Plataformas de baterías LiFePO4 adaptadas al voltaje del inversor, la carga doméstica, la duración del respaldo, el protocolo de comunicación y los requisitos del mercado de destino.
Batería de almacenamiento de energía residencial de suelo LiFePO4.
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Adaptado al sistema eléctrico completo La capacidad de la batería es sólo una parte de la selección del sistema. La configuración final se verifica con el rango de CC del inversor, la carga continua y máxima, la comunicación CAN/RS485, las condiciones de instalación y los requisitos de expansión futura. |
La selección del almacenamiento residencial comienza con el modelo exacto de inversor. Las plataformas de inversores de 48 V/51,2 V normalmente utilizan bancos de baterías de bajo voltaje, mientras que los inversores híbridos de alto voltaje requieren una plataforma de baterías HV conectada en serie que coincida con la ventana operativa de CC del inversor.
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Sistema |
Formato típico |
Método de expansión |
Uso típico |
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48V / 51.2V BT |
Pared/suelo/rejilla |
Paquetes combinados en paralelo |
Sistemas residenciales solares, de respaldo y fuera de la red |
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Alto voltaje |
Módulos conectados en serie |
Agregar módulos coincidentes en serie |
Sistemas de almacenamiento distribuido de mayor potencia para viviendas, villas y más grandes |
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PASO |
CONTROLAR |
REGLA DE SELECCIÓN |
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1 |
Plataforma inversora |
Entrada de batería de 48V/51,2V -> elija un banco de baterías de bajo voltaje. Entrada de batería de alto voltaje -> elija una plataforma modular HV que coincida con la ventana de CC del inversor. |
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2 |
Destino de almacenamiento |
Seleccione la energía utilizable requerida y la duración de la copia de seguridad. Comience con plataformas de clase de 10,24 kWh o 16,08 kWh y luego amplíe con paquetes LV combinados en paralelo o módulos HV en serie cuando sea compatible. |
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3 |
Carga y comunicación |
Confirme la potencia/corriente continua y máxima, la comunicación CAN o RS485, el protocolo exacto y el firmware del inversor antes de finalizar la configuración de la batería. |
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4 |
Mercado de destino |
Confirme el país de destino y los documentos de cumplimiento específicos del modelo, el etiquetado, la documentación de transporte y cualquier aprobación local o ruta de listado requerida para el proyecto. |
La configuración final se confirma con el modelo exacto del inversor, el destino de almacenamiento, la carga/corriente, los requisitos CAN/RS485 y el mercado de destino.
La gama de almacenamiento residencial actual cubre sistemas de baterías de bajo voltaje de 51,2 V y plataformas modulares de alto voltaje. Las celdas LiFePO4 de grado A se pueden configurar desde EVE, DEJIN, REPT y CORNEX según la capacidad, los requisitos actuales y el diseño del proyecto.
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Parámetro |
NSTLV-10.2K |
51,2 V 314 Ah |
NSTFW-16K-HV |
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Arquitectura |
Bajo voltaje |
Bajo voltaje |
Modulares de alto voltaje |
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Química |
LiFePO4 |
LiFePO4 |
LiFePO4 |
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Energía nominal |
10,24 kWh |
16,08 kWh |
16,08kWh por módulo |
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Energía utilizable / Departamento de Defensa |
9,22kWh / 90% |
14,47kWh / 90% |
90% Departamento de Defensa |
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Voltaje |
51,2 V |
51,2 V |
Sistema de 256-716,8 V nominal |
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Expansión |
Máx. 15 paquetes paralelos |
Máx. 15 paquetes paralelos |
5-14 módulos en serie |
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Corriente recomendada |
80A |
140A |
160A |
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Corriente máxima |
120A |
200A |
200A |
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Ciclo de vida |
>=6.000 ciclos |
>=8.000 ciclos |
>=8.000 ciclos |
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IP/refrigeración |
IP54 / naturales |
IP20/naturales |
IP20 / ventilador |
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Comunicación |
PUEDE/RS485/RS232 |
PUEDE/RS485/RS232 |
PUEDE/RS485 |
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Instalación |
Pared/suelo |
Montado en el suelo |
Pila / marco de hierro |
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Plataforma |
1 paquete |
2 paquetes |
3 paquetes |
Límite de plataforma |
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NSTLV-10.2K |
10,24 kWh |
20,48 kWh |
30,72 kWh |
Hasta 15 paquetes en paralelo* |
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51,2 V 314 Ah |
16,08 kWh |
32,16 kWh |
48,24 kWh |
Hasta 15 paquetes en paralelo* |
*La cantidad paralela es una capacidad de plataforma de batería. El tamaño final utilizable del sistema depende de los límites del inversor, la configuración del BMS, el diseño de protección y los requisitos del proyecto.
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Calificación del módulo |
51,2 V / 314 Ah / 16,08 kWh |
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Configuración en serie |
5-14 módulos |
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Tensión nominal del sistema |
256-716,8V |
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Energía nominal del sistema |
80,38-225,08 kWh |
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Energía utilizable al 90% DoD |
72,34-202,57 kWh |
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Temperatura de trabajo |
-10°C a 55°C |
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Comunicación |
PUEDE/RS485 |
*Los rangos de energía y voltaje del sistema HV son ejemplos de configuración. La cantidad final de la serie está sujeta a la ventana de CC exacta del inversor, al diseño del BMS y a las especificaciones del proyecto aprobadas.
La cantidad exacta de módulos se selecciona en función de la ventana de CC de alto voltaje del inversor y la capacidad de almacenamiento requerida.
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Aviso de parámetros y especificaciones Las especificaciones son valores de referencia y pueden cambiar según la selección de celda, la versión de BMS/firmware, el gabinete, el protocolo del inversor, la optimización de la producción o la configuración del proyecto. El voltaje final, la capacidad, los límites de corriente, las dimensiones, el peso, la clasificación IP, la comunicación, las condiciones del ciclo de vida, el alcance de la certificación y los términos de la garantía están sujetos a la hoja de datos específica del modelo y al PI, acuerdo técnico o contrato firmado para cada pedido. Los documentos de pedido firmados prevalecen sobre el contenido del sitio web. Las especificaciones no contractuales podrán actualizarse sin previo aviso. |
Las plataformas de baterías de alto y bajo voltaje de HSS Energy se pueden configurar para plataformas de inversores de almacenamiento de energía e híbridas convencionales. La compatibilidad se confirma mediante el modelo exacto del inversor, el rango de voltaje de la batería y el protocolo de comunicación CAN/RS485 antes de la configuración final.
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Marca |
Ejemplo de serie/plataforma compatible |
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Deyé |
SOL-7/7.6/8/10/12K-SG06LP1-EU-CM3 |
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Solís |
S6-EH3P(60-75)K10-LV-YD-H |
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Growatt |
SPE 12000ES |
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Bueno nosotros |
Modelos compatibles adicionales: confirme el modelo exacto |
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A proa |
Modelos compatibles adicionales: confirme el modelo exacto |
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Megarevo |
Modelos compatibles adicionales: confirme el modelo exacto |
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Por qué es importante la confirmación exacta del modelo Una marca compatible no significa que todos los modelos de inversores utilicen el mismo rango de voltaje, protocolo o límite de corriente. Hacer coincidir el modelo exacto antes del envío reduce los cambios de puesta en marcha y la resolución de problemas de comunicación. |
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Las referencias de proyectos seleccionadas demuestran sistemas paralelos de bajo voltaje y configuraciones modulares de alto voltaje en diferentes mercados.
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Mercado |
Capacidad del sistema |
Arquitectura |
Inversor |
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Alemania |
64,3 kWh |
Alto voltaje |
Deyé |
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Mauricio |
32,15 kWh |
Bajo voltaje |
Solís |
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Malasia |
144,69 kWh |
Alto voltaje |
Deyé |
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Fotografías seleccionadas de instalación de campo suministradas para proyectos residenciales y de almacenamiento distribuido de HSS Energy.
Una batería de almacenamiento residencial debe adaptarse eléctrica y digitalmente al inversor. La configuración del BMS, los límites de corriente de carga/descarga y el comportamiento de la comunicación se verifican junto con la arquitectura de la batería.
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Verificación de ingeniería |
Requisito del proyecto |
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ventana electrica |
Tensión nominal, tensión de carga, tensión de corte y rango de entrada del inversor |
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Capacidad de energía |
Corriente de carga/descarga continua y máxima |
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Comunicación |
Protocolo CAN o RS485, informes SOC, alarmas y estado de protección |
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Diseño térmico |
Refrigeración natural o por ventilador según la plataforma de la batería. |
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Integración mecánica |
Instalación en pared, piso, estante, pila o marco de hierro |
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Expansión |
Arquitectura en paralelo o en serie adaptada al diseño del inversor y del BMS |
Integración de sistema de baterías modulares y montaje eléctrico interno.
Módulos de batería en proceso de ensamblaje y verificación eléctrica antes de la integración del sistema.
· Inspección de coherencia de celdas y módulos
· Comprobaciones de voltaje, polaridad y aislamiento del paquete.
· Verificación de la función de carga y descarga
· Protección BMS y verificación del límite de corriente
· Comprobación de comunicación CAN/RS485 cuando sea necesario
· Inspección final del cableado, conector y funcionamiento del sistema.
La documentación específica del modelo está disponible para productos de batería seleccionados. El alcance del certificado y del informe siempre debe compararse con el modelo exacto antes de su publicación o envío.
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CE/EMC |
RoHS |
CEI 62619 |
ONU38.3 |
La documentación MSDS también está disponible para el modelo de referencia NSTLV-16K probado. Se pueden proporcionar copias específicas del modelo a pedido.
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GARANTÍA ESTÁNDAR 5 años |
GARANTÍA EXTENDIDA 5 años adicionales disponibles |
El alcance de la garantía y los términos de extensión se confirman para el modelo de batería seleccionado y las condiciones del proyecto.
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EUROPA Los documentos CE/EMC y RoHS actuales se aplican únicamente a los modelos enumerados en los informes correspondientes. El Reglamento de la UE 2023/1542 añade obligaciones específicas para las baterías más allá de EMC/RoHS. Las baterías industriales de más de 2 kWh requieren un pasaporte de batería a partir del 18 de febrero de 2027. Confirmar el modelo exacto, la documentación técnica y las obligaciones del operador económico antes del lanzamiento al mercado. |
AUSTRALIA IEC 62619 y UN38.3 proporcionan evidencia técnica de respaldo, pero el acceso al mercado australiano y la inclusión en el Consejo de Energía Limpia son requisitos separados. Durante 2026, la CEC realizará la transición a SA TS 5398; A partir del 1 de enero de 2027, se aceptan nuevas solicitudes de Lista de baterías aprobadas únicamente según SA TS 5398. |
ORIENTE MEDIO Los requisitos difieren según el país. Los proyectos de Arabia Saudita deben verificar el Reglamento Técnico SASO para Baterías Eléctricas y la ruta de conformidad SABRE aplicable. En los EAU, los productos sujetos a reglamentos técnicos pueden requerir un Certificado de Conformidad de los EAU a través del MoIAT; Los informes de pruebas de laboratorio acreditados forman parte del paquete de solicitud. |
Nota reglamentaria: los requisitos cambian con el tiempo. Verifique el alcance del modelo actual, la ruta de listado local, las etiquetas, las obligaciones del importador y la documentación de transporte antes de publicar declaraciones de cumplimiento específicas del mercado.
Normalmente se puede preparar una propuesta práctica de batería una vez que se dispone de la siguiente información del proyecto:
1. País/mercado objetivo
2. Marca del inversor y modelo exacto
3. Capacidad de almacenamiento requerida o tiempo de respaldo objetivo
4. Carga máxima continua y pico
5. Arquitectura de bajo o alto voltaje
6. Instalación interior/exterior y espacio disponible
7. Requisito del protocolo de comunicación
8. Documentos de cumplimiento requeridos y cantidad estimada del pedido
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Consulta de proyecto Envíe el modelo del inversor, capacidad de almacenamiento objetivo, carga máxima, método de instalación y mercado de destino. Luego, HSS Energy puede evaluar el voltaje de la batería, la configuración del módulo, la comunicación BMS y el paquete de documentación para el proyecto. |
HSS Energy suministra plataformas de baterías LiFePO4 de bajo y alto voltaje para autoconsumo solar residencial, energía de respaldo y aplicaciones fuera de la red, con configuración basada en proyectos para comunicación del inversor, expansión de capacidad y formato de instalación.
