Tartozékok akkumulátorokhoz
Az akkumulátor kiegészítők azok a rögzítő, kábelezési, védelmi és kommunikációs elemek, amelyektől az akkumulátormodulok halmazából működő tárolórendszer lesz: alaplemezek, fali tartók és álló lábazatok, BMS és vezérlőegységek, kommunikációs kábelek, teljesítménykábelek és gyűjtősínek, DC megszakítók, biztosítók és földelőkészletek, hőmérséklet érzékelők, automatikus átkapcsolóval szerelt backup dobozok, valamint bővítőmodulok. Minden elem egy adott akkumulátorcsomaghoz illeszkedik a napelemes akkumulátorok közül, és ahhoz a hibrid inverterhez, amellyel kommunikál, ezért márka szerint válasszon: Goodwe, Huawei, SolarEdge, Soluna, Victron Energy, AEG, Marstek és Solis. Útmutató
Termékek rendezése
Termékek listája
Listairányítás elemei
Kapcsolódó tárolós kategóriák
- Napelemes akkumulátorok
- Ipari energiatárolók
- Hibrid inverterek
- Napelemes inverterek
- Inverter kiegészítők
- Villanyszerelési anyagok
Akkumulátor kiegészítők: mechanika, kommunikáció és DC oldali védelem
Az akkumulátorcsomag modulokként érkezik, nem kész rendszerként. Attól lesz működő, hogy van meghatározott mechanikai alapja (alaplemez, fali tartó vagy álló lábazat), BMS vagy vezérlőegysége, amely kezeli a cellakiegyenlítést és jelenti a töltöttségi szintet, kommunikációs kábele, amely CAN vagy RS485 jelet visz az inverterhez, teljesítménykábele és gyűjtősínje a modulok között, valamint DC oldali védelme megszakító, biztosító és földelés formájában. Ezek mindegyike az adott csomaghoz készül, nem általános szerelvény.
A kategória kiegészítőit gyártónként kínáljuk, tehát a Goodwe alaplemez és vezérlő a Goodwe toronyhoz való, a Pylontech vagy Soluna kábelkészlet pedig a saját moduljaihoz. Az alapelemeken túl megtalálja itt a teljes vagy részleges szigetüzemhez való, automatikus átkapcsolóval szerelt backup dobozokat, a hőmérséklet érzékelőket, a megadott IP védettségű kültéri szekrényeket, valamint a bővítőmodulokat, amelyekkel a hasznos kapacitás a BMS által engedett határig növelhető. A bal oldali oszlop szűrőivel szűkíthet márkára.
A GYAKORLATBÓL
"A tárolórendszerek fele, amelyhez kihívnak, nem hibás, hanem rosszul van bekábelezve. Valaki összeállított egy patch kábelt, mert a csatlakozó belemegy, tehát a bekötésnek is stimmelnie kell. Nem stimmel. Az akkumulátoron az RJ45 csak egy ház, nem szabvány: ugyanaz a csatlakozó az egyik márkánál az egyik érpáron CAN jelet visz, a másiknál egy másikon RS485-öt. Azt a kábelt használja, amelyik a dobozban volt, és ha hiányzik, rendelje meg az adott gyártó alkatrészét."
Ladislav Proc · Napelemes rendszer specialista, ONSA Plus
Hogyan válasszon akkumulátor kiegészítőket
Az akkumulátor kiegészítőket nem ízlés, hanem kompatibilitás alapján választjuk. Az akkumulátor márkája és típusa adja a mechanikát, a kábel bekötését és a firmware-t, az inverter pedig a protokollt. Induljon ebből a két típusszámból, és az érvényes alkatrészek listája többnyire rövid lesz.
Ebben a sorrendben haladjon: mechanikai alap a modulszámhoz és a helyszínhez, majd a toronyhoz előírt BMS vagy vezérlőegység, azután a kommunikációs és teljesítménykábelezés, ezt követően a DC oldali védelem és földelés, végül az opcionális réteg: backup doboz, érzékelők és szekrény.
Teljes útmutató megnyitása Útmutató bezárása
Alaplemezek, fali tartók és álló lábazatok
Az egymásra épített modulokhoz meghatározott talp és meghatározott megtámasztás kell. Az alaplemez elosztja a terhelést, szintbe állítja a tornyot, és többnyire ez hordozza a földelési pontot és a kábelbevezetést. A fali tartó a torony tetejét köti vissza a szerkezethez, hogy ne borulhasson fel, ami azért lényeges, mert egy magasfeszültségű torony feltöltve meghaladhatja a 200 kg-ot. Az álló lábazatot ott használjuk, ahol a fal nem bírja el a terhelést, vagy ahol a csomag nem falhoz kerül.
- Alaplemez: márka- és modulfüggő. Ez rögzíti a torony osztását, ezért egy másik szériához való lemez akkor sem fogadja a modulokat, ha hasonlónak látszik.
- Fali tartó: a borulásgátló elem. Ellenőrizze a rögzítést a fal anyagához, mert a gipszkarton és a pórusbeton vegyi dűbelt vagy átmenő rögzítést kíván.
- Álló lábazat: szabadon álló vagy garázsban lévő telepítéshez, illetve olyan esetre, ahol a fal szigetelt homlokzat, mögötte teherhordó réteg nélkül.
- Szabad terek: hagyja meg a gyártó által előírt hézagot a torony körül a szellőzéshez és a csatlakozók szervizeléséhez.
BMS, vezérlőegységek és bővítőmodulok
A BMS (akkumulátorfelügyeleti rendszer) figyeli a cellafeszültséget és a hőmérsékletet, kiegyenlíti a cellákat, betartatja a töltési és kisütési korlátokat, és jelenti a SoC (töltöttségi szint) értéket az inverternek. Moduláris csomagoknál gyakran külön felső vagy alsó egység, amelyet vezérlőmodulnak, teljesítményvezérlő egységnek vagy master modulnak is neveznek, és tornyonként egy kell belőle. Az alatta lévő egyes modulok csak cellákat tartalmaznak.
- Tornyonként egy vezérlő: a modulok bővítése nem jelent újabb vezérlőt, a maximális modulszám túllépése viszont azt jelenti, hogy második tornyot kell indítani saját vezérlővel.
- A bővítőmoduloknak típusban, kapacitásban és a gyakorlatban korban is egyezniük kell a meglévőkkel. Ha egy régi és egy új modul kerül egy láncba, az egész lánc a leggyengébb cellacsoporthoz igazodik.
- Firmware: modul hozzáadása után frissítse a BMS-t és az invertert, hogy felismerjék az új kapacitást és a kiegyenlítő algoritmus is lefedje.
- Felügyelet: a vezérlő táplálja cellaadatokkal a monitoring portált is, tehát hiányzó vagy beállítatlan egység esetén nincs rálátás.
Kommunikációs kábel: CAN vagy RS485, és miért számít a bekötés
Az akkumulátor és az inverter feszültséget, áramot, hőmérsékletet, SoC értéket és megengedett töltési, kisütési korlátokat cserél soros kapcsolaton. Két fizikai réteg uralkodik. A CAN (jellemzően CAN 2.0B 500 kbit/s sebességgel) a gyakoribb választás a mai magasfeszültségű csomagoknál, és strukturált üzenetkészletet visz. Az RS485 (Modbus RTU) sok kisfeszültségű, 48 V-os rendszeren és régebbi eszközön jelenik meg. Hogy melyik érvényes, azt a párosítás dönti el, nem a kivitelező.
A csatlakozó szinte mindig RJ45, és éppen ez a csapda. A ház szabványos, a lábkiosztás nem: az egyik gyártó a CAN High és CAN Low jelet a 4-es és 5-ös érintkezőre teszi, a másik az 1-esre és a 2-esre, a harmadik pedig ugyanabban az aljzatban RS485-öt használ. Egy szokásos Ethernet patch kábel fizikailag bekattan, és semmit nem kommunikál, rosszabb esetben feszültséget tesz rossz érintkezőre. Az akkumulátorral szállított kábelt vagy a gyártó cserealkatrészét használja, tartsa rövidre a nyomvonalat, vezesse a DC teljesítménykábelektől távol, a cím DIP kapcsolókat és a lezáró ellenállást pedig a kézikönyv szerint állítsa be.
Tipp a gyakorlatból
Ha az inverter azt jelzi, hogy nincs akkumulátor, hardverhiba gyanúja előtt három dolgot nézzen meg: a protokoll beállítást az inverter menüjében (a helyes akkumulátormárkát kell kiválasztani), a DIP kapcsolós címzést minden modulon, és a lezáró ellenállást a lánc utolsó modulján. Tíz üzembe helyezési hibából kilenc ebben a listában van, nem a csomagban.
Teljesítménykábelek, gyűjtősínek, csatlakozási nyomaték és DC védelem
A modulok közötti teljesítménykábelezés összeállított készletként érkezik, megfelelő keresztmetszettel, hosszal és gyárilag krimpelt saruval. Toronycsomagoknál a modulokat gyakran kábel helyett merev gyűjtősín köti össze. Mindkettő a csomag teljes áramát viszi, ezért egy rossz kötés jóval hamarabb melegedési probléma, mint elektromos.
Az akkumulátorkörnek saját védelem és saját leválasztó is kell, DC-re méretezve, nem AC-re. Az AC minősítésű eszköz a DC körben nem tudja megbízhatóan megszakítani az ívet, mert nincs nullátmenet, ami segítene eloltani. Használjon célzottan DC-re készült megszakítót vagy biztosítót és foglalatot, amelynek névleges feszültsége meghaladja a csomag legnagyobb feszültségét, és illeszkedik az inverter maximális akkumulátoráramához.
- A keresztmetszet az áramból következik, nem ízlésből. Egy 48 V-os csomag azonos teljesítményhez nagyjából négyszer akkora áramot vesz fel, mint egy 400 V-os, ezért a kisfeszültségű rendszerek észrevehetően vastagabb vezetőt és rövidebb nyomvonalat kívánnak.
- Nyomaték: minden csatlakozást kalibrált nyomatékkulccsal, a kézikönyvben megadott értékre húzzon meg, csavarmérettől függően jellemzően 2 és 8 Nm között. Az alulhúzott kötés ívet húz és túlmelegszik, a túlhúzott kimenetezi a menetet vagy deformálja a gyűjtősínt. Az első szerviznél ellenőrizze újra, mert a csavarkötések a hőciklusok után lazulnak.
- Polaritás és sorrend: a dokumentált sorrendben kössön be, általában először a kommunikáció, aztán a DC, végül a bekapcsolás. Az akkumulátorbemenetre adott fordított polaritás nem javítható hiba.
- DC megszakító vagy biztosító: névleges feszültsége a legmagasabb csomagfeszültség felett, névleges árama a tartós üzemi áram felett, de a kábel terhelhetősége alatt. A DC oldal szerelvényei és szekrényei a villanyszerelési anyagok között találhatók.
- Leválasztó: látható, lezárható szakaszoló az akkumulátor és az inverter között, a biztonságos karbantartáshoz és a tűzoltói hozzáféréshez szükséges.
- Földelés: kösse össze a szekrényt, az alaplemezt és a torony vázát a fő földelőkapoccsal az előírt vezetővel. Ez védelmi funkció, és ettől működik helyesen az inverter szigetelésfelügyelete is.
- Túlfeszültségvédelem: ha a DC nyomvonal hosszú vagy elhagyja az épületet, ésszerű gyakorlat egy Type 2 DC túlfeszültség levezető az akkumulátorkörbe.
Backup dobozok, átkapcsolók, érzékelők és szekrények
A backup doboz az az AC oldali kiegészítő, amellyel a hibrid rendszer működő szigetüzemet kap hálózatkimaradáskor. Automatikus átkapcsolót tartalmaz, amely ezredmásodpercek alatt leválik a hálózatról, elszigetelve tartja az inverter szigetüzemi kimenetét, hogy feszültségmentes vezetékre ne jusson feszültség, és a hálózat stabilizálódása után visszakapcsol. Ez teszi a saját fogyasztásra dolgozó rendszerből tartalék áramellátó rendszert.
- A teljes házas szigetüzem a teljes fogyasztásmérő utáni elosztót a doboz mögé teszi. Kényelmes megoldás, de minden fogyasztónak be kell férnie az inverter szigetüzemi teljesítménye alá.
- A részleges szigetüzem külön backup elosztót táplál kiválasztott áramkörökkel: világítás, dugaljak, kazán, fagyasztó, fűtési szivattyú. Olcsóbb és sokkal könnyebb helyesen méretezni.
- A hőmérséklet érzékelők lehetővé teszik, hogy a BMS hidegben visszavegye vagy leállítsa a töltést. A LiFePO4 csomag 0 °C alatti töltése károsítja a cellákat, tehát ez védelmi elem, nem kényelmi.
- A megadott IP védettségű szekrények garázsra, melléképületre és kültéri falra is kiterjesztik az elhelyezést. A védettséget és az üzemi hőmérséklet tartományt együtt nézze, mert egy IP66 doboz nem tartja melegen a csomagot.
Gyors kiegészítő összehasonlítás
| Kiegészítő | Mit csinál | Mit ellenőrizzen |
|---|---|---|
| Alaplemez, tartó, lábazat | Hordozza és megtámasztja a modultornyot | Modulszéria, modulszám, fal anyaga, szabad terek |
| BMS vagy vezérlőegység | Kiegyenlíti a cellákat, korlátokat állít, jelenti a SoC értéket | Tornyonként egy, maximális modulszám, firmware verzió |
| Kommunikációs kábel | CAN vagy RS485 jelet visz az inverterhez | Gyártói alkatrész, lábkiosztás, cím DIP kapcsolók, lezárás |
| Teljesítménykábelek és gyűjtősínek | Összeköti a modulokat és táplálja az invertert | Keresztmetszet, hossz, saruméret, csatlakozási nyomaték Nm-ben |
| DC megszakító, biztosító, földelés | Védi és leválasztja az akkumulátorkört | DC érték a csomagfeszültség felett, áramérték, lezárható leválasztó |
| Backup doboz átkapcsolóval | Hálózatkimaradáskor szigetüzembe vált | Teljes vagy részleges, szigetüzemi teljesítmény, átkapcsolási idő |
Húzza a táblázatot balra
Gyakori kérdések az akkumulátor kiegészítőkről
Használhatok hétköznapi hálózati kábelt az akkumulátor és az inverter között?
Nem. Az RJ45 csatlakozó szabványos, a lábkiosztás viszont nem, és minden gyártó más érintkezőkre köti a CAN vagy az RS485 jelet. A patch kábel bedugható, de vagy semmit nem kommunikál, vagy rossz érintkezőkre tesz jeleket. Mindig a gyártó saját kábelét használja.
Mi a különbség a CAN és az RS485 között az akkumulátor kommunikációjában?
Mindkettő soros kapcsolat, amely SoC értéket, feszültséget, áramot és töltési korlátokat visz. A CAN, jellemzően CAN 2.0B 500 kbit/s sebességgel, a mai magasfeszültségű csomagoknál uralkodó, és strukturált üzenetkészletet használ. Az RS485 Modbus RTU protokollal a 48 V-os rendszereken gyakori. Hogy melyik érvényes, azt az akkumulátor és az inverter párosítása dönti el.
Kell alaplemez vagy álló lábazat az egymásra épített akkumulátorhoz?
Igen, minden moduláris toronyhoz. Az alaplemez szintbe állítja a tornyot, elosztja a terhelést, és többnyire ez hordozza a földelési pontot, a fali tartó vagy az álló lábazat pedig megakadályozza a felborulást. Egy teljes magasfeszültségű torony meghaladhatja a 200 kg-ot, így a megtámasztás biztonsági követelmény.
Mekkora nyomatékkal húzzam meg az akkumulátor csatlakozóit?
Az adott akkumulátor kézikönyvében szereplő értékkel, kalibrált nyomatékkulccsal. A jellemző értékek csavarmérettől függően 2 és 8 Nm közé esnek. Az alulhúzott kötés túlmelegszik és ívet húz, a túlhúzott kimenetezi a menetet vagy deformálja a gyűjtősínt. Az első szerviznél ellenőrizze újra a nyomatékot.
Kell DC megszakító vagy biztosító az akkumulátor és az inverter közé?
Igen, és DC minősítésűnek kell lennie. Az AC eszközök nem tudják megbízhatóan megszakítani a DC ívet, mert nincs nullátmenet. A megszakítót vagy biztosítót a csomag legnagyobb feszültsége és a tartós áram fölé, de a kábel terhelhetősége alá méretezze, és tegyen mellé lezárható leválasztót a szervizhez.
Kell földelni az akkumulátortornyot?
Igen. Kösse a szekrényt, az alaplemezt és a torony vázát a fő földelőkapocshoz a gyártó által előírt keresztmetszetű vezetővel. A földelés védelmi intézkedés, és ettől működik helyesen az inverter szigetelésfelügyelete is, ezért a hiányzó kötés gyakran zavaró hibaüzenetként jelentkezik.
Mit csinál valójában a backup doboz?
A backup doboz tartalmazza azt az automatikus átkapcsolót, amely a hálózatkimaradás után ezredmásodpercekkel leválasztja a rendszert a hálózatról, és hagyja, hogy a hibrid inverter szigetüzemben ellássa a házat. Egyben megakadályozza, hogy a rendszer feszültség alá helyezzen egy halott hálózatot, és a hálózat stabilizálódása után visszakapcsol.
Teljes házas vagy részleges szigetüzemet válasszak?
A legtöbb háznál a részleges szigetüzem a jó választás. A külön backup elosztó világítással, dugaljakkal, kazánnal, fagyasztóval és fűtési szivattyúval az inverter szigetüzemi teljesítménye alatt marad, és kevesebbe kerül. A teljes házas megoldás használata egyszerűbb, de minden fogyasztónak ugyanaz alá a teljesítmény alá kell beférnie.
Bővíthetem később egy modullal a meglévő akkumulátort?
Általában igen, a vezérlő által támogatott maximális modulszámon belül. Az új modulnak típusban és kapacitásban egyeznie kell a meglévőkkel, a BMS és az inverter firmware-ét pedig frissíteni kell, hogy felismerje a hozzáadott kapacitást. A nagyon eltérő korú modulok keverése az egész tornyot a leggyengébb szintjére húzza le.
Telepíthető az akkumulátor kültérre vagy fűtetlen garázsba?
Csak megfelelő IP védettségű szekrényben és a csomag üzemi hőmérséklet tartományán belül. A szekrény kizárja a vizet és a port, de nem tartja melegen a cellákat, a LiFePO4 0 °C alatti töltése pedig károsítja őket, ezért a hőmérséklet érzékelő és a BMS teljesítménycsökkentése elengedhetetlen.
A kommunikációs kábelek, tartók és backup dobozok mindig az adott akkumulátor és inverter párosításához tartoznak. Rendelés előtt nézze meg a gyártó jóváhagyott listáját.
About ONSA Plus
Miért tőlünk rendelnek akkumulátor kiegészítőket a kivitelezők Európa-szerte
Az ONSA Plus európai B2B nagykereskedés napelemes rendszerek, akkumulátoros tárolók, hőszivattyúk és elektromos autó töltők területén. Saját EU-s raktárainkban több mint 1 500 terméket tartunk 25+ márkától, köztük Huawei, Solis, SolaX és Dyness termékeket.
Nem csupán kereskedőcég vagyunk. Mi magunk is tervezünk és szervizelünk energetikai rendszereket, ezért az akkumulátor kábelezésével, kommunikációjával és a szigetüzemi átkapcsolással kapcsolatos kérdésekre mérnöki gyakorlatból válaszolunk, nem katalógusból. A garanciális ügyet közvetlenül velünk intézi, és munkánként vásárolhat.