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51,2 V 100 Ah Lifepo4-Batterie-Rack

51,2 V 100 Ah Lifepo4-Batterie-Rack

Das 51,2-V-LiFePO4-Batteriegestell ist eine spezielle, strukturoptimierte Montagelösung zur Unterbringung und zum Schutz von 51,2-V-Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4), die häufig in privaten Solarspeichern, kommerziellen Energiesystemen und netzunabhängigen Anlagen verwendet werden. Entwickelt, um Stabilität, Platzeffizienz und einfache Wartung in Einklang zu bringen, bietet es einen sicheren Rahmen für die Organisation von 51,2-V-LiFePO4-Batterien und gewährleistet so einen sicheren Betrieb, eine effiziente Wärmeableitung und eine flexible Erweiterung. Ideal für Benutzer, die die Batterieinstallation optimieren und gleichzeitig ihre hochwertigen Energiespeicherkomponenten schützen möchten.

Produkteinführung
51,2 V 100 Ah, im Rack montierte Lithiumbatterie

 

Robuste, langlebige Konstruktion zum Schutz der Batterie
Hergestellt aus hochwertigen Materialien zur Unterstützung und Abschirmung von 51,2-V-LiFePO4-Batterien (normalerweise 40–60 kg pro Einheit):

 

Metallrahmen: Hergestellt aus 1,2–1,5 mm dickem kaltgewalztem Stahl oder einer Aluminiumlegierung mit einer korrosionsbeständigen Pulverbeschichtung (erhältlich in Schwarz oder Grau), um Feuchtigkeit, Staub und kleineren Stößen standzuhalten. Der Rahmen trägt eine statische Belastung von 300–500 kg (je nach Größe) und gewährleistet so Stabilität auch bei voller Beladung mit 4–6 Akkus.

Verstärkte Stützen: Ausgestattet mit Querstangen und vertikalen Streben, die so beabstandet sind, dass sie den standardmäßigen 51,2-V-Batterieabmessungen (z. B. 60 x 40 x 15 cm) entsprechen und ein Verrutschen der Batterie während der Installation oder des Betriebs verhindern. Kantenschutz (Kunststoff oder Gummi) verhindert Kratzer auf Batteriegehäusen und bewahrt so deren Unversehrtheit.

Laden-Lagerdesign: Getestet, um industrielle Sicherheitsstandards zu erfüllen (z. B. IEC 62133 für Batteriespeicher), mit kippsicheren Füßen oder Wandbefestigungsankern (für vertikale Modelle), um ein Umkippen in stark frequentierten Bereichen oder bei seismischen Aktivitäten zu verhindern.

 

 

 

Modulares und platzsparendes-Layout
Optimiert für kompakte oder skalierbare Installationen, Anpassung an unterschiedliche Platz- und Kapazitätsanforderungen:

 

Standardisierte Größen: Verfügbar in zwei Hauptkonfigurationen für gängige Anwendungsfälle:

Rack-montiert (19 Zoll): Konzipiert für Rechenzentren, gewerbliche Serverräume oder Hauswirtschaftsschränke, mit einer Breite von 19-Zoll (kompatibel mit Industriestandard-Geräteracks) und Höhenoptionen (6U–12U, 1U=4.45cm). Jedes Rack kann 2–4 51.2V LiFePO4-Batterien aufnehmen und lässt sich nahtlos in bestehende Solarwechselrichter oder Energiemanagementsysteme integrieren.

Kostenlos-Stehend/vertikal: Für Privatgaragen, Hauswirtschaftsräume oder netzunabhängige Kabinen{{1}Bodenmodelle (Breite 80–120 cm, Tiefe 50–60 cm) bieten Platz für 4–6 Batterien, während wandmontierte vertikale Racks (Tiefe 20–30 cm) Bodenfläche sparen, indem sie Wandbereiche nutzen, ideal für kleine Häuser oder Wohnungen.

Erweiterbares Design: Durch ineinandergreifende Halterungen können mehrere Racks nebeneinander-neben-verbunden oder gestapelt werden (für Rack-montierte Modelle), sodass Benutzer die Kapazität erhöhen können, wenn ihr Energiebedarf steigt (z. B. 2 Racks=8–12 Batterien, Verdoppelung der Speicherkapazität).

 

 

 

 

 

Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP).

 

  • Kobaltfreie Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP): Sicherheit und lange Lebensdauer, hohe Effizienz und hohe Leistungsdichte.
  • Unterstützt eine hohe Entladeleistung. IP20, natürliche Kühlung, großer Temperaturbereich: -20 bis 55 Grad.
  • Modularer Aufbau, einfache Erweiterung, max. 64 Einheiten parallel, max. Kapazität von 327 kWh.

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Welches ist für Wohn- und Wohnzwecke konzipiert
kommerzielle Energiespeicheranwendungen.

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Modell

MECC-51.2-100

Ungefähres Gewicht (kg)

45

Hauptparameter

Master-LED-Anzeige 5 LED (SOC: 20 % ~ SOC 100 %), 3 LED (Betrieb, Alarmierung, Schutz)

Batteriechemie

LiFePO4

IP-Schutzart des Gehäuses

IP20

Kapazität (Ah)

100

Betriebstemperatur

Ladung: 0-55 Grad (optionale Heizung: -20 Grad ~55 Grad), Entladung: -20 Grad -55 Grad

Skalierbarkeit

Max.. 64 Stück packen (327 kWh) parallel (Max.. 32 Stück, keine externe Einrichtung)

Lagertemperatur

0 Grad -35 Grad

Nennspannung (V)

51.2

Luftfeuchtigkeit

5%~95%

Betriebsspannung (V)

43.2~57.6

Höhe

Weniger als oder gleich 2000 m

Energie (kWh)

5.12

Zyklusleben

Größer als oder gleich 6000 (25 Grad ±2 Grad, 0,5 °C/0,5 °C, 90 % DOD, 70 % EOL)

Nutzbare Energie (kWh)

4.6

Installation

Wand-Montiert, Boden-Montiert, Rack-Montiert (19-Zoll-Standardschrank, Schranktiefe größer oder gleich 600 mm)

Lade-/Entladestrom (A)

Empfehlen Sie 50

Kommunikationsanschluss

CAN2.0, RS485

Anderer Parameter

Garantiezeitraum

10 Jahre

Entladungstiefe empfehlen

90%

Energiedurchsatz

16 MWh bei 70 % EOL

Abmessungen (B/H/T, mm)

440*133*540

Zertifizierung

UN38.3, IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, FCC, UL1973, UL9540A

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FAQ

 

 

Welche Rolle spielt eine im Rack montierte Lithiumbatterie-in einer Wohnumgebung?

In einem Wohngebiet sorgt eine im Rack montierte Lithiumbatterie für Notstrom bei Netzausfällen, unterstützt das Energiemanagement und kann in Systeme für erneuerbare Energien integriert werden. Es senkt die Energiekosten und erhöht die Energieunabhängigkeit.

 

 

Wie geht eine im Rack montierte Lithiumbatterie mit Energie um, wenn die Solarstromerzeugung gering ist?

Bei geringer Solarenergieerzeugung gibt eine im Rack montierte Lithiumbatterie gespeicherte Energie frei, um den Lastbedarf zu decken. Wenn die Batterie leer ist, kann sie Strom aus dem Netz beziehen und so eine kontinuierliche Stromversorgung gewährleisten.

 

 

Welche Rolle spielt eine im Rack montierte Lithiumbatterie in einem System für erneuerbare Energien?

In einem erneuerbaren Energiesystem speichert eine auf einem Rack-montierte Lithiumbatterie überschüssige Energie, die von Sonnenkollektoren oder Windturbinen erzeugt wird. Diese gespeicherte Energie kann in Zeiten geringer Erzeugung oder hoher Nachfrage genutzt werden und sorgt so für eine stabile und kontinuierliche Stromversorgung.

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