Co należy wziąć pod uwagę instalując systemy magazynowania energii w budynkach mieszkalnych w 2026 roku?

Jul 20, 2026

Zostaw wiadomość

Zawartość
  1. Wstępne oszacowanie obciążenia i dokładne dopasowanie pojemności magazynowania energii (podstawa wyboru modelu; określa-efektywność kosztową systemu)
    1. 1. Autorytatywne standardy obliczeniowe
    2. 2. Tabela dopasowania pojemności BLOO POWER (pełna seria)
    3. 3. Kluczowe uwagi dotyczące instalacji
  2. Wybór lokalizacji i specyfikacje dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odstępów w zakresie odprowadzania ciepła (bezpieczeństwo przede wszystkim; obowiązkowe normy krajowe)
    1. 1. Obszary zabronione przez normy krajowe (obowiązkowe przepisy DL/T 5903-2025)
    2. 2. Minimalne odstępy bezpieczeństwa dla odprowadzania ciepła (podwójne standardy: AS/NZS 5139 i instrukcja instalacji sprzętu BLOO)
    3. 3. Obowiązkowe parametry środowiskowe lokalizacji
    4. Wybór typu sprzętu: różnice w instalacji pomiędzy systemami-naściennymi,-montowanymi w szafie i systemami typu „wszystko w-jednym”
  3. Obciążenie konstrukcyjne-Specyfikacje łożysk i mocowania (często pomijane są krytyczne zagrożenia)
  4. Okablowanie elektryczne, urządzenia zabezpieczające i systemy uziemienia/ochrony odgromowej (podstawowe bezpieczeństwo elektryczne; obowiązkowe normy krajowe)
    1. 1. Specyfikacje doboru kabli (GB 50217)
    2. 2. Konfiguracja wielopoziomowego urządzenia zabezpieczającego (DL/T 5903-2025)
    3. 3. Obowiązkowe normy dotyczące uziemień i ochrony odgromowej
  5. Wymagania dotyczące instalacji przeciwpożarowej (zapobieganie niekontrolowanej niekontrolowanej przegrzaniu baterii litowej i standardy bezpieczeństwa przeciwpożarowego)
  6. Sieć-Standardy dotyczące procesu przyłączania i akceptacji sieci (niezbędne do legalnego działania; rozróżnia się systemy jedno-fazowe i trójfazowe-)
  7. Instalacja komunikacji BMS i inteligentnego systemu monitorowania (wpływa na żywotność systemu oraz obsługę i konserwację)
  8. Profesjonalna instalacja, uruchomienie i kompleksowe kontrole przed-włączeniem-(aby zapobiec awariom-włączenia zasilania)
  9. Planowanie-konserwacji poinstalacyjnej i zgodności z warunkami gwarancji (przedłużenie żywotności sprzętu)
  10. Podsumowanie typowych zagrożeń i naruszeń związanych z instalacją (pułapki, których należy unikać)
  11. Wniosek

Wraz ze wzrostem globalnej mocy instalacji fotowoltaicznych coraz większa liczba gospodarstw domowych je instalujesystemy magazynowania energii w budynkach mieszkalnych (ESS)aby osiągnąć zmniejszenie szczytów i wypełnienie dolin, zmniejszyć koszty energii elektrycznej, zwiększyć niezależność energetyczną i zapewnić zasilanie rezerwowe podczas przerw w dostawie.

Zgodnie z normami, takimi jak NFPA 855 (*Norma dotycząca instalacji stacjonarnych systemów magazynowania energii*), amerykańskim krajowym kodeksem elektrycznym (NEC) i wytycznymi Instytutu Badań nad Energią Elektryczną (EPRI) dotyczącymi instalacji magazynowania energii w budynkach mieszkalnych, proces instalacji wpływa nie tylko na wydajność wytwarzania energii, ale także-co ważniejsze-żywotność systemu, bezpieczeństwo i-terminowe koszty konserwacji.

 

Poniższe sekcje zawierają kompleksowy przegląd najważniejszych kwestii związanych z instalacją systemów magazynowania energii w budynkach mieszkalnych, obejmujący fazy przed{{0}instalacją, instalację i-poinstalację.

 

BLOO POWER WALL MOUNTED BATTERY

 

 

Wstępne oszacowanie obciążenia i dokładne dopasowanie pojemności magazynowania energii (podstawa wyboru modelu; określa-efektywność kosztową systemu)

 

1. Autorytatywne standardy obliczeniowe

 

Na podstawie normy NB/T 10128-2019 wzór do obliczeńpojemność magazynowania energiiwynosi: Użyteczna pojemność magazynowania energii (kWh)=Średnie dzienne zużycie obciążenia krytycznego ÷ głębokość rozładowania (DOD; zalecane 80% dla LFP) × współczynnik redundancji (1,2). Standardowe-branżowe klasyfikacje obciążenia:

 

● Małe-jednostki (poniżej 60 m²): średnie dzienne zużycie 3–5 kWh; ładunki obejmują oświetlenie, lodówkę, telewizor i jeden klimatyzator o mocy 1,5 KM.

 

● Jednostki-średniej wielkości (80–130 m²): średnie dzienne zużycie 6–9 kWh; ładunki obejmują 2–3 klimatyzatory, pralkę i-urządzenia kuchenne dużej mocy.

 

● Duże mieszkania/wille (ponad 140 m²): Średnie dzienne zużycie ponad 10 kWh; obejmuje centralną klimatyzację, elektryczny podgrzewacz wody i systemy inteligentnego domu-w całym domu.

 

 

2. Tabela dopasowania pojemności BLOO POWER (pełna seria)

 

BLOO POWER oferuje standaryzacjęMagazynowanie energii LFP o niskim-napięciem (51,2 V).jednostki o pojemnościach 5,12 kWh, 10,24 kWh, 15,36 kWh i 20,48 kWh. Jednostki te obsługują zwiększanie wydajności poprzez układanie w stosy i połączenie równoległe, a ich żywotność wynosi co najmniej 8000 cykli (przy 80% DOD)-znacznie przekraczając średnią branżową wynoszącą 3500 cykli-, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu potrzeb domowych.

 

Typy jednostek

Średnie dzienne zużycie energii elektrycznej

Zalecana pojemność magazynowania energii

Modele kompatybilne z BLOO POWER

Zgodna moc znamionowa falownika

Stawka referencyjna-samowystarczalności

Małe-jednostki (poniżej 60 m²)

3 ~ 5 kWh

5kWh

BP-51,2V100AH ​​(5,12 kWh do montażu na ścianie)

Hybrydowy falownik jednofazowy o mocy 3–5 kW.-

55%~65%

Lokale-średniej wielkości (80–130 m²)

6 ~ 9 kWh

10kWh

BP-51.2V200AH(10,24 kWh w szafie/stosie)

Hybrydowy falownik jednofazowy 6–8 kW

70%~78%

Lokal wielkoformatowy-(140 m² / dupleks)

10 ~ 14 kWh

15 kWh

Kombinacje sztaplowania 3 组 5 kWh (15,36 kWh)

Hybrydowy falownik jednofazowy 8–10 kW

78%~85%

Zasilanie awaryjne willi/całego-domu

15kWh+

20kWh

BP-51,2V400AH(20,48 kWh jednostka o dużej wydajności)

Trójfazowy falownik hybrydowy o mocy 10 kW.-

85%~92%

 

 

3. Kluczowe uwagi dotyczące instalacji

 

1). Unikaj ślepego zwiększania wydajności w oparciu o szczytową moc znamionową urządzenia, ponieważ zwiększa to koszty inwestycji w sprzęt i straty energii podczas ładowania.

 

2). W regionach, w których obowiązują ceny za energię w-dolinie szczytu, należy nadać priorytet systemom magazynowania energii BLOO POWER o pojemności 10 kWh lub większej, aby zmaksymalizować zyski finansowe z magazynowania taniej-poza-szczytem energii elektrycznej.

 

3). W przypadku-aplikacji do tworzenia kopii zapasowych poza siecią należy uwzględnić dodatkowy margines pojemności wynoszący 20%. cała linia produktów BLOO POWER obsługuje płynne-przełączanie poza siecią (czas transferu<10ms), ensuring uninterrupted power for appliances such as refrigerators and computers.

 

 

Wybór lokalizacji i specyfikacje dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odstępów w zakresie odprowadzania ciepła (bezpieczeństwo przede wszystkim; obowiązkowe normy krajowe)

 

1. Obszary zabronione przez normy krajowe (obowiązkowe przepisy DL/T 5903-2025)

 

1) Piwnice, półpiwnice-i zamknięte pomieszczenia magazynowe bez wentylacji;

 

2) Sypialnie, pokoje dziecięce i salony, w których ludzie spędzają dłuższy czas;

 

3) Kuchnie i łazienki (pomieszczenia o dużej wilgotności, gazie lub źródłach otwartego płomienia);

 

4) Obszary w promieniu 1,5 m od gazociągów, podgrzewaczy wody lub grzejników;

 

5). Niezacienione obszary zewnętrzne narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (temperatura otoczenia przekraczająca 40 stopni przyspiesza degradację akumulatora).

 

2. Minimalne odstępy bezpieczeństwa dla odprowadzania ciepła (podwójne standardy: AS/NZS 5139 i instrukcja instalacji sprzętu BLOO)

 

Urządzenia BLOO-do montażu na ścianie, układania w stosy i-jednostki typu „wszystko w- jednym” ściśle spełniają wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Minimalne odstępy w zależności od rodzaju instalacji:

 

● Odległość od dołu urządzenia do podłogi: większa lub równa 50 mm; prześwit górny: większy lub równy 200 mm; lewa/prawa strona: większa lub równa 100 mm; dostęp konserwacyjny z przodu: większy lub równy 600 mm;

 

● W przypadku magazynów energii BLOO POWER ustawionych piętrowo/równolegle: pionowa szczelina pomiędzy modułami Większa lub równa 10mm; poziome odstępy pomiędzy jednostkami Większe lub równe 300mm;

 

● Odległość pionowa od drzwi, okien lub wyjść awaryjnych: większa lub równa 900 mm; minimalna bezpieczna odległość od urządzeń gazowych: 1,5m.

 

3. Obowiązkowe parametry środowiskowe lokalizacji

 

1) Temperatura:-długoterminowy zakres działania 0–40 stopni; cała seria BLOO ma wbudowany-wbudowany-moduł ogrzewania niskotemperaturowego, umożliwiający normalne ładowanie w temperaturach tak niskich jak -10 stopni;

 

2) Wilgotność: względna wilgotność otoczenia 20–80%, bez-kondensacji; instalacje zewnętrzne wymagają modeli o stopniu ochrony IP65;

 

3) Konstrukcja ściany: Baterie BLOO POWER montowane na ścianie-należy instalować na-niepalnych ścianach (np. cegła-beton, cement); montaż na ścianach łatwopalnych (np. drewnie, płycie gipsowo-kartonowej) jest zabroniony;

 

4). Wentylacja: dedykowane pomieszczenia do magazynowania energii wymagają wentylacji konwekcyjnej od góry--od dołu (wlot powietrza na dole, wylot na górze); w regionach o wysokiej-temperaturze zainstaluj mały wentylator wyciągowy, aby utrzymać temperaturę wewnętrzną na poziomie mniejszym lub równym 35 stopni.

 

 

Wybór typu sprzętu: różnice w instalacji pomiędzy systemami-naściennymi,-montowanymi w szafie i systemami typu „wszystko w-jednym”

 

BLOO POWER obejmuje trzy główne rozwiązania w zakresie magazynowania energii w budynkach mieszkalnych. Warunki instalacji, złożoność instalacji i wymagania przestrzenne różnią się znacznie w zależności od modelu. Poniższa tabela porównuje przydatność instalacji, kluczowe punkty instalacji i docelowe gospodarstwa domowe:

 

Typ urządzenia

Produkty odpowiadające BLOO POWER

Wymagania dotyczące przestrzeni instalacyjnej

Trudność budowy

Kluczowe uwagi dotyczące instalacji

Obowiązujące scenariusze

Magazyn energii typu dzielonego-montowanego-na ścianie

BP-ŚCIENNY 5/10 kWh-Akumulator do montażu naściennego (do użytku z niezależnym falownikiem)

Szerokość ściany w świetle Większa lub równa 1200 mm; obciążenie-nośność powierzchni ściany Większa lub równa 150 kg/m².

Średni; akumulator i PCS wymagają osobnego montażu.

Kontrola obciążenia ściany-kontrola nośności; prowadzenie kabli prądu stałego przez oddzielne-ognioodporne przewody; montaż kabli komunikacyjnych BMS w ekranie.

Balkony, wewnętrzne ściany garaży,-małe mieszkania

Magazyn energii-montowany w stojaku

Modułowa bateria sztaplowana BP-RACK (możliwość rozbudowy poprzez połączenie równoległe do 20 kWh)

Samodzielna standardowa szafka 1,2 m; pozioma podłoga o nośności-większej lub równej 500 kg.

Prosty, modułowy montaż, podłącz-i-pracuj.

Tolerancja poziomowania szafki Mniejsza lub równa 5 mm; Szczelina odprowadzająca ciepło pomiędzy półkami 10 mm; podkładka podstawowa odporna na wilgoć-.

Pomieszczenia sprzętowe, strefy wentylacji piwnic i rozbudowa pojemności dla dużych jednostek mieszkalnych.

Zintegrowany moduł-magazynowania energii słonecznej

BP-WSZYSTKO-W-JEDNYM 5/10kWh Wszystko-w-jednym urządzeniu (zintegrowany akumulator + falownik)

Stojący na podłodze, zajmuje powierzchnię 0,7 m² i nie wymaga wiercenia w ścianach.

Całe urządzenie jest podłączone co najmniej do trzech obwodów: fotowoltaicznego, sieci i obciążenia.

Pozostaw przestrzeń wokół urządzenia w celu odprowadzenia ciepła; nie umieszczaj go bezpośrednio przy ścianie; trzymaj dolne 5 cm nad ziemią, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wilgocią.

Własnoręcznie budowane domy wiejskie, proste garaże i układy bez ścian nośnych-.

 

Kluczowe dane techniczne: Urządzenie BLOO POWER „wszystko w- jednym” osiąga sprawność konwersji na poziomie 96,8%; dzielony system-montowany na ścianie ma łączną skuteczność-rozładowywania wynoszącą 94,5%; a jednostka rozszerzająca-montowana w stojaku zapewnia wydajność na poziomie 95,7%. Wszystkie spełniają wymagania normy krajowej dotyczące wydajności większej lub równej 94%.

 

 

Obciążenie konstrukcyjne-Specyfikacje łożysk i mocowania (często pomijane są krytyczne zagrożenia)

 

1. Obciążenie ścienne-Ocena łożyska: akumulator BLOO POWER 10 kWh-montowany na ścianie waży 172,7 kg na jednostkę; Przed montażem należy sprawdzić nośność ściany. W przypadku ścian z cegły-betonowej nośność-musi być większa lub równa 150 kg/m². Montaż naścienny jest surowo zabroniony na pustakach lub lekkich ścianach działowych; Zamiast tego należy używać-podłogowych-wszystkich-w jednym lub wersji montowanych w szafie. Należy używać śrub rozporowych M12 ze stali nierdzewnej z co najmniej 6 punktami mocowania na jednostkę akumulatora i momentem dokręcania 45 N·m.

 

2. Normy dotyczące obciążenia przy montażu podłogi: w przypadku szaf ułożonych piętrowo i jednostek-wszystkich-w jednym, betonowa podłoga musi wytrzymać obciążenie większe lub równe 500 kg/m². W przypadku montażu na podłodze drewnianej wymagana jest pogrubiona stalowa płyta podstawy w celu rozłożenia obciążenia. Odchylenie poziomu podłogi musi być mniejsze lub równe 5 mm/m, aby zapobiec przechylaniu się sprzętu, co mogłoby spowodować deformację wewnętrznych ogniw akumulatora pod wpływem naprężenia.

 

3. Fundament do montażu na zewnątrz: Podczas instalowania urządzenia do magazynowania energii BLOO POWER IP65 na zewnątrz należy wylać betonową podstawę o grubości 15 cm, uniesioną 20 cm nad poziomem gruntu, aby zapobiec zanurzeniu w wodzie. Obwód podstawy wymaga nachylenia drenażu o nachyleniu 3 stopni i należy zainstalować baldachim przeciwsłoneczny, aby zapobiec przegrzaniu w wyniku intensywnego letniego światła słonecznego.

 

 

Okablowanie elektryczne, urządzenia zabezpieczające i systemy uziemienia/ochrony odgromowej (podstawowe bezpieczeństwo elektryczne; obowiązkowe normy krajowe)

 

1. Specyfikacje doboru kabli (GB 50217)

 

● Strona prądu stałego (połączenia między fotowoltaiką, akumulatorem i falownikiem): Należy użyć kabli prądu stałego z-ognioodpornej-miedzianej-klasy C i napięciu znamionowym większym lub równym 1000 V. W przypadku systemów BLOO POWER 51,2 V przekrój-kabla prądu stałego musi być większy lub równy 16 mm² dla modelu 10 kWh i większy lub równy 25 mm² dla 20 Model kWh. Kable należy poprowadzić przez oddzielne-ognioodporne przewody z PCV; Kable prądu przemiennego i prądu stałego należy układać w oddzielnych kanałach/przewodach-prowadzenie ich w tym samym przewodzie jest zabronione.

 

● Strona prądu przemiennego (wejście sieci i obwody obciążenia): użyj przewodu miedzianego-ognioodpornego-o przekroju 4–10 mm² z niezależnym wyłącznikiem automatycznym dla każdego obwodu; promień zgięcia kabla musi być większy lub równy 10-krotności zewnętrznej średnicy kabla. ·Kabel komunikacyjny: do komunikacji BMS używaj podwójnie-ekranowanej skrętki-; trzymaj je w odległości co najmniej 30 cm od kabli zasilających-wysokiego napięcia, aby zapobiec zakłóceniom sygnału, które mogłyby spowodować fałszywe zadziałanie zabezpieczenia.

 

2. Konfiguracja wielopoziomowego urządzenia zabezpieczającego (DL/T 5903-2025)

 

Wszystkie trzy poziomy ochrony systemu są niezbędne. Urządzenia BLOO POWER posiadają zintegrowany system BMS zapewniający ochronę poziomu 1; Podczas konfiguracji należy zainstalować zewnętrzne urządzenia zabezpieczające Tier 2 i Tier 3:

 

1) Poziom 1 (wewnętrzny): akumulator BLOO POWER BMS integruje zabezpieczenia przed przeładowaniem, nadmiernym-rozładowaniem, nadmiernym-prądem,-przegrzaniem i zwarciami, odcinając obwód w ciągu 200 ms od anomalii;

 

2) Poziom 2 (strona prądu stałego): Zainstaluj wyłącznik prądu stałego na linii wyjściowej prądu stałego akumulatora; system 10 kWh wymaga wyłącznika automatycznego 125 A DC, natomiast system 20 kWh wymaga wyłącznika 200 A;

 

3) Poziom 3 (strona prądu przemiennego): Obwód-podłączony do sieci musi zawierać-urządzenie zabezpieczające przed wyspą, które umożliwia odłączenie od sieci w ciągu 2 sekund od zaniku zasilania, zgodnie ze standardami akceptacji sieci; zainstaluj wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) 30 mA w głównym obwodzie całego-systemu magazynowania energii w domu.

 

3. Obowiązkowe normy dotyczące uziemień i ochrony odgromowej

 

1) Rezystancja uziemienia: Wymagane jest połączenie wyrównawcze dla całego modułu magazynowania energii, szafy akumulatorowej, falownika i konstrukcji montażowej PV; całkowita rezystancja uziemienia musi być mniejsza lub równa 4 Ω (GB 14050);

 

2) Instalacja uziemiająca: Do połączeń zakładkowych użyj-płaskiej stali ocynkowanej ogniowo; długość zakładu musi być co najmniej dwukrotnie większa od szerokości płaskiej stali, całkowicie zespawanej z trzech stron, a obszar spoiny pokryty asfaltem w celu zabezpieczenia przed korozją; zainstalować dwie pionowe elektrody uziemiające ze stali ocynkowanej o długości 2,5 m, rozmieszczone w odległości 5 m od siebie i zakopane na głębokości 0,8 m pod ziemią;

 

3) Konfiguracja ochrony odgromowej: na obszarach narażonych na burze należy zainstalować urządzenia przeciwprzepięciowe klasy II (SPD) zarówno po stronie wejściowej prądu stałego fotowoltaiki, jak i po stronie sieci prądu przemiennego-; Jednostki BLOO POWER all-w-one są wyposażone w zintegrowany moduł ochrony odgromowej, natomiast modele-montowane na ścianie wymagają dodatkowego zewnętrznego SPD;

 

4). Zakaz: Przewody neutralnego (N) nie wolno uziemiać razem z przewodem uziemienia ochronnego (PE), gdyż spowoduje to awarię zabezpieczenia różnicowoprądowego.

 

 

Wymagania dotyczące instalacji przeciwpożarowej (zapobieganie niekontrolowanej niekontrolowanej przegrzaniu baterii litowej i standardy bezpieczeństwa przeciwpożarowego)


Zgodnie z *Oceną bezpieczeństwa pożarowego małych-rozproszonych systemów magazynowania energii z baterii litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP)*, instalacje przeciwpożarowe do magazynowania energii w budynkach mieszkalnych są podzielone na trzy poziomy ochrony, mające zastosowanie do całej gamy produktów BLOO POWER:


1. Ochrona podstawowa (obowiązkowa): Zainstaluj niezależne czujki dymu i ciepła w obszarze magazynowania energii, z progiem alarmowym temperatury ustawionym na 55 stopni. Zabroń przechowywania materiałów palnych,-takich jak pudełka kartonowe, tkaniny lub alkohol,-w promieniu 1-metra od urządzenia. Zamontuj ognioodporne płyty cementowe na ścianach.


2. Zaawansowana ochrona (w przypadku systemów o dużej-wydajności 10 kWh i większej): W przypadku skumulowanych systemów magazynowania energii BLOO POWER 15/20 kWh należy wyposażyć pomieszczenie magazynowe w automatyczne urządzenie przeciwpożarowe w aerozolu; używanie gaśnic wodnych-jest zabronione (ponieważ kontakt z wodą może spowodować zwarcie w bateriach litowych i nasilić niekontrolowaną ucieczkę cieplną). Utrzymuj wolną od przeszkód ścieżkę ewakuacyjną o długości 1,2 metra.


3. Kontrola temperatury i blokada przeciwpożarowa: Połącz czujniki temperatury i wilgotności w pomieszczeniu magazynowym z systemem wentylacyjnym, aby automatycznie aktywować wymuszoną wentylację, gdy temperatura przekroczy 38 stopni. Baterie BLOO POWER mają wbudowane-monitorowanie temperatury ogniw; obwód ładowania/rozładowania jest automatycznie odcinany, jeśli temperatura dowolnego pojedynczego ogniwa przekroczy 52 stopnie, aby stłumić propagację ciepła.

 

 

Sieć-Standardy dotyczące procesu przyłączania i akceptacji sieci (niezbędne do legalnego działania; rozróżnia się systemy jedno-fazowe i trójfazowe-)


1. Procedury przed-połączeniem


Przed instalacją należy złożyć wniosek o przyłączenie do rozproszonej sieci magazynowania energii w lokalnym biurze dostaw energii. Wymagane dokumenty obejmują świadectwo własności nieruchomości, listę wyposażenia (dokumenty certyfikacyjne magazynu energii BLOO POWER CE, IEC i UN38.3) oraz rysunki projektowe systemu. Organ odpowiedzialny za dostawę energii przeprowadzi-kontrolę na miejscu i wyda plan-przyłączenia do sieci.


2. Standardy zgodności systemów jedno-fazowych i trójfazowych


Krajowe przyłącza mieszkaniowe w Chinach są zazwyczaj jednofazowe o napięciu 220 V,-podczas gdy duże wille i-dome budowane samodzielnie często korzystają z trójfazowych połączeń o napięciu 380 V. Magazyny energii BLOO POWER współpracują z obydwoma typami falowników; w poniższej tabeli porównano wymagania dotyczące instalacji-przyłączenia do sieci:

 

Włącz-typ siatki

Odpowiedni dla rodzin

Maksymalna dopuszczalna moc dostępu (norma krajowa))

BLOOMOC Dopasowany falownik

Podstawowe wymagania dotyczące-instalacji sieciowej

220 V, jednofazowe-w-sieci

zwykłe małe i średnie-mieszkania

Mniej niż lub równo 8 kW (obowiązkowy limit DL/T 5903)

BP-HY-5K/8K Jednofazowy falownik hybrydowy

Podłączaj tylko do dedykowanego obwodu przed głównym wyłącznikiem domowym; połączenie równoległe wielu obwodów odgałęzionych jest zabronione. Czas zadziałania zabezpieczenia-wyspiarskiego Mniejszy lub równy 2 s.

Trójfazowe 380 V-w-sieci

Wille,-obciążenia całych-domów o dużej mocy

8–20 kW (bez górnego limitu)

BP-HY-10K Trójfazowy falownik hybrydowy

Równowaga obciążenia trójfazowego, różnica mocy każdej fazy mniejsza lub równa 1,5 kW; zainstaluj trój-urządzenie zabezpieczające przed asymetrią faz

 

3. Siatka-Elementy testu akceptacji połączenia

 

Przedsiębiorstwo energetyczne przeprowadza-na miejscu testy czterech kluczowych wskaźników; Sprzęt BLOO POWER przechodzi fabryczną-kalibrację wstępną, co znacznie zwiększa współczynnik akceptacji-pierwszego przejścia:

 

1). Test czasu odłączenia-zabezpieczenia wyspowego;

 

2). Test rezystancji izolacji AC/DC (w celu zapewnienia zgodności wymagana jest rezystancja większa lub równa 1 MΩ);

 

3). Ponowny-test rezystancji uziemienia (mniejszy lub równy 4 Ω);

 

4). Zdalna weryfikacja transmisji danych (BLOO POWER obsługuje zdalne monitorowanie Wi-Fi/RS485, umożliwiając zapleczu sieci odczyt danych dotyczących wytwarzania i magazynowania energii).

 

 

Instalacja komunikacji BMS i inteligentnego systemu monitorowania (wpływa na żywotność systemu oraz obsługę i konserwację)

 

1. Dane techniczne okablowania komunikacyjnego: Jednostki akumulatorowe BLOO POWER BMS komunikują się z falownikami poprzez CAN/RS485. Moment dokręcania zacisków wynosi 12 N·m. Kable komunikacyjne muszą być prowadzone w oddzielnych ekranowanych kanałach i nie mogą być prowadzone równolegle do kabli zasilających prądu stałego-wysokiego napięcia na długości przekraczającej 2 metry. W przypadku konfiguracji akumulatorów ułożonych warstwowo wymagane jest okablowanie komunikacyjne-łańcuchowe (szeregowe) z rezystorem końcowym zainstalowanym na końcu linii, aby zapobiec błędom odbicia sygnału.

 

2. Instalacja sprzętu monitorującego: Wszystkie-jednostki-wszystko w jednym mają wbudowany-7-lokalny ekran dotykowy; Systemy-montowane na ścianie lub w stojaku- wykorzystują zewnętrzny panel monitorujący zainstalowany-na wysokości oczu wynoszącej 1,4–1,6 metra. Zdalne monitorowanie za pomocą aplikacji mobilnej umożliwia przeglądanie SOC (stanu naładowania), mocy ładowania/rozładowania, temperatur poszczególnych ogniw i dziennych oszczędności taryfowych w godzinach szczytu.

 

3. Konfiguracja funkcjonalna i uruchomienie: Podczas instalacji skonfiguruj trzy tryby pracy w oparciu o zwyczaje dotyczące zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym:

 

1). Tryb-zużycia własnego: energia fotowoltaiczna najpierw zasila obciążenie, a nadmiar energii jest magazynowany w akumulatorze;

 

2). Tryb arbitrażu w-dolinie szczytu: opłaty w-godzinach pozaszczytowych (w dolinie) i rozładowywania w godzinach szczytu;

 

3). Tryb zasilania awaryjnego bez-sieci: automatycznie przełącza na zasilanie akumulatorowe w przypadku awarii sieci, nadając priorytet odbiorom krytycznym, takim jak lodówki i oświetlenie.

 

 

Profesjonalna instalacja, uruchomienie i kompleksowe kontrole przed-włączeniem-(aby zapobiec awariom-włączenia zasilania)

 

Wszystkie systemy magazynowania energii BLOO POWER muszą przejść 7-etapową-kontrolę przed uruchomieniem; włączenie zasilania bez tych kontroli może spowodować uszkodzenie BMS lub ogniw akumulatora:

 

1. Kontrola wzrokowa: Upewnij się, że szafa akumulatorowa nie ma wgnieceń, izolacja kabla jest nienaruszona, a zaciski są zabezpieczone;

 

2. Test izolacji: Rezystancja izolacji względem uziemienia musi być większa lub równa 1 MΩ dla strony DC i AC;

 

3. Weryfikacja napięcia: Statyczne napięcie-bez obciążenia dla akumulatora BLOO POWER 51,2 V powinno wynosić 53,2–54,8 V, przy różnicy napięć mniejszej lub równej 0,05 V;

 

4. Ponowny-test uziemienia: rezystancja uziemienia systemu mniejsza lub równa 4 Ω; sprawdzić ciągłość połączeń wyrównawczych;

 

5. Test symulacyjny ochrony: ręcznie wywołaj warunki nadmiernego-prądu i-nadmiernej temperatury, aby sprawdzić funkcję automatycznego-wyłączania zasilania BMS;

 

6. Uruchomienie komunikacji: Zapewnij synchronizację danych pomiędzy falownikiem a BMS baterii bez błędów komunikacyjnych;

 

7. Test połączenia instalacji wentylacyjnej i przeciwpożarowej: Sprawdź działanie alarmu czujników temperatury i dymu.

 

Sekwencja-włączenia zasilania: najpierw zamknij wyłącznik prądu stałego instalacji fotowoltaicznej, następnie wyłącznik prądu stałego akumulatora, a na końcu wyłącznik-podłączenia do sieci prądu przemiennego; działać bez-obciążenia przez 2 godziny, monitorując różnicę temperatur ogniwa mniejszą lub równą 3 stopniom oraz brak przegrzania lub nietypowego hałasu, a następnie podłączyć obciążenie domowe na 4-godzinny test pełnego obciążenia.

 

 

Planowanie-konserwacji poinstalacyjnej i zgodności z warunkami gwarancji (przedłużenie żywotności sprzętu)

 

1. Prześwit konserwacyjny: Należy ściśle przestrzegać wcześniej wymienionych norm dotyczących odstępów w zakresie rozpraszania ciepła, zapewniając wolną od przeszkód strefę o szerokości 600 mm przed sprzętem, aby ułatwić roczne wyważanie ogniw, dokręcanie kabli i czyszczenie kurzu; Baterie modułowe BLOO POWER umożliwiają-wymianę poszczególnych jednostek podczas pracy bez konieczności całkowitego wyłączania systemu.

 

2. Przepisy dotyczące utrzymania środowiska: instaluj osuszacze w wilgotnych regionach i zapewnij interfejsy montażowe dla wentylatorów wyciągowych w obszarach-o wysokiej temperaturze; umieść rejestratory temperatury i wilgotności w strefie magazynowania energii, aby monitorować środowisko operacyjne w dłuższej perspektywie.

 

3. Wymagania dotyczące zgodności z gwarancją BLOO POWER (warunki wstępne oficjalnej 10-letniej gwarancji na ogniwa i 5-letniej gwarancji na system):

 

1). Instalacja musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z instrukcją, z zachowaniem kompletnych rysunków konstrukcyjnych i raportów z testów uziemienia;

 

2). System monitorowania musi pozostać stale podłączony do sieci, zapewniając identyfikowalność danych operacyjnych sprzętu;

 

3). Aby dokręcić zaciski i ogniwa wyważające, wymagana jest coroczna-kontrola na miejscu przeprowadzana przez producenta.

 

 

Podsumowanie typowych zagrożeń i naruszeń związanych z instalacją (pułapki, których należy unikać)

 

1. Dowolne zmniejszanie luzu odprowadzającego ciepło lub układanie śmieci na ścianie, co prowadzi do nadmiernego wzrostu temperatury akumulatora i skrócenia jego żywotności o 40%.

 

2. Prowadzenie kabli AC i DC w tym samym kanale lub używanie kabli o zbyt małych średnicach, co może skutkować przegrzaniem i pożarem;

 

3. Brak profesjonalnego uziemienia lub nadmierna rezystancja uziemienia skutkująca wyładowaniami atmosferycznymi lub porażeniem prądem;

 

4. Instalowanie urządzeń w zamkniętych piwnicach bez wymuszonej wentylacji, co powoduje gromadzenie się gazów palnych i możliwą eksplozję;

 

5. Podłączenie do sieci bez uprawnień, naruszenie przepisów elektroenergetycznych i narażenie na uszkodzenie sprzętu;

 

6. Używanie nie-ognioodpornych-kabli lub standardowych suchych-gaśnic proszkowych w przypadku pożarów baterii litowych;

 

7. Montowanie-baterii-o dużej pojemności do montażu na ścianie na lekkich pustych ścianach, co może spowodować awarię ściany i uszkodzenie sprzętu.

 

 

Wniosek

 

Instalacja systemów magazynowania energii w budynkach mieszkalnych obejmuje coś więcej niż tylko podłączenie sprzętu; obejmuje wiele etapów, w tym planowanie wydajności, wybór lokalizacji, projekt elektryczny, standardy bezpieczeństwa, wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego, monitorowanie komunikacji, planowanie przyszłej rozbudowy i profesjonalne uruchomienie. Przestrzeganie normy NFPA 855 oraz lokalnych przepisów budowlanych i elektrycznych-oraz zapewnienie instalacji przez profesjonalny zespół-może znacznie zwiększyć bezpieczeństwo, niezawodność i-długoterminową efektywność operacyjną systemu.

 

Użytkownikom poszukującym stabilnego, wydajnego i skalowalnego rozwiązania w zakresie energii dla domu BLOO POWER oferuje różnorodną gamę domowych produktów do magazynowania energii LiFePO₄ typu „wszystko-w-jednym”-o pojemnościach 5 kWh, 10 kWh, 16 kWh i 30 kWh. Systemy te obsługują modułową rozbudowę i inteligentne zarządzanie BMS i są kompatybilne z falownikami hybrydowymi różnych marek, skutecznie spełniając potrzeby różnych gospodarstw domowych w różnych scenariuszach, takich jak zużycie własne, arbitraż-doliny szczytowej i zasilanie rezerwowe podczas przerw w dostawie.

 

 

Wyślij zapytanie