásról mérnöki gyakorlatból válaszolunk, nem pedig egy katalógusból. A garanciális igényeket közvetlenül nálunk intézheti, és projektalapusan vásárolhat.