
A lítium akkumulátorok napelemes tárolórendszerbe való beszerelésének két leggyakoribb módja a falra és az állványra szerelhető. A választás nem kozmetikai. Megváltoztatja, hogy mennyi használható helyet foglal el a rendszer, hogyan kommunikál az akkumulátor az inverterrel, mennyire egyszerű a kapacitás növelése két-három év alatt, és mennyire biztonságosan tud később a szerviztechnikus dolgozni rajta.
A falra szerelhető LiFePO4 akkumulátor általában akkor a megfelelő választás, ha a projekt egyetlen-szekrényes lakossági tartalék, és a telepítési fal szilárd. A rack-be szerelhető akkumulátor általában akkor a megfelelő választás, ha a projekt várhatóan meghaladja a durván 20–30 kWh-t, ha kettőnél vagy háromnál több modul kerül egymásra, vagy ha a telepítőnek elülső -hozzáférési szolgáltatásra van szüksége egy kereskedelmi vagy a hálózaton kívüli helyiségben.
Falra vagy állványra szerelhető?
| Az Ön projektprofilja | Ajánlott telepítési típus |
|---|---|
| Egyetlen-otthoni napelemes tartalék, 5–15 kWh, hibrid inverter ugyanazon a falon | Falra szerelhető akkumulátor |
| Garázs vagy háztartási helyiség erős falú, de alapterület nélkül | Falra szerelhető akkumulátor |
| Teljes-otthoni tartalék, várhatóan 15–30 kWh, később lehetséges elektromos töltés | Állványra szerelhető, vagy 2-3 párhuzamos fali egység, ha az inverter támogatja |
| Kikapcsolt-hálózati kabin vagy farm, a rendszer valószínűleg 4–6 modulon túl fog növekedni | Rack-be szerelhető akkumulátor |
| Kiskereskedelmi tartalék, hálózati felszerelés, világítás, hűtés | Rack-be szerelhető akkumulátor |
| UPS-stílusú webhely, amely megfigyelést és modulszintű{1}}szolgáltatást igényel | Rack-be szerelhető akkumulátor |
| Lakossági projekt, ahol a megjelenés számít | Falra szerelhető akkumulátor |
Ha az Ön helyzete nem fér bele pontosan egy sorba, az alábbi döntési szakaszban található öt kérdés megoldja.
Mi az a fali akkumulátor?
A falra szerelhető akkumulátor egy önálló-lítiumcsomag, amelyet úgy terveztek, hogy függőlegesen lógjon le egy szerkezeti falról. A lakossági napelemes tárolókban szinte minden falra szerelhető egység LiFePO4 vegyi anyagból készült, egyetlen zárt szekrénybe csomagolva: a cellák, a BMS, a mágneskapcsolók, az egyenáram-megszakító és a kommunikációs interfész egy fedél mögé vannak beépítve. Az egységenkénti teljesítmény jellemzően az 5-15 kWh tartományba esik, és több egység is párhuzamosítható, ha a modell és az inverter is lehetővé teszi.
Mivel a teljes csomag egy IP{0}}besorolású ház, a telepítő néhány kábelt - DC az inverterhez, a kommunikációt a BMS-hez, a földelést -, és a látható lábnyom lényegében a falhoz támaszkodik. Ez az oka annak, hogy a falra szerelhető egységek dominálnak a lakossági tetőtéri napelemes rendszerekben, ahol az inverter és az akkumulátor egymás mellett él a garázsban vagy a háztartási szekrényben.
Falra szerelhető akkumulátor előnyei otthoni napelemes rendszerekhez
Az igazi előny nem csak az, hogy "jól néz ki". Arról van szó, hogy a rendszert tervezett egységként szállítják. A BMS a cellákhoz illesztve, a védelem a csomaghoz méretezett, a tanúsítás az összeállításra vonatkozik. A telepítési idő rövidebb, mert nincs összeszerelhető szekrény, nincs nyomatéksín, nincs modulszintű vezetékezés.
Egy 5–10 kW-os hibrid invertert használó háztulajdonosnak közepes tartalék terhelési listával - lámpák, internet, hűtőszekrény, néhány áramkör - egy falra szerelhető LiFePO4 egység tisztán fedi a használati esetet.

A falra szerelhető korlátok a szerelőknek ténylegesen befutnak
Valódi munkáknál ismételten három korlátozás merül fel.
Először is, a fal erőssége. Az egyrétegű gipszkarton válaszfalon lévő 50 kg-os akkumulátor nem telepítés; ez veszélyt jelent. A konzolnak rögzítenie kell a szerkezeti csapokhoz, falazathoz vagy megfelelően megtervezett hátlaphoz. Ahol gyenge a fal, a telepítő vagy egy acél támlemezt ad hozzá, vagy az akkumulátort egy padlóállványra helyezi -, ami mindkettő csökkenti a „helytakarékos” előnyt.
Másodszor, párhuzamos határértékek. A legtöbb lakossági fali egység 4–6 párhuzamos modulból áll, néha kevesebb, ha a kommunikáció egyetlen CAN/RS485 buszon keresztül láncolva van. Ha egy projekt két vagy három akkumulátormodulon túlra nő, a rack-elrendezés általában csökkenti a kábelezési zavarokat és a szervizelési nehézségeket.
Harmadszor a szolgáltatás. Miután a fali csomagot felcsavarozták és bekötötték, a cseréje két{1}}személyes munka. Egy modult kicsúsztatni a rackből nem.
Mi az a rackbe szerelhető akkumulátor?
Az állványra szerelhető akkumulátor egy vízszintes lítium modul, amely 19-hüvelykes szerver-stílusú rackhez vagy egy erre a célra épített akkumulátorszekrényhez illeszkedik. Mindegyik modul jellemzően 2,5–5 kWh, és egy lakott rack 4-12 modul befogadására alkalmas. Maga a rack egy fő BMS-t, kommunikációs hátlapot, gyűjtősínt, egyenáramú megszakítót és gyakran érintőképernyős monitort is tartalmaz.
Ezt az architektúrát használják a távközlési biztonsági mentésben, az UPS-szobákban, a hálózaton kívüli alaptáborokban és a növekvő kereskedelmi napelemes tárolókban.Szerver rack akkumulátor rendszerekugyanazt a moduláris logikát követi, mint az informatikai berendezések: szabványos U-magasság, üzem közben-cserélhető egységek, elülső szolgáltatási hozzáférés. Nagyobb lakossági projektekhez, amelyek már tervezik az elektromos járművek töltését vagy a jövőbeni terhelésnövekedést, modulárisanmagas{0}}feszültségű rack akkumulátorrendszerekegyre gyakoribbak.
Rack-be szerelhető akkumulátor előnyei az off{0}}hálózathoz és a kereskedelmi biztonsági mentéshez
Az egyetlen legnagyobb előny a szemcsés méretezés. A nyolc modulra tervezett rack három modullal együtt szállítható, és nyolcra nőhet a vezetékelrendezés újratervezése nélkül-. A hálózaton kívüli-hálózat tulajdonosa számára, aki alapterheléssel kezdi, majd később műhelyt, hőszivattyút vagy extra szoláris kapacitást épít be, ez többet számít, mint az esztétikum.
A második előny a szervizelhetőség. A meghibásodott modul a BMS-en keresztül azonosítja magát, a technikus kinyitja a szekrény elejét, kihúzza a kommunikációs kábelt, leválasztja a modul megszakítóját, és kicsúsztatja. A bank többi része a fennmaradó modulokon fut tovább.

Ahol az állványrendszerek a rossz választás
Az állványrendszerek nem mentesek{0}}alkalmazásoktól. Felhasználják az alapterületet - egy 10 modulból álló rack általában nagyjából 600 × 600 mm alapterületet igényel, plusz elülső és hátsó szervizelési távolságot. Szekrényt, keretet, gyűjtősínt, egyenáramú védelmet és szellőzés tervezést igényelnek, ami azt jelenti, hogy az előzetes szerelési munka nagyobb, mint egy fali egység bedobása. A költségkülönbséget nem maguk a cellák jelentik; ez a támogató infrastruktúra.
Egy 5 kWh tartalék céllal rendelkező kis lakáshoz az állványt túltervezték.
Fali és állványra szerelhető akkumulátor: oldalsó--összehasonlítás
| Tényező | Falra szerelhető | Rack Mount |
|---|---|---|
| Tipikus kapacitás egységenként | 5-15 kWh | 2,5-5 kWh modulonként; 10–60+ kWh állványonként |
| Beépítési felület | Szerkezeti fal | Stabil lábnyomú padló |
| A legjobb rendszerméret | Nagyjából 20 kWh-ig | 20 kWh és több; nincs igazi plafon |
| Méretezhetőség | Párhuzamos kupak korlátozza (gyakran 4-6 egység) | Erős; adjon hozzá modulokat a rack kapacitásán belül |
| Szolgáltatás hozzáférés | Felszerelés után nehéz | Elülső-hozzáférési modul csere |
| A kábelezés bonyolultsága | Alacsony - előre-integrált | Magasabb - gyűjtősín, DC megszakítók, kommunikáció |
| Hűtés | Passzív, falhézagtól függ | Szekrényben{0}}vezérelt légáramlás vagy kényszerhűtés |
| Előzetes költségmeghajtó | Maga a csomag | Csomag + szekrény + védelem + munka |
| Tipikus vásárló | Lakástulajdonos, kis szerelő | Kereskedelmi integrátor, hálózaton kívüli{0}}tulajdonos, távközlés |
Hogyan válasszunk
Ahelyett, hogy azt kérdezné, melyik akkumulátor a "jobb", dolgozza ki sorrendben ezt az öt kérdést. Az elsőre adott válasz, amely kizár egy típust, lezárja a vitát.
Valójában mekkora kapacitásra van szüksége a rendszernek most és három év múlva?
Adja össze a napi tartalék terhelést kWh-ban, és szorozza meg az autonómia órákkal. Ha az eredmény körülbelül 15 kWh alá esik, és nem valószínű, hogy sokat nő, akkor a fali tartó illeszkedik. Ha az eredmény 20 kWh vagy nagyobb, vagy ha a terhelés bizonytalan és növekszik, építsen állványt.
Fizikailag hol fog élni az akkumulátor?
Az erős falazat vagy csapos{0}}keretfal 60+ cm-es hézaggal a falra szerelést részesíti előnyben. A mosóhelyiség, az elektromos szekrény vagy az alapterületű, dedikált akkumulátortér kedvez az állványnak. A kültéri telepítés saját kérdése -, amelyet alább tárgyalunk.
Mennyire valószínű a terjeszkedés?
Elektromos járművek töltése, hőszivattyúk, egy második napelemes tömb, egy műhely, egy jövőbeli generátor hibrid beállítás - ezek mindegyike megduplázhatja a tárolási igényt. Ha valamelyik a láthatáron van, tervezzen állványt az első naptól kezdve. A fali tartórendszer utólagos rack-be szerelése az eredeti csomag áthelyezését jelenti.
Ki karbantartja, és milyen gyakran?
A lakossági felhasználók általában évente egyszer ellenőrzik. A kereskedelmi és a hálózaton kívüli{1}}felhasználók gyakrabban szolgálnak ki, és modulszintű hozzáférésre van szükségük. Igazítsa a telepítés típusát a szolgáltatási modellhez.
Mi kell az inverterhez?
Az akkumulátor kiválasztása az inverterhez van rögzítve. A feszültségtartománynak, a névleges áramerősségnek, a BMS kommunikációs protokollnak (CAN vagy RS485, gyártóspecifikus keretezéssel) és a maximális párhuzamos mennyiségnek meg kell egyeznie. Kiválasztása megfelelő inverter-akkumulátor párosítás otthoni rendszerhezez teszi lehetővé a telepítés többi részét. Ha az inverter csak egy zárt-protokollú akkumulátorcsaládot támogat, előfordulhat, hogy a fali-vs-rack kiválasztása már megtörtént.

Kapacitástervezés: Miért hajlanak a nagy rendszerek az állványok felé?
A kapacitás a legerősebb előrejelzője a megfelelő telepítési típusnak. Ahogy a tárolt energia növekszik, három dolog történik, amelyek kedveznek a rack architektúrának.
Először is a kábelezés. 30 kWh és afeletti teljesítménynél a fali egységek közötti párhuzamos kábelezés hosszúvá, kényelmetlenné válik, és nehezebben tartható a feszültségesési határokon belül. A gyűjtősín-alapú állványok ezt néhány centiméter alatt megoldják.
Másodszor, a védelmi koordináció. A nagyobb rendszerek általában speciális egyenáramú megszakítókat igényelnek húronként, túlfeszültség-védelmet és tiszta leválasztási pontokat. Ezeket rack szekrényekbe tervezték; rögzítve vannak a fali felszerelésekhez{2}}.
Harmadszor, a hőkezelés. A falcsomagok passzív konvekción alapulnak. Körülbelül 20-30 kWh felett egyetlen térben, ami meleg éghajlaton marginálissá válik, és megbízhatóbb az aktív légáramlás vagy a hőmérséklet szabályozása a szekrényben. Annak megértése, hogy aaz akkumulátor energiatároló rendszerének fő elemeiA - BMS, PCS, hőkezelés, védelem - léptékben kölcsönhatásba lépve egyértelműbbé teszi ezt a cserét-.
Inverter kompatibilitás és BMS kommunikáció
Az akkumulátor nem működik elszigetelten. Három integrációs pont számít:
- Feszültség osztály.Az alacsony-feszültségű (48 V) akkumulátorok a legtöbb lakossági hibrid inverterrel párosíthatók. Nagy-feszültségű kötegek (200–500 V) párosítás nagy-feszültségű hibrid vagy három{7}}fázisú inverterekkel. A kettő nem cserélhető fel.
- Kommunikációs protokoll.Az inverter által engedélyezett{0}}akkumulátorok listája rövid. Az olyan akkumulátort, amelynek BMS nem beszéli pontosan az inverter CAN dialektusát, a rendszer nem ismeri fel, függetlenül attól, hogy mennyire tökéletes a feszültségillesztés.
- Csatolási topológia.Függetlenül attól, hogy a rendszerAC-csatolt vagy DC-csatoltmegváltoztatja, hogy mit kell tennie az akkumulátornak, és hogyan integrálható a PV-vel. A DC-kapcsolt hibrid beállítások különösen nagy súlyt helyeznek a BMS kézfogás minőségére.
Függetlenül attól, hogy a rendszergrid-kötött, off-grid vagy hibridhatással van az akkumulátor méretére és a BMS-nek a terheléskezelésben betöltött szerepére is, amely visszacsatolódik a fal-/-állvány kiválasztásához.
Beltéri vs kültéri telepítés
A legtöbb fali és állványra szerelhető LiFePO4 akkumulátor beltéri vagy védett telepítésre alkalmas. A kültéri telepítéshez IP54-es vagy magasabb burkolat, az éghajlatnak megfelelő üzemi hőmérsékleti tartomány (a LiFePO4 töltése 0 fok alatt korlátozott belső fűtés nélkül), valamint a közvetlen napsütés és eső elleni védelem szükséges. Párás, tengerparti éghajlaton a burkolatokon belüli páralecsapódás a leggyakrabban figyelmen kívül hagyott hiba.
A garázsok és a mellékhelyiségek-beépítése között van. A tér védett, de nem klíma-vezérelt, és az akkumulátor adatlapjain a tényleges üzemi hőmérsékleti ablakot kell ellenőrizni, nem pedig a szélesebb tárolási tartományt.
Biztonság, tanúsítás és megfelelőség
Az Egyesült Államokban és Kanadában a lakossági és kereskedelmi energiatároló létesítményeket kis számú szabvány alapján értékelik. Három tudnivaló:
- UL 9540az energiatároló rendszerek és berendezések szabványa. A teljes BESS, beleértve az akkumulátort, az invertert és a vezérlőket, UL 9540 tanúsítvánnyal rendelkezik.
- UL 9540Aegy olyan vizsgálati módszer, amely értékeli az elszabadult hőterjedést. Ez nem sikeres/nem teljesített tanúsítvány; adatokat generál, amelyeket a hatáskörrel rendelkező hatóságok a létesítmények szétválasztási követelményeinek meghatározásához használnak fel.
- NFPA 855a helyhez kötött energiatárolás beépítési szabványa. Szabályozza az elválasztási távolságokat, a szellőzést, a tűzoltást és a jelzéseket. A helyi tűzvédelmi kódok általában hivatkoznak rá.
Miért érdekli a felhasználót? Mert egyes joghatóságok megkövetelik az UL 9540A tesztadatokat, mielőtt engedélyeznék a beltéri vagy mellékgarázsba való beépítést egy bizonyos kWh küszöbérték felett, és ezek az adatok meghatározzák, hogy mely termékek milyen helyiségekben telepíthetők.UL-tanúsítvánnyal rendelkező BESS termékekrövidzárlat-nagy súrlódást tesz lehetővé.
Ezek egyike sem helyettesíti a gyártó szerelési kézikönyvét, a National Electrical Code-ot vagy a helyi építési/tûzoltósági engedélyt. A szabványok a padló; a telepítő dokumentációs lánca ellenőrzi és aláírja a rendszert.
GYIK
K: Jobb a fali akkumulátor, mint a rack-be szerelhető akkumulátor?
V: Egyik sem jobb általánosan. Nagyjából 15–20 kWh alatti lakossági rendszereknél egyetlen hibrid inverterrel általában a falra szerelhető a tisztább választás. Ezt a kapacitást meghaladó vagy bővíteni szándékozó rendszerek esetén általában az állványba szerelés a jobb hosszú távú döntés.
K: A fali akkumulátorok párhuzamosan csatlakoztathatók?
V: A legtöbb lehetséges, de minden modell maximális párhuzamos számlálóval rendelkezik -, általában négy-hat egység -, és az inverternek támogatnia kell ezt a számlálást az akkumulátor buszon. Ellenőrizze mindkét számot, mielőtt feltételezné, hogy a több-egységből álló fali telepítés működni fog.
K: A rackbe szerelhető akkumulátorok csak kereskedelmi rendszerekhez használhatók?
V: Nem. A rack-be szerelhető rendszereket egyre gyakrabban használják nagyobb lakossági létesítményekben, különösen a teljes otthoni biztonsági mentésnél a jövőbeli elektromos járművek töltésével vagy a hálózaton kívüli-beállításoknál. A nullszaldós-pont nagyjából az, amikor a projekt meghaladja a 20–30 kWh-t vagy a három modult.
K: Melyik akkumulátortípust lehet könnyebben bővíteni?
V: Rack tartó. A modul hozzáadása egy meglévő rackhez tervezett művelet: helyezze be a modult, csatlakoztassa a kommunikációs kábelt, zárja le a megszakítót, és hagyja, hogy a fő BMS regisztrálja. A párhuzamos fali egységek hozzáadása több kábelezési munkát igényel, és a modell párhuzamos korlátja korlátozza.
K: Felszerelhető a falra szerelt akkumulátor a szabadban?
V: Csak akkor, ha az egység kültéri használatra készült, ami általában IP54-es vagy magasabb szintű, és az éghajlattal kompatibilis hőmérséklet-tartományt jelent. Sok falra szerelhető LiFePO4 termék csak beltéri-szerelhető. Ellenőrizze az adatlapon az üzemi hőmérséklet-tartományt és a behatolás elleni védelem besorolását, ne csak a tárolási besorolást.
Utolsó szó: Párosítsa az építészetet a terheléssel, az inverterrel és a jövővel
A falra szerelhető LiFePO4 akkumulátor egy egyedi tervezésű egység, amely nagyon jól működik lakossági napelemes tároláshoz 15-20 kWh-ig, ahol a fal szilárd, az inverter illeszkedik és a növekedés korlátozott. Az állványba szerelhető akkumulátor egy moduláris architektúra, amely akkor éri el összetettségét, ha a kapacitás, a bővítés vagy a szervizelhetőség számít - jellemzően kereskedelmi biztonsági tartalék,-hálózaton kívüli telephelyek és nagyobb, teljes-otthoni rendszerek.
A rendelés leadása előtt gyűjtse össze a fenti telepítői ellenőrzőlistában szereplő nyolc elemet. A beszállító ezután méretezheti az invertert, ajánlhat falat vagy állványt, és megerősítheti az Ön joghatóságának megfelelő tanúsítási útvonalat. Ha egy konkrét projektről szeretné áttekinteni,ossza meg terhelési listáját és a webhelyre vonatkozó megjegyzéseket mérnöki csapatunkkalés egy olyan konfigurációval térünk vissza, amelyre hivatkozhat.
