Mit kell figyelembe venni a lakossági energiatároló rendszerek telepítésekor 2026-ban?

Jul 20, 2026

Hagyjon üzenetet

Tartalom
  1. Előzetes terhelésbecslés és pontos energiatárolási kapacitás egyeztetés (a modellválasztás alapja; meghatározza a rendszer költség{0}}hatékonyságát)
    1. 1. Mérvadó számítási szabványok
    2. 2. BLOO POWER kapacitás illesztési táblázat (teljes sorozat)
    3. 3. Főbb telepítési szempontok
  2. A helyszín kiválasztása és a tűzbiztonsági és hőelvezetési távolságok előírásai (első a biztonság; kötelező nemzeti szabványok)
    1. 1. Nemzeti szabványok által tiltott területek (a DL/T 5903-2025 kötelező rendelkezései)
    2. 2. Minimális biztonsági távolságok a hőelvezetéshez (kettős szabvány: AS/NZS 5139 és BLOO berendezés telepítési kézikönyv)
    3. 3. Kötelező helyszíni környezeti paraméterek
    4. Berendezéstípus kiválasztása: telepítési különbségek a falra-szerelhető, az állványra-szerelhető és a minden-az egyben{3}}rendszer között
  3. Szerkezeti terhelés-A csapágyak és a szerelési előírások (a kritikus veszélyeket gyakran figyelmen kívül hagyják)
  4. Elektromos kábelezés, védelmi eszközök és földelés/villámvédelmi rendszerek (alapvető elektromos biztonság; kötelező nemzeti szabványok)
    1. 1. Kábelválasztási előírások (GB 50217)
    2. 2. Többszintű védelmi eszköz konfigurációja (DL/T 5903-2025)
    3. 3. Kötelező földelési és villámvédelmi szabványok
  5. Tűzbiztonsági telepítési követelmények (lítium akkumulátor termikus kifutó megelőzése és tűzbiztonsági szabványok)
  6. Grid-Csatlakozási folyamat és Grid elfogadási szabványok (A törvényes működéshez elengedhetetlen; különbséget tesz az egy-fázisú és a három{2}}fázisú rendszerek között)
  7. BMS kommunikációs és intelligens megfigyelőrendszer telepítése (befolyásolja a rendszer élettartamát és az O&M-et)
  8. Professzionális telepítés, üzembe helyezés és -bekapcsolás előtti-átfogó ellenőrzések (a bekapcsolási-hibák megelőzése érdekében)
  9. A telepítés utáni karbantartás{0}}tervezése és a garanciális megfelelőség (a berendezés élettartamának meghosszabbítása)
  10. A gyakori telepítési kockázatok és szabálysértések összefoglalása (elkerülendő buktatók)
  11. Következtetés

Ahogy a globális fotovoltaikus telepítési kapacitás folyamatosan növekszik, egyre több háztartás telepítlakossági energiatároló rendszerek (ESS)a borotválkozás csúcsteljesítménye és a völgyfeltöltés elérése, a villamosenergia-költségek csökkentése, az energiafüggetlenség fokozása és a tartalék áramellátás biztosítása kiesések esetén.

Az olyan szabványok szerint, mint az NFPA 855 (*Standard for Installation of Stacionary Energy Storage Systems*), az US National Electrical Code (NEC) és az Electric Power Research Institute (EPRI) lakossági energiatárolók telepítésére vonatkozó iránymutatásai szerint a telepítési folyamat nemcsak az energiatermelés hatékonyságát, hanem a -kritikusabb-rendszer-élettartam, a biztonság és a hosszú távú-fenntartási költségeket is befolyásolja.

 

A következő szakaszok átfogó áttekintést adnak a lakossági energiatároló rendszerek telepítésével kapcsolatos legfontosabb szempontokról, lefedve a -telepítés előtti, a telepítési és a telepítés utáni-szakaszokat.

 

BLOO POWER WALL MOUNTED BATTERY

 

 

Előzetes terhelésbecslés és pontos energiatárolási kapacitás egyeztetés (a modellválasztás alapja; meghatározza a rendszer költség{0}}hatékonyságát)

 

1. Mérvadó számítási szabványok

 

Az NB/T 10128-2019 szabvány alapján a számítási képletenergiatároló kapacitása következő: Használható energiatárolási kapacitás (kWh)=átlagos napi kritikus terhelés ÷ kisütési mélység (DOD; 80% ajánlott LFP-hez) × Redundanciatényező (1,2). Iparági-szabványos terhelési besorolások:

 

● Kis-méretű egységek (60 m² alatt): átlagos napi fogyasztás 3–5 kWh; a terhelés tartalmazza a világítást, a hűtőszekrényt, a TV-t és egy 1,5 LE-s légkondicionálót.

 

● Közepes{0}}egységek (80–130 m²): átlagos napi fogyasztás 6–9 kWh; a rakomány 2-3 légkondicionálót, mosógépet és nagy-teljesítményű konyhai készülékeket tartalmaz.

 

● Nagy egységek/villák (140 m² felett): átlagos napi fogyasztás 10 kWh+; a terhelések közé tartozik a központi légkondicionáló, az elektromos vízmelegítő és az egész házhoz tartozó intelligens otthoni rendszerek.

 

 

2. BLOO POWER kapacitás illesztési táblázat (teljes sorozat)

 

A BLOO POWER szabványosított ajánlatokat kínálalacsony-feszültségű (51,2 V) LFP energiatároló5,12 kWh, 10,24 kWh, 15,36 kWh és 20,48 kWh kapacitású egységek. Ezek az egységek támogatják a kapacitásbővítést halmozással és párhuzamos csatlakozással, és legfeljebb 8000 ciklus élettartammal rendelkeznek (80%-os DOD mellett)-, ami jóval meghaladja a 3500 ciklusos iparági átlagot-, így a háztartási igények széles skálájára alkalmasak.

 

Egységtípusok

Átlagos napi áramfogyasztás

Javasolt energiatároló kapacitás

BLOO POWER kompatibilis modellek

Kompatibilis inverter teljesítmény

Önellátási arány{0}}referencia

Kis{0}}méretű egységek (60 m² alatt)

3-5 kWh

5 kWh

BP-51,2V100AH ​​(5,12 kWh falra szerelve)

3–5 kW-os egy-fázisú hibrid inverter

55%~65%

Közepes méretű egységek (80–130 m²)

6-9 kWh

10 kWh

BP-51.2V200AH (10,24 kWh rack/stack)

6–8 kW-os egy-fázisú hibrid inverter

70%~78%

Nagy{0}}formátumú egység (140 m² / duplex)

10-14 kWh

15 kWh

3 kb. 5 kWh-s halmozási kombináció (15,36 kWh)

8–10 kW-os egy-fázisú hibrid inverter

78%~85%

Villa / egész{0}}ház tartalék áramellátása

15 kWh+

20 kWh

BP-51,2V400AH (20,48 kWh nagy kapacitású egység)

10 kW-os három-fázisú hibrid inverter

85%~92%

 

 

3. Főbb telepítési szempontok

 

1). Kerülje el a kapacitás vakon növelését a készülék csúcsteljesítményei alapján, mivel ez növeli a berendezések beruházási költségeit és a töltési energiaveszteséget.

 

2). Azokban a régiókban, ahol a csúcs-völgyi villamosenergia-árazás érvényesül, előnyben részesítse a BLOO POWER halmozott energiatároló rendszereket, amelyek kapacitása legalább 10 kWh, hogy maximalizálja a pénzügyi megtérülést az alacsony-költségű-áram csúcsidőben történő tárolásából.

 

3). A hálózaton kívüli biztonsági mentési a teljes BLOO POWER termékcsalád támogatja a zökkenőmentes -hálózati kapcsolást (átviteli idő<10ms), ensuring uninterrupted power for appliances such as refrigerators and computers.

 

 

A helyszín kiválasztása és a tűzbiztonsági és hőelvezetési távolságok előírásai (első a biztonság; kötelező nemzeti szabványok)

 

1. Nemzeti szabványok által tiltott területek (a DL/T 5903-2025 kötelező rendelkezései)

 

1) Szellőztetés nélküli pincék, félig{1}}alagsorok és zárt tárolóhelyiségek;

 

2) Hálószobák, gyerekszobák és nappalik, ahol az emberek hosszabb időt töltenek;

 

3) Konyhák és fürdőszobák (magas páratartalmú, gáz- vagy nyílt lángforrású területek);

 

4) Gázvezetékek, vízmelegítők vagy radiátorok 1,5 méteren belüli területei;

 

5). Közvetlen napfénynek kitett, árnyékolatlan kültéri területek (a 40 fokot meghaladó környezeti hőmérséklet felgyorsítja az akkumulátor lemerülését).

 

2. Minimális biztonsági távolságok a hőelvezetéshez (kettős szabvány: AS/NZS 5139 és BLOO berendezés telepítési kézikönyv)

 

A BLOO falra-szerelt, egymásra rakható és minden-az-egyben egységek szigorúan betartják a tűzbiztonsági távolságra vonatkozó követelményeket. Minimális távolságok a telepítés típusától függően:

 

● Az egység aljától a padlóig: 50 mm-nél nagyobb vagy egyenlő; felső hézag: nagyobb vagy egyenlő, mint 200 mm; bal/jobb oldal: 100 mm-nél nagyobb vagy egyenlő; elülső karbantartási hozzáférés: nagyobb vagy egyenlő, mint 600 mm;

 

● Egymásra rakott/párhuzamos BLOO POWER energiatároló egységeknél: a modulok közötti függőleges rés 10 mm vagy annál nagyobb; az egységek közötti vízszintes távolság 300 mm vagy annál nagyobb;

 

● Függőleges távolság az ajtóktól, ablakoktól vagy vészkijáratoktól: 900 mm vagy annál nagyobb; minimális biztonsági távolság a gázberendezéstől: 1,5 m.

 

3. Kötelező helyszíni környezeti paraméterek

 

1) Hőmérséklet: Hosszú távú működési tartomány 0 –40 fok; a teljes BLOO sorozat beépített-alacsony hőmérsékletű-fűtőmodullal rendelkezik, amely lehetővé teszi a normál töltést akár -10 fokos hőmérsékleten is;

 

2) Páratartalom: Környezeti relatív páratartalom 20%–80%, nem kondenzál; kültéri telepítésekhez IP65-ös besorolású modellek szükségesek;

 

3) Falszerkezet: A falra -szerelt BLOO POWER akkumulátorokat nem-éghető falakra kell felszerelni (pl. tégla-beton, cement); tilos tűzveszélyes falakra (pl. fa, gipszkarton/gipszkarton lapra) szerelni;

 

4). Szellőztetés: A dedikált energiatároló helyiségekben felülről-alulra konvekciós szellőztetés szükséges (-levegő bemenet alul, elszívás felül); magas-hőmérsékletű területeken szereljen fel egy kis kipufogóventilátort, hogy a belső hőmérsékletet 35 fok alatt vagy azzal egyenlő szinten tartsa.

 

 

Berendezéstípus kiválasztása: telepítési különbségek a falra-szerelhető, az állványra-szerelhető és a minden-az egyben{3}}rendszer között

 

A BLOO POWER három főbb lakossági energiatárolási megoldást takar. A beépítési feltételek, a telepítés bonyolultsága és a helyigény jelentősen eltér a különböző modellek között. Az alábbi táblázat összehasonlítja a telepítési alkalmasságot, a legfontosabb telepítési pontokat és a célháztartásokat:

 

Eszköz típusa

BLOO POWER Megfelelő termékek

Telepítési helyigény

Építési nehézség

Főbb telepítési megjegyzések

Alkalmazható forgatókönyvek

Falra-szerelt, osztott-típusú energiatároló

BP-WALL 5/10kWh Fali-Akkumulátor (önálló inverterrel való használatra)

Szabad falszélesség 1200 mm vagy annál nagyobb; A falfelület teherbírása-Nagyobb vagy egyenlő, mint 150 kg/m².

Közepes; az akkumulátort és a PCS-t külön kell rögzíteni.

Fal teherbírás-vizsgálata; az egyenáramú kábelek vezetése különálló égésgátló{1}}csöveken keresztül; BMS kommunikációs kábelek szerelése árnyékolással.

Erkélyek, garázs belső falai, kis{0}}lakások

Rack-be{0}}szerelt energiatároló

BP-RACK moduláris egymásra rakható akkumulátor (párhuzamos csatlakozással 20 kWh-ig bővíthető)

Önálló 1,2 m-es szabványos szekrény; vízszintes padló, -nagyobb teherbíró képességgel, mint 500 kg.

Egyszerű, moduláris összeszerelés, plug{0}}and-play.

Szekrény szintezési tűrése Legfeljebb 5 mm; 10 mm hőelvezetési rés a polcok között; nedvességálló-alappárna.

Berendezési helyiségek, alagsori szellőzőzónák, nagy lakóegységek kapacitásbővítése.

Integrált napelemes{0}}tároló egység

BP-ALL-IN-ONE 5/10 kWh All-In-Egy egység (beépített akkumulátor + inverter)

Padlón-álló, 0,7 m² alapterületet foglal el, és nem igényel falfúrást.

A teljes egység legalább három áramkörhöz csatlakozik: PV, hálózathoz és terheléshez.

Hagyjon helyet az egység körül a hőelvezetéshez; ne helyezze közvetlenül a falhoz; tartsa az alját 5 cm-re a talajtól, hogy elkerülje a nedvességkárosodást.

Saját építésű vidéki házak-, egyszerű garázsok és teherhordó falak nélküli{1}}elrendezések.

 

Főbb jellemzők: A BLOO POWER all{0}}in-one egység 96,8%-os konverziós hatékonyságot ér el; a falra-szerelt split rendszer kombinált töltés-kisütési hatékonysága 94,5%; az állványra szerelt bővítőegység pedig 95,7%-os hatékonyságot kínál. Mindegyik megfelel a 94%-os vagy annál nagyobb hatékonyság nemzeti szabvány követelményének.

 

 

Szerkezeti terhelés-A csapágyak és a szerelési előírások (a kritikus veszélyeket gyakran figyelmen kívül hagyják)

 

1. Fali terhelés-csapágyértékelés: A BLOO POWER 10 kWh fali-akkumulátor egységenként 172,7 kg-ot nyom; beépítés előtt ellenőrizni kell a fal terhelhetőségét. Tégla-betonfalak esetén a teherbírásnak 150 kg/m² vagy annál nagyobbnak kell lennie. Szigorúan tilos falra szerelni üreges téglára vagy könnyű válaszfalakra; Ehelyett padlón-álló minden-egységet vagy állványra{13}}szerelt változatot kell használni. Használjon M12 rozsdamentes acél tágulási csavarokat akkumulátoregységenként legalább 6 rögzítési ponttal és 45 N·m meghúzási nyomatékkal.

 

2. Padlóbeépítési terhelési szabványok: Egymásra rakott szekrények és minden-az-egy egység esetén a betonpadlónak 500 kg/m² vagy annál nagyobb terhelést kell elviselnie. Ha fapadlóra szerelik, a terhelés elosztásához vastag acél alaplemez szükséges. A padlószint eltérésének legfeljebb 5 mm/m-nek kell lennie, hogy megakadályozzuk a berendezés megbillentését, ami a belső akkumulátorcellák deformálódását okozhatja feszültség hatására.

 

3. Kültéri beépítési alapozás: A BLOO POWER IP65 energiatároló berendezés kültéri telepítésekor 15 cm vastag betonalapot kell önteni, a talajszint felett 20 cm-rel megemelve, hogy megakadályozzuk a víz elmerülését. Az alap kerülete 3 fokos vízelvezető lejtőt igényel, és az intenzív nyári napfény miatti túlmelegedés megelőzése érdekében napernyőt kell beépíteni.

 

 

Elektromos kábelezés, védelmi eszközök és földelés/villámvédelmi rendszerek (alapvető elektromos biztonság; kötelező nemzeti szabványok)

 

1. Kábelválasztási előírások (GB 50217)

 

● Egyenáramú oldal (csatlakozások a PV, az akkumulátor és az inverter között): C osztályú lángkésleltető réz-magos egyenáramú kábeleket kell használni, amelyek névleges feszültsége nagyobb, mint 1000 V. A BLOO POWER 51,2 V-os rendszereknél az egyenáramú kábel keresztmetszete-nagyobb, mint 10 mm, kWh vagy ². A 20 kWh-s modellnél nagyobb vagy egyenlő, mint 25 mm². A kábeleket külön égésgátló PVC-csöveken kell{11}}vezetni; A váltakozóáramú és egyenáramú kábeleket külön csatornákban/vezetékekben kell elhelyezni,{12}}tilos ugyanabban a vezetékben vezetni őket.

 

● AC oldal (Rács bemeneti és terhelési áramkörök): Használjon 4–10 mm²-es lángkésleltető rézhuzalt- független megszakítóval minden egyes áramkörhöz; a kábel hajlítási sugarának nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie, mint a kábel külső átmérőjének 10-szerese. ·Kommunikációs kábel: Használjon kettős-árnyékolt, csavart-párú kábeleket a BMS kommunikációhoz; tartsa őket legalább 30 cm-re a nagyfeszültségű tápkábelektől, hogy elkerülje a jelinterferenciát, amely hamis védelem aktiválását okozhatja.

 

2. Többszintű védelmi eszköz konfigurációja (DL/T 5903-2025)

 

A rendszervédelem mindhárom szintje elengedhetetlen. A BLOO POWER berendezés integrált BMS-t tartalmaz az 1. szintű védelem érdekében; Külső Tier 2 és Tier 3 védelmi eszközöket kell telepíteni a beállítás során:

 

1) 1. szint (belső): A BLOO POWER akkumulátor BMS védelmet nyújt a túltöltés, a túl-kisülés, a túláram, a túlmelegedés és a rövidzárlat ellen, így az anomáliától számított 200 ms-on belül megszakítja az áramkört;

 

2) 2. szint (DC oldal): Szereljen be egy egyenáramú megszakítót az akkumulátor egyenáramú kimeneti vonalára; egy 10 kWh-s rendszerhez 125A DC, míg egy 20 kWh-s rendszerhez 200 A-es megszakító szükséges;

 

3) 3. szint (AC oldal): A hálózathoz{2}}kötött áramkörnek tartalmaznia kell egy szigetelő védelmi eszközt, amely az áramkimaradást követő 2 másodpercen belül leválik a hálózatról, és megfelel a hálózat elfogadási szabványainak; szereljen fel egy 30 mA-es maradékáram-védőt (RCD) a fő áramkörre a teljes-ház energiatároló rendszeréhez.

 

3. Kötelező földelési és villámvédelmi szabványok

 

1) Földelési ellenállás: Potenciálkiegyenlítés szükséges a teljes energiatároló egységhez, az akkumulátorszekrényhez, az inverterhez és a napelemes tartószerkezethez; a teljes földelési ellenállásnak kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie, mint 4 Ω (GB 14050);

 

2) Földelés telepítése: Használjon 40 × 4 mm-es tűzihorganyzott lapos acélt az átlapolt illesztésekhez; a lapos acél szélességének legalább kétszeresének kell lennie, három oldalról teljesen hegesztett, és a hegesztési területet aszfalttal kell kezelni a korrózióvédelem érdekében; szereljen fel két 2,5 m-es horganyzott sarokszögű acél függőleges földelőelektródát, egymástól 5 m-re elhelyezve és 0,8 m-re a föld alá;

 

3) Villámvédelmi konfiguráció: A zivatarnak kitett területeken telepítsen II. osztályú túlfeszültség-védelmi eszközöket (SPD-ket) mind a PV DC bemeneten, mind a váltakozó áramú hálózat{1}}kötött oldalán; A BLOO POWER all-in-egyben egységek integrált villámvédelmi modullal rendelkeznek, míg a falra szerelt-modellek további külső SPD-t igényelnek;

 

4). Tilos: A nulla vezetéket (N) nem szabad a védőföldelő vezetékkel (PE) együtt földelni, mert ez a hibaáram-védelem meghibásodását okozza.

 

 

Tűzbiztonsági telepítési követelmények (lítium akkumulátor termikus kifutó megelőzése és tűzbiztonsági szabványok)


A *Fire Safety Assessment for Small -Distributed Distributed Lithium Iron Phosphate (LFP) Battery Iron Phosphate (LFP) akkumulátoros energiatároló rendszerek* tűzbiztonsági értékelése szerint a lakossági energiatárolás tűzbiztonsági berendezései három védelmi szintre vannak besorolva, amelyek a teljes BLOO POWER termékcsaládra vonatkoznak:


1. Alapvető védelem (kötelező): Szereljen fel független füst- és hőérzékelőket az energiatároló területre, a hőmérséklet riasztási küszöbértéke 55 fok. Tilos éghető anyagok -például kartondobozok, szövetek vagy alkohol-tárolása a berendezés 1- méteres körzetében. Helyezzen tűzálló cementlemezeket a falakra.


2. Speciális védelem (10 kWh és nagyobb kapacitású rendszerek esetén): A BLOO POWER 15/20 kWh egymásra épülő energiatároló rendszerek esetén szerelje fel a tárolóhelyiséget automatikus aeroszolos tűzoltó berendezéssel; a víz{5}}alapú tűzoltó készülékek használata tilos (mivel a vízzel való érintkezés rövidzárlatot okozhat a lítium akkumulátorokban, és fokozhatja a hőkibocsátást). Tartson fenn egy szabad, 1,2 méteres vészkiürítési utat, akadályoktól mentesen.


3. Hőmérséklet-szabályozás és tűzbiztonsági retesz: Kapcsolja össze a tárolóhelyiség hőmérséklet- és páratartalom-érzékelőit a szellőzőrendszerrel, hogy automatikusan aktiválja a kényszerszellőztetést, ha a hőmérséklet meghaladja a 38 fokot. A BLOO POWER akkumulátorok beépített -cella hőmérséklet-figyeléssel rendelkeznek; a töltő/kisütés áramkör automatikusan lekapcsol, ha bármelyik cella hőmérséklete meghaladja az 52 fokot, hogy megakadályozza a hőterjedést.

 

 

Grid-Csatlakozási folyamat és Grid elfogadási szabványok (A törvényes működéshez elengedhetetlen; különbséget tesz az egy-fázisú és a három{2}}fázisú rendszerek között)


1. Csatlakozás előtti-eljárások


Telepítés előtt nyújtson be kérelmet elosztott energiatároló hálózatra való csatlakozásra a helyi áramszolgáltató irodához. A szükséges dokumentumok közé tartozik az ingatlantulajdoni tanúsítvány, a berendezések listája (BLOO POWER energiatároló CE, IEC és UN38.3 tanúsító dokumentumok), valamint a rendszer tervrajzai. Az áramszolgáltató hatóság helyszíni ellenőrzést végez, és kiad egy hálózati-csatlakozási tervet.


2. Egy-fázisú és három-fázisú rendszerkompatibilitási szabványok


A belföldi lakossági csatlakozások Kínában jellemzően 220 V-os egy-fázisúak, míg a nagy villák és a saját építésű házak gyakran használnak 380 V-os, három-fázisú csatlakozást. A BLOO POWER energiatároló rendszerek mindkét típusú inverterrel kompatibilisek; az alábbi táblázat összehasonlítja a grid{6}}kapcsolat telepítési követelményeit:

 

Be-Rács típusa

Alkalmas családok számára

Maximális megengedett hozzáférési teljesítmény (nemzeti szabvány))

BLOOPOWER Illesztő inverter

A rácson{0}}telepítés alapvető követelményei

220 V egy-fázisú-hálózat

hétköznapi kis és közepes méretű{0}}lakások

8 kW vagy annál kisebb (DL/T 5903 kötelező határérték)

BP-HY-5K/8K egyfázisú hibrid inverter

Csak a fő háztartási megszakító előtti dedikált áramkörhöz csatlakoztassa; több elágazó áramkör párhuzamos csatlakoztatása tilos. Anti-szigeti utazási idő Kevesebb vagy egyenlő, mint 2 s.

380 V három-fázisú-hálózat

Villák, nagy{0}}teljesítményű-házterhelés

8-20 kW (nincs felső határ)

BP-HY-10K Háromfázisú hibrid inverter

Három-fázisú terheléselosztás, mindegyik fázis teljesítménykülönbsége 1,5 kW vagy annál kisebb; telepítsen három-fázisú kiegyensúlyozatlanság elleni védőeszközt

 

3. Rács-Kapcsolódási elfogadási tesztelemek

 

Az áramszolgáltató négy kulcsfontosságú mutatót{0}}tesztel a helyszínen; A BLOO POWER berendezés gyári előkalibráción esik-, ami jelentősen megnöveli az első-átmenet elfogadási arányát:

 

1). Anti-szigetelő védelem lekapcsolási idő teszt;

 

2). AC/DC szigetelési ellenállás vizsgálata (1 MΩ-nál nagyobb vagy egyenlő a megfelelőséghez);

 

3). Földelési ellenállás újra-tesztje (Kisebb vagy egyenlő, mint 4 Ω);

 

4). Távoli adatkommunikációs ellenőrzés (a BLOO POWER támogatja a Wi-Fi/RS485 távfelügyeletet, lehetővé téve a hálózati háttérrendszer számára az energiatermelési és energiatárolási adatok olvasását).

 

 

BMS kommunikációs és intelligens megfigyelőrendszer telepítése (befolyásolja a rendszer élettartamát és az O&M-et)

 

1. Kommunikációs kábelezési előírások: A BLOO POWER akkumulátoros BMS egységek CAN/RS485-ön keresztül kommunikálnak az inverterekkel. A kapocs meghúzási nyomatéka 12 N·m. A kommunikációs kábeleket külön árnyékolt vezetékeken kell átvezetni, és nem futhatnak párhuzamosan a nagyfeszültségű egyenáramú tápkábelekkel 2 métert meghaladó távolságban. A halmozott akkumulátor-konfigurációkhoz láncos (soros) kommunikációs vezetékekre van szükség, a sor végére egy sorkapocs-ellenállással a jelvisszaverődési hibák elkerülése érdekében.

 

2. Monitoring berendezés telepítése: Az összes-az egyben{2}}egység beépített-7- hüvelykes helyi érintőképernyővel rendelkezik; a falra-vagy állványra-szerelt rendszerek külső felügyeleti panelt használnak, amely 1,4–1,6 méteres szem{11}}magasságban van elhelyezve. A mobilalkalmazáson keresztüli távfelügyelet támogatja az SOC (State of Charge), a töltési/kisütési teljesítmény, az egyes cellák hőmérsékletének és a napi csúcs-völgyi tarifamegtakarítások megtekintését.

 

3. Funkcionális konfigurálás és üzembe helyezés: A telepítés során három üzemmódot állítson be a háztartási villamosenergia-használati szokások alapján:

 

1). Ön-fogyasztási mód: a PV táplálja először a terhelést, a felesleges energiát pedig az akkumulátor tárolja;

 

2). Csúcs-völgyi arbitrázs mód: Töltés -csúcsidőben (völgy) és kisülés csúcsidőben;

 

3). Kikapcsolt-hálózati tartalék mód: A hálózat kimaradása esetén automatikusan akkumulátoros tápellátásra vált, és előnyben részesíti a kritikus terheléseket, például a hűtőszekrényeket és a világítást.

 

 

Professzionális telepítés, üzembe helyezés és -bekapcsolás előtti-átfogó ellenőrzések (a bekapcsolási-hibák megelőzése érdekében)

 

Minden BLOO POWER energiatároló rendszernek 7-lépéses bekapcsolás előtti-ellenőrzésen kell átesnie; az ellenőrzések nélküli bekapcsolása károsíthatja a BMS-t vagy az akkumulátorcellákat:

 

1. Szemrevételezéses ellenőrzés: Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorház mentes a horpadásoktól, a kábelek szigetelése sértetlen, és a csatlakozók biztonságosak;

 

2. Szigetelési teszt: A testtel szembeni szigetelési ellenállásnak 1 MΩ-nál nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie mind DC, mind AC oldalon;

 

3. Feszültségellenőrzés: A BLOO POWER 51,2 V-os akkumulátor statikus terhelés nélküli feszültségének 53,2–54,8 V-nak kell lennie, 0,05 V-nál kisebb vagy azzal egyenlő feszültségkülönbséggel;

 

4. Földelés újra-tesztje: A rendszer földelési ellenállása 4Ω vagy annál kisebb; ellenőrizze a potenciálkiegyenlítő kapcsolatok folytonosságát;

 

5. Védelmi szimulációs teszt: Manuálisan indítsa el a túl-áram- és túl-hőmérsékletet a BMS automatikus kikapcsolás-kikapcsolási funkciójának ellenőrzéséhez;

 

6. Kommunikációs üzembe helyezés: Biztosítsa az adatszinkronizálást az inverter és az akkumulátor BMS között kommunikációs hibák nélkül;

 

7. Szellőztető és tűzoltó rendszer kapcsolódási tesztje: Ellenőrizze a hőmérséklet- és füstérzékelők megfelelő riasztási funkcióját.

 

Bekapcsolási-üzembe helyezési sorrend: Először zárja le a PV DC kapcsolót, majd az akkumulátor egyenáramú kapcsolóját, végül pedig a váltóáramú-csatlakozó kapcsolót; üzemeljen terhelés nélkül 2 órán keresztül, miközben figyeli a 3 foknál kisebb vagy egyenlő cella hőmérséklet-különbséget, valamint a túlmelegedés vagy a szokatlan zaj hiányát, majd csatlakoztassa a háztartási terhelést egy 4-órás teljes terhelési teszthez.

 

 

A telepítés utáni karbantartás{0}}tervezése és a garanciális megfelelőség (a berendezés élettartamának meghosszabbítása)

 

1. Karbantartási távolság: Szigorúan tartsa be a korábban említett hőelvezetési távolságra vonatkozó szabványokat, biztosítva a 600 mm-es akadálymentes zónát a berendezés előtt, ami megkönnyíti az éves cellakiegyensúlyozást, a kábelek meghúzását és a portisztítást; A BLOO POWER moduláris akkumulátorok támogatják az egyes egységek üzem közbeni cseréjét a rendszer teljes leállítása nélkül.

 

2. Környezetvédelmi karbantartási rendelkezések: Párátlanítókat szereljen fel párás területekre, és biztosítson szerelési interfészt a kipufogóventilátorokhoz a magas hőmérsékletű helyeken; helyezzen el hőmérséklet- és páratartalom-adatgyűjtőket az energiatároló zónában, hogy hosszú távon figyelje a működési környezetet.

 

3. A BLOO POWER garancia megfelelőségi követelményei (a hivatalos 10 éves cella- és 5 éves rendszergarancia előfeltételei):

 

1). A telepítést okleveles villanyszerelőnek kell elvégeznie a kézikönyvnek megfelelően, a teljes kiviteli rajzok és a földelési vizsgálati jegyzőkönyvek megőrzésével;

 

2). A felügyeleti rendszernek folyamatosan csatlakoznia kell a hálózathoz, biztosítva a berendezések üzemi adatainak nyomon követhetőségét;

 

3). A gyártónak évente -a helyszíni ellenőrzése szükséges a terminálok meghúzásához és a cellák kiegyensúlyozásához.

 

 

A gyakori telepítési kockázatok és szabálysértések összefoglalása (elkerülendő buktatók)

 

1. Önkényesen csökkenti a hőelvezetési távolságot vagy a törmeléket a falhoz rakja, ami az akkumulátor hőmérsékletének túlzott emelkedéséhez és a ciklus élettartamának 40%-os csökkenéséhez vezet;

 

2. Az AC és DC kábelek vezetése ugyanabban a vezetékben vagy alulméretezett kábelek használata, ami túlmelegedést és tüzet okozhat;

 

3. A professzionális földelés hiánya vagy túlzott földelési ellenállás, amely villámcsapáshoz vagy áramütésveszélyhez vezet;

 

4. Éghető gázok felhalmozódását és robbanásveszélyt okozó, kényszerszellőztetés nélküli, zárt pincékben lévő egységek telepítése;

 

5. Engedély nélküli hálózati csatlakozás, az áramellátási előírások megszegése és a berendezés károsodásának kockázata;

 

6. Nem-égésgátló-kábelek vagy szabványos száraz-poros tűzoltó készülékek használata lítium akkumulátorok tüzéhez;

 

7. Nagy-kapacitású fali-akkumulátorok felszerelése könnyű üreges falakra, ami a fal meghibásodását és a berendezés károsodását okozhatja.

 

 

Következtetés

 

A lakossági energiatároló rendszerek telepítése nem csupán berendezések csatlakoztatását jelenti; több szakaszt ölel fel, beleértve a kapacitástervezést, a helyszínválasztást, az elektromos tervezést, a biztonsági szabványokat, a tűzbiztonsági követelményeket, a kommunikáció figyelését, a jövőbeni bővítés tervezését és a szakszerű üzembe helyezést. Az NFPA 855 és a helyi építési és elektromos előírások betartása-és a professzionális csapat általi telepítés biztosítása- jelentősen növelheti a rendszer biztonságát, megbízhatóságát és hosszú távú{4}}működési hatékonyságát.

 

A stabil, hatékony és méretezhető otthoni energiamegoldást kereső felhasználók számára a BLOO POWER az "All{0}}in-One" LiFePO₄ otthoni energiatároló termékek széles skáláját kínálja-, amelyek kapacitása 5 kWh, 10 kWh, 16 kWh és 30 kWh. Ezek a rendszerek támogatják a moduláris bővítést és az intelligens BMS-kezelést, és kompatibilisek a különböző márkájú hibrid inverterekkel, így hatékonyan kielégítik a különböző háztartások igényeit különböző forgatókönyvek esetén, mint például a saját-fogyasztás, a csúcs-völgyi arbitrázs és a tartalék áramellátás kimaradáskor.

 

 

A szálláslekérdezés elküldése