- Nové
KOODSUN HFL-M-314 má 314 Ah a jmenovitou energii 16,08 kWh. Nabíjecí mez je 58,4 V, vybíjecí mez 43,2 V. Podklad uvádí standardní nabíjecí proud pod 150 A a vybíjení 150 A, maximální trvalé vybíjení 200 A. Konstrukce nabízí LCD, aktivní balancování a kola pro plánovanou manipulaci.
| Jmenovitá energie | 16,08 kWh |
|---|---|
| Jmenovité napětí | 51,2 V |
| LiFePO4 | 314 Ah |
| Trvalý proud | 200 A |
| Špičkový proud dle podkladu | 400 A |
| Rozměry dle dodavatele | 810 × 230 × 500 mm |
| Komunikace | CAN / RS485 / LAN / Bluetooth |
| Hmotnost dle podkladu | 138 kg |
Dodavatel uvádí alespoň 8 000 cyklů do 70 % SOH při 25 ± 2 °C, 0,5 C a 100% DOD, desetiletou návrhovou životnost a desetiletou záruku. Podklad uvádí hmotnost 138 kg společnou položkou N.W./G.W.; logistické provedení se posuzuje podle dodané verze. Teplotní rozsah provozu je −20 až 60 °C, pro bezpečné nabíjení se použijí konkrétní limity BMS a návodu.
Bateriové úložiště umožňuje využít energii z fotovoltaiky v době, kdy ji domácnost nebo provoz skutečně potřebuje. Přes den přijímá energii prostřednictvím vhodného měniče a později ji poskytuje připojeným spotřebičům. Technologie lithium-železo-fosfát je vhodná pro opakované nabíjení a vybíjení ve stacionární energetice. Pro návrh je důležitá rovnováha mezi výkonem panelů, denní spotřebou a velikostí zásoby. Díky konkrétní modelové variantě lze zvolit kapacitu odpovídající rodinnému domu, dílně nebo menšímu firemnímu provozu.
Jmenovitá energie vyjadřuje velikost bateriové zásoby; prakticky využitelná energie závisí na nastaveném pracovním rozsahu, teplotě a účinnosti celé sestavy. Pro orientaci vydělte plánovanou využitelnou energii průměrným příkonem vybraných spotřebičů. Výsledek slouží jako výpočtový odhad doby provozu. Projektant do návrhu započítá rezervu a rozběhové proudy čerpadel, motorů či kompresorů. Kapacita v kWh a výkon v kW jsou dvě samostatné veličiny: velká zásoba energie a vysoký okamžitý odběr mají odlišné požadavky na baterii i střídač.
Jmenovité napětí 51,2 V patří do nízkonapěťové bateriové architektury běžně používané pro solární úložiště. Při výběru střídače se porovnává jeho bateriový rozsah s pracovním napětím konkrétní baterie. Stejně důležitý je komunikační protokol, nastavení BMS a správné zapojení datového kabelu. Shoda konektoru CAN nebo RS485 je výchozím bodem pro kontrolu protokolu a přiřazení kontaktů. Odborná instalace nastaví proudové limity, nabíjecí napětí a provozní režim tak, aby baterie se střídačem tvořily funkční celek.
Proudová zatížitelnost určuje, jak velký odběr lze z bateriové větve plánovat. Výkon na stejnosměrné straně se orientačně počítá jako aktuální napětí krát proud; výstupní výkon celé sestavy dále závisí na účinnosti střídače a jeho vlastním omezení. Trvalé proudové hodnoty slouží k návrhu běžného provozu, špičkové hodnoty k posouzení krátkodobého zatížení podle dokumentace. Průřez kabelů, jištění, odpojovací prvky a utahovací momenty svorek musí odpovídat konkrétnímu zapojení a místním podmínkám. BMS je součástí řízení baterie a spolupracuje s vhodně navrženými vnějšími ochranami.
Před objednáním porovnejte rozměry s místem instalace, přístupovou cestou a prostorem pro servis. Podklad nebo upevňovací konstrukce se navrhuje podle hmotnosti dodané varianty. Kolem zařízení se ponechá prostor pro proudění vzduchu a bezpečné vedení kabelů. U provedení na kolečkách se zohlední rovnost podlahy a stabilita v pracovní poloze; manipulace probíhá vhodnou technikou. Stupeň krytí uvedený u modelu je jedním z podkladů pro volbu stanoviště. Konečné umístění má respektovat teplotní podmínky, vlhkost a instalační požadavky výrobce.
Baterii prospívá správně nastavený nabíjecí profil a průběžná kontrola provozních údajů. Při uvedení do provozu se zaznamenají základní nastavení, způsob komunikace a proudové limity. Stav nabití, případná hlášení BMS a teplotu sledujte prostřednictvím podporovaného rozhraní nebo displeje zařízení. Udávaná cyklická životnost se vztahuje ke konkrétním laboratorním podmínkám uvedeným u výrobku. Skutečná životnost souvisí s hloubkou vybíjení, teplotou a provozním zatížením. Pravidelná odborná kontrola spojů a čistoty chladicích cest pomáhá udržovat stabilní provoz.
Pro návrh si připravte denní profil spotřeby, výkon fotovoltaiky, seznam důležitých spotřebičů a požadovaný způsob zálohování. Následně se vybere střídač, vhodná kapacita a potřebné jištění. Rozšíření systému se plánuje podle konkrétních pravidel paralelního zapojení, shody bateriových modulů a komunikační topologie. Odborník posoudí i vedení, uzemnění, prostorové uspořádání a bezpečnou manipulaci. Pečlivě připravená instalace umožňuje využít technické možnosti baterie v sestavě odpovídající skutečné spotřebě. Při výběru dalšího modulu se vždy pracuje s přesným modelovým označením a parametry uvedené varianty.
Produkt je dostupný na objednávku z dodavatelské větve v Číně. Předpokládané celkové dodání je 29–59 dní; jde o plánovací odhad pro výrobu, přepravu a doručení. Konkrétní průběh se upřesní podle objednaného množství a expedice. Nabídka vychází z uvedené modelové varianty a dodaných technických podkladů. Pro finální zapojení se používá návod dodané verze a odpovídající nastavení systému. Fotografie pochází z dodavatelského materiálu pro tuto řadu. Výběr modelu, kapacity a vhodného zapojení spolu vytváří základ pro dlouhodobé využití energie z vlastní fotovoltaiky.