Comment assurer la compatibilité des onduleurs dans le stockage d’énergie domestique ?

Aug 07, 2026

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Contenu
  1. Confirmez d'abord la tension nominale de la batterie et la plage de tension de la batterie de l'onduleur.
  2. Vérifiez le courant de charge et de décharge maximum de l'onduleur et de la batterie.
  3. N'assimilez pas directement « prise en charge CAN/RS485 » à la compatibilité.
  4. Concentrez-vous sur la vérification des protocoles de communication BMS et des définitions de données
  5. Vérifiez la séquence des lignes de communication au lieu d'utiliser des câbles réseau avec désinvolture
  6. Vérifiez le firmware de l'onduleur et les versions du BMS de la batterie.
  7. Confirmez le monophasé-/triphasé-de l'onduleur et du système de réseau
  8. Confirmez si l'onduleur répond aux normes de connexion au réseau local
  9. Vérifiez si la plage de tension MPPT correspond au module solaire
  10. Confirmer la logique d'expansion de capacité des batteries et des onduleurs connectés en parallèle
  11. Confirmer la logique de contrôle de charge et de décharge de l'onduleur et du BMS
  12. N'ignorez pas la compatibilité des fonctions veille, hors réseau-et EPS/sauvegarde
  13. Assurez-vous d'effectuer des "tests de compatibilité réels" avant l'installation
    1. Processus de test recommandé :
    2. Liste de contrôle de compatibilité de l'onduleur et de la batterie BLOO POWER :
  14. Comment les produits BLOO POWER réduisent-ils la difficulté de compatibilité des onduleurs ?
  15. Le processus de vérification de compatibilité le plus recommandé pour les installateurs solaires
  16. 5 situations courantes « semblent compatibles, mais peuvent en réalité être incompatibles »
  17. Conclusion : La véritable "compatibilité" est la compatibilité au niveau du système-

 

 

Les systèmes de stockage d’énergie domestique ne se contentent pas de connecter « panneaux solaires + batteries + onduleurs ». Surtout lors de l'utilisationbatteries au lithium fer phosphate (LiFePO₄), la plage de tension entre l'onduleur et la batterie, le courant de charge et de décharge maximal, le protocole de communication BMS, l'interface CAN/RS485, la séquence de ligne de communication, la version du micrologiciel, la logique parallèle et les normes du réseau électrique local affecteront tous si le système peut fonctionner de manière stable.

 

Par conséquent, lors du choix d'unstockage d'énergie domestiqueonduleur, vous ne pouvez pas vous contenter de regarder des paramètres uniques tels que « batterie 48 V » et « onduleur 6 kW », mais devez procéder à une vérification systématique de la compatibilité. En prenant comme exemple les produits de stockage d'énergie domestique LiFePO₄ 51,2 V de BLOO POWER, certains de ses produits fournissent des interfaces de communication CAN, RS485 et RS232 ; les produits de classe 15 kWh- ont une tension nominale de 51,2 V, une tension de fonctionnement de 40 à 58,4 V et prennent en charge la communication CAN/RS485/RS232. Cela signifie que le modèle spécifique de l'onduleur, le protocole de communication et les réglages des paramètres doivent encore être confirmés pour une correspondance réelle, et la compatibilité ne peut pas être déterminée sur la base du seul nom de l'interface.

 

Battery with iverter solar energy system

 

 

Confirmez d'abord la tension nominale de la batterie et la plage de tension de la batterie de l'onduleur.

 

Le premier seuil de compatibilité des onduleurs est la tension. De nombreux utilisateurs voient « batterie 48 V » et « onduleur 48 V » et pensent que les deux doivent être connectés. Ce n’est en fait pas assez rigoureux. "48V" n'est généralement qu'une tension nominale. La tension réelle de la batterie changera lorsqu'elle sera complètement chargée, fonctionnera normalement et lorsqu'elle sera proche d'un SOC faible. Par conséquent, l’onduleur doit réellement correspondre à la plage de tension de fonctionnement réelle de la batterie. Par exemple, la plage de tension de fonctionnement de certains produits BLOO POWER 51,2 V LiFePO₄ est de 40 à 58,4 V ou de 44,8 à 58,4 V. La plage d'entrée de batterie autorisée de l'onduleur doit couvrir cette plage, et la tension de coupure de charge, la tension de protection basse tension et d'autres paramètres doivent également répondre aux exigences du BMS de la batterie.

 

Points clés à vérifier :

 

● Tension nominale de la batterie : 48 V, 51,2 V, 96 V ou batterie haute-tension, etc.

 

● La plage de tension de fonctionnement réelle de la batterie.

 

● Plage d'entrée de la batterie CC autorisée par l'onduleur.

 

● Tension de charge maximale et tension de décharge minimale.

 

Principe de base : ne faites pas seulement correspondre l'étiquette « 48 V/51,2 V », mais faites correspondre la fenêtre de fonctionnement pleine tension.

 

 

Vérifiez le courant de charge et de décharge maximum de l'onduleur et de la batterie.

 

Une fois les tensions adaptées, le courant doit également être vérifié. Plus la puissance de l'onduleur est élevée, plus la demande de courant côté batterie est généralement élevée. Par exemple, dans un 48/51,2Vsystème de stockage d'énergie basse-tension, si la puissance de sortie de l'onduleur atteint 12 kW, le côté batterie peut nécessiter un courant très important lorsqu'il fonctionne à pleine puissance. Par conséquent, on ne peut pas simplement supposer que « la batterie de 15 kWh + 12 onduleur kW » sera capable de fonctionner de manière stable pendant une longue période. Les données produit de la machine tout-en-un de 15,36 kWh--de BLOO POWER montrent que son courant de charge maximal est de 100 A et son courant de décharge maximal est de 150 A ; ces paramètres doivent correspondre au courant maximum de charge et de décharge de la batterie de l'onduleur.

 

Il faut vérifier :

 

● Courant de charge maximum de l'onduleur.

 

● Courant de décharge maximum de l'onduleur.

 

● Le courant continu de charge et de décharge autorisé par le BMS de la batterie.

 

● Si le courant de crête de la batterie et le courant continu répondent respectivement aux exigences.

 

Si le courant requis par l'onduleur dépasse la valeur autorisée par le BMS, le système peut subir une limitation de puissance, une protection BMS ou même une panne de l'onduleur. Par conséquent, l'adaptation de puissance est en fait une correspondance complète de « tension + courant + temps », plutôt que de simplement regarder les kW.

 

Exemples typiques de correspondance de paramètres

 

Vérifier les éléments

PUISSANCE BLOO 51,2 VExemple de batterie

L'onduleur a besoin d'une confirmation

Tension nominale

51.2V

Prise en charge de la batterie 48 V/51,2 V

Tension de fonctionnement

Environ 40 V-58,4 V

Couverture de la plage d'entrée CC

Courant de charge maximal

Certains produits sont 100A

Inférieur ou égal à la valeur admissible de la batterie

Courant de décharge maximal

Certains produits sont 150A

Inférieur ou égal à la valeur admissible de la batterie

Communication

CAN/RS485/RS232

Le protocole doit correspondre

 

Les données sont soumises au modèle spécifique du produit BLOO POWER et aux spécifications techniques finales.

 

30kwh rack mounted energy storage battery with solar inverter

 

 

N'assimilez pas directement « prise en charge CAN/RS485 » à la compatibilité.

 

Il s’agit d’un malentendu très courant dans l’installation de stockage d’énergie domestique. CAN et RS485 sont essentiellement des technologies liées à l'interface de communication/à la couche physique, ce qui ne signifie pas que deux appareils peuvent définitivement communiquer tant qu'ils disposent de CAN ou RS485. Ce qui détermine réellement le succès de la communication inclut les protocoles de communication, les définitions de trames de données, les adresses de registre, les débits en bauds, les adresses des appareils, les formats de données et la logique des appareils maître-esclave.

 

À l'heure actuelle, beaucoupbatteries de stockage d'énergietransmettre des informations telles que le SOC, la tension, le courant, la température, les limites de charge et de décharge et l'état de défaut à l'onduleur via CAN ou RS485. Les informations techniques pertinentes indiquent également clairement que même si la batterie et l'onduleur prennent en charge CAN ou RS485, si le protocole, la séquence de ligne, le micrologiciel et les paramètres ne correspondent pas, une communication normale peut ne pas être possible.

 

Vous devez donc confirmer :

 

● CAN ou RS485 ?

 

● Quel protocole de communication spécifique est utilisé ?

 

● Quel est le débit en bauds ?

 

● Comment définir l'ID CAN ou l'adresse RS485 ?

 

● Batterie et onduleur Qui est l'hôte de communication ?

 

N'oubliez pas : la même interface ≠ le même protocole ≠ la compatibilité du système.

 

 

Concentrez-vous sur la vérification des protocoles de communication BMS et des définitions de données

 

Le BMS est un « pont d'information » très critique entre les batteries de stockage d'énergie et les onduleurs. Le BMS de la batterie est non seulement responsable de la surcharge, de la-décharge excessive, de la-intensité, de la sur-température et d'autres protections, mais peut également envoyer des informations telles que SOC, SOH, la tension de la batterie, le courant, la température et le courant de charge et de décharge autorisé à l'onduleur.

 

Si l'onduleur ne parvient pas à lire correctement ces informations, des problèmes tels qu'un affichage SOC anormal, un arrêt prématuré de la charge, une limite de décharge incorrecte et des alarmes fréquentes peuvent survenir. En particulier pour les batteries LiFePO₄, l'utilisation d'une communication BMS en boucle fermée-permet à l'onduleur d'ajuster dynamiquement la stratégie de fonctionnement en fonction de l'état-en temps réel de la batterie, plutôt que de s'appuyer entièrement sur des seuils de tension fixes.

 

Certains produits de stockage d'énergie BLOO POWER 51,2 V fournissent des interfaces de communication CAN, RS485 et RS232, qui fournissent une base d'interface pour l'intégration de différents systèmes de stockage d'énergie. Cependant, en fin de compte, la confirmation de l'accord et le débogage doivent encore être effectués en fonction de la marque et du modèle spécifiques de l'onduleur.

 

Il est recommandé de confirmer avant l'installation :

 

● L'onduleur dispose-t-il d'une liste officielle de compatibilité des batteries ?

 

● Si le modèle de batterie spécifique de BLOO POWER est dans la liste.

 

● Nom et version du protocole BMS.

 

● Définition des données de SOC, SOH et limites de charge et de décharge.

 

● Quelle stratégie de protection le système adoptera-t-il en cas d'anomalies de communication ?

 

 

Vérifiez la séquence des lignes de communication au lieu d'utiliser des câbles réseau avec désinvolture

 

Dans les projets réels, l'échec de la communication n'est parfois pas un problème de protocole, mais une mauvaise connexion de la ligne de communication. De nombreux dispositifs de stockage d'énergie utilisent des interfaces RJ45, mais RJ45 n'est qu'une forme de connecteur et ne signifie pas que les définitions des broches de tous les appareils sont les mêmes.

 

Par exemple, certains appareils peuvent implémenter CAN-H/CAN-L via certaines broches du RJ45, et d'autres broches sont utilisées pour RS485-A/RS485-B, et les définitions de broches des différentes marques d'appareils peuvent être différentes. Si vous le connectez directement avec un câble réseau ordinaire, cela peut provoquer une panne de communication, voire entraîner des risques matériels en cas de câblage incorrect.

 

Certains onduleurs intègrent les fonctions CAN et RS485 dans la même interface RJ45, mais l'affectation spécifique des broches doit encore être confirmée conformément au manuel de l'appareil.

 

Avant l'installation, vous devez confirmer :

 

● Définition des broches RJ45.

 

●Position CAN-H/CAN-L.

 

●Position RS485-A/RS485-B.

 

● Si GND doit être connecté.

 

● Si des câbles de communication d'origine ou désignés doivent être utilisés.

 

communication line

 

 

Vérifiez le firmware de l'onduleur et les versions du BMS de la batterie.

 

De nombreux utilisateurs ne prêtent attention qu'aux paramètres matériels lors de l'achat d'équipement, mais ignorent la version du logiciel. En fait, les onduleurs de stockage d’énergie et les BMS sont tous deux des appareils intelligents dotés d’une logique logicielle. Même si deux appareils sont théoriquement compatibles en termes d'interface matérielle, de tension et de protocole de communication, si la version du firmware de l'onduleur est trop ancienne ou si le BMS de la batterie adopte une nouvelle version de protocole, des anomalies SOC, des interruptions de communication ou des erreurs de lecture des paramètres peuvent survenir.

 

En particulier pour la même marque d'onduleur, différents modèles, différentes versions du marché et différentes versions du micrologiciel peuvent prendre en charge différents protocoles de communication de batterie. L'installateur ne peut donc pas se contenter de juger sur la base de "cette marque peut en être équipée avant, donc elle peut en être équipée maintenant".

 

Il est recommandé d'établir un système de vérification des versions :

 

● Enregistrez le modèle spécifique et le numéro de série de l'onduleur.

 

● Enregistrez la version actuelle du micrologiciel de l'onduleur.

 

● Enregistrez la version du contrôle principal BMS.

 

● Vérifiez si le fabricant propose un micrologiciel recommandé.

 

● Re-vérifiez les paramètres de communication et de protection après la mise à niveau.

 

 

Confirmez le monophasé-/triphasé-de l'onduleur et du système de réseau

 

Ce n’est pas parce qu’une batterie est compatible avec un onduleur que l’ensemble du système électrique domestique est compatible. Les projets de stockage d'énergie résidentiels doivent également tenir compte des réglementations monophasées-/triphasées-, de tension nominale, de fréquence et de réseau local.

 

Par exemple, les systèmes résidentiels européens impliquent généralement des systèmes monophasés ou triphasés de 220 -240 V, 50 Hz ; Les systèmes résidentiels nord-américains impliquent souvent des systèmes à phase divisée de 120/240 V. Par conséquent, pour le même « onduleur hybride 12 kW », la structure électrique du produit dans différentes régions peut être complètement différente.

 

BLOO POWER propose actuellement également des solutions de produits pour différents marchés. Par exemple, ses informations incluent des systèmes de stockage d'énergie 110 V/240 V, 12 kW+30kWh pour les résidences nord-américaines et des solutions de 12 kW+30kWh pour les applications européennes 220 V.

 

Doit confirmer :

 

● Monophasé ou triphasé.

 

● 110/120V, 220/230/240V et autres normes de tension.

 

● 50 Hz ou 60 Hz.

 

● S'il faut prendre en charge la sortie-phase divisée.

 

● S'il répond aux exigences de connexion au réseau local.

 

 

Confirmez si l'onduleur répond aux normes de connexion au réseau local

 

Si le système de stockage d'énergie domestique doit être connecté au réseau, la compatibilité ne signifie pas seulement « compatibilité entre la batterie et l'onduleur », mais inclut également la compatibilité entre l'onduleur et le réseau électrique local.

 

En prenant le marché américain comme exemple, UL Solutions a souligné que la norme UL 1741 s'applique aux onduleurs, convertisseurs, contrôleurs et équipements de système d'interconnexion utilisés dans les sources d'énergie distribuées, et que les tests associés peuvent impliquer des normes d'interconnexion au réseau telles que IEEE 1547. UL 9540 effectue une évaluation plus complète au niveau du système-des systèmes de stockage d'énergie, y compris la charge et la décharge, la protection, le contrôle et la communication entre les appareils.

 

Par conséquent, pour les projets de stockage d'énergie BLOO POWER exportés vers des marchés tels que les États-Unis et l'Europe, les exigences correspondantes en matière de certification et de connexion au réseau doivent être vérifiées en fonction du pays cible, de l'état/de la région et de l'environnement d'installation spécifique, plutôt que de simplement examiner les certificats généraux tels que CE et CEI.

 

Points clés à confirmer :

 

● Normes de connexion au réseau local.

 

● Certification de l'onduleur.

 

● Certification batterie et ESS.

 

● Exigences de la société de réseau électrique concernant les équipements connectés au réseau-.

 

● Protection contre l'incendie et réglementation électrique du lieu d'installation.

 

 

Vérifiez si la plage de tension MPPT correspond au module solaire

 

La compatibilité des onduleurs inclut non seulement le « côté batterie » mais également le côté panneau solaire. Les onduleurs hybrides connectent généralement les modules PV, les batteries et les charges CA en même temps, de sorte que les paramètres MPPT côté PV doivent également être vérifiés.

 

Par exemple, les données sur certains produits de stockage d'énergie intégrés de BLOO POWER montrent que sa plage de fonctionnement MPPT peut atteindre 60-180 Vdc et qu'elle est équipée d'une entrée de batterie de 48 Vdc. Cela signifie que l'installateur doit déterminer si l'entrée PV se situe dans la plage MPPT de l'onduleur en fonction du Voc, du Vmp, de la tension corrigée en température et du nombre de connexions en série du module solaire.

 

Points clés à vérifier :

 

● Tension d'entrée maximale PV.

 

● Plage de tension de fonctionnement MPPT.

 

● Courant maximum de chaque MPPT.

 

● Nombre de modules photovoltaïques en série.

 

● Si les COV dépassent la limite à des températures extrêmement basses.

 

Par conséquent, un système de stockage d’énergie domestique véritablement compatible doit simultanément satisfaire :

 

Module PV ↔ MPPT ↔ Onduleur ↔ Batterie BMS ↔ Charge domestique ↔ Réseau

 

Au lieu de simplement vérifier la batterie et l'onduleur.

 

 

Confirmer la logique d'expansion de capacité des batteries et des onduleurs connectés en parallèle

 

De nombreux ménages n'installent peut-être que des batteries de 10 à 15 kWh lors de la première installation, mais espèrent étendre leur capacité à 20 kWh, 30 kWh, voire plus, à l'avenir. Par conséquent, la compatibilité doit également prendre en compte une expansion future.

 

Par exemple, BLOO POWER propose des produits modulaires de 5 kWh et des produits de stockage d'énergie de 15 kWh, ainsi qu'une solution de stockage d'énergie de 30 kWh. Si plusieurs batteries sont connectées en parallèle, il est nécessaire de confirmer davantage la méthode de communication entre les batteries, les paramètres BMS maître-esclave, l'attribution d'adresse, le partage de courant et si l'onduleur autorise la connexion en parallèle d'un nombre correspondant de batteries.

 

Vérifiez lors du développement :

 

● Nombre maximum de batteries connectées en parallèle.

 

● Si les piles doivent être du même modèle.

 

● Si le même lot ou un SOC similaire est requis.

 

● Comment configurer les batteries maître et esclave.

 

● L'onduleur peut-il reconnaître la capacité totale après expansion.

 

On ne peut pas simplement penser que « s’il y a plus de batteries, les capacités s’ajouteront directement ». Les connexions électriques, les communications BMS et la logique de contrôle doivent être prises en charge simultanément.

 

 

Confirmer la logique de contrôle de charge et de décharge de l'onduleur et du BMS

 

Un système de stockage d'énergie véritablement fiable n'exige pas que l'onduleur charge toujours la batterie selon une tension et un courant fixes, mais nécessite un contrôle dynamique basé sur les informations fournies par le BMS.

 

Par exemple, lorsque la température de la batterie est trop élevée, que le SOC atteint la valeur limite, ou que certaines conditions de protection se déclenchent, le BMS peut exiger que le courant de charge soit réduit, voire arrêter la charge ; lorsque le SOC est trop faible ou que la batterie atteint la limite de décharge, le BMS peut également demander à l'onduleur de réduire la puissance.

 

Par conséquent, les tests de compatibilité doivent vérifier non seulement « la communication possible », mais également :

 

● Si le SOC est affiché avec précision.

 

● Si la limite de courant de charge est correctement mise en œuvre.

 

● Si la limite de courant de décharge est correctement mise en œuvre.

 

● Si une protection contre la température peut être fournie.

 

● Si les informations de défaut du BMS peuvent déclencher la protection de l'onduleur.

 

L'introduction d'UL Solutions à la norme UL 9540 souligne également clairement que l'évaluation du système de stockage d'énergie couvre non seulement la partie électrique, mais implique également la charge et la décharge, la protection, le contrôle et la communication entre les appareils.

 

 

N'ignorez pas la compatibilité des fonctions veille, hors réseau-et EPS/sauvegarde

 

L’objectif principal de nombreux ménages qui achètent des onduleurs hybrides n’est pas simplement de réduire leurs factures d’électricité, mais de continuer à alimenter les réfrigérateurs, l’éclairage, les équipements réseau, les climatiseurs et même les équipements médicaux critiques après une panne de courant. Par conséquent, il est nécessaire de vérifier si l'onduleur et la batterie peuvent fonctionner normalement en mode hors réseau/de secours.

 

Tous les onduleurs-connectés au réseau ne peuvent pas établir indépendamment un réseau CA stable après une panne de courant. Le système doit disposer de capacités de sauvegarde/EPS ou de formation de réseau-correspondantes, et il doit être confirmé que la batterie peut continuer à fournir suffisamment de puissance à l'onduleur dans un état-hors réseau.

 

Le produit tout-en-un-in-de 6 kW+16kWh de BLOO POWER est positionné pour les applications de stockage d'énergie intégrées. L'intégration de batteries LiFePO₄, d'onduleurs, de MPPT, etc. dans un seul système peut réduire certains liens d'intégration du système. Pour les systèmes split, il est plus nécessaire de réaliser la vérification conjointe de l’onduleur, de la batterie et du circuit de secours lors de la phase de conception du projet.

 

Points clés à confirmer :

 

● S'il faut prendre en charge EPS/Sauvegarde.

 

● Temps de commutation en cas de panne de courant.

 

● Capacité de démarrage hors-réseau.

 

● Puissance continue maximale hors-réseau.

 

● Capacité de démarrage de moteur haute puissance.

 

 

Assurez-vous d'effectuer des "tests de compatibilité réels" avant l'installation

 

Si le projet est à grande échelle-ou si un onduleur tiers-est utilisé, le moyen le plus fiable n'est pas simplement de lire la brochure du produit, mais d'effectuer de véritables tests de prototype.

 

Il est recommandé d'utiliser un onduleur cible + une batterie cible BLOO POWER pour tester avant l'achat en gros afin de vérifier le processus complet depuis le démarrage, la communication, la charge, la décharge jusqu'au déclenchement de la protection.

 

Processus de test recommandé :

 

phase de test

Tester le contenu

Normes de qualification

① Allumer

Démarrage de la batterie et de l'onduleur-

Aucune alarme anormale

②Communication

Connexion CAN/RS485

Lisez correctement le SOC, la tension, etc.

③Charger

Le PV/le réseau charge les batteries

Le courant est dans les limites du BMS

④ Décharge

La batterie alimente la charge

Puissance stable

⑤ Protéger

Limite analogique SOC/température/courant

L'onduleur répond correctement

⑥ Panne de courant

Simulation d'une panne de réseau

La sauvegarde/EPS est normale

⑦ Récupérer

Restauration de la grille

Le système reprend automatiquement son fonctionnement normal

 

Cette approche « tester d'abord, puis acheter en gros » peut réduire considérablement les reprises d'installation, les échecs de communication et les risques après-vente-dans les projets à l'étranger.

 

Liste de contrôle de compatibilité de l'onduleur et de la batterie BLOO POWER :

 

Articles compatibles

Paramètres à confirmer

importance

Tension de la batterie

48 V/51,2 V/haute tension et plage de travail

★★★★★

Courant de charge

Onduleur Inférieur ou égal à la valeur autorisée du BMS

★★★★★

Courant de décharge

Onduleur Inférieur ou égal à la valeur autorisée du BMS

★★★★★

Communication GTC

Protocole CAN/RS485

★★★★★

Ligne de communication

Broche RJ45, CAN-H/L, RS485-A/B

★★★★★

Micrologiciel

Version onduleur/BMS

★★★★☆

Monophasé/triphasé

Correspond au système de distribution d'énergie domestique

★★★★★

Fréquence

50 Hz/60 Hz

★★★★☆

Entrée PV

Portée COV, Vmp, MPPT

★★★★★

Expansion parallèle

Nombre maximum de piles

★★★★☆

Sauvegarde/EPS

Capacité de fonctionnement pendant une panne de courant

★★★★☆

Certification de connexion au réseau

Codes de réseau UL/IEC/local

★★★★★

 

 

Comment les produits BLOO POWER réduisent-ils la difficulté de compatibilité des onduleurs ?

 

Pour les particuliers et les installateurs solaires, une idée importante est de donner la priorité à la combinaison « batterie + onduleur » vérifiée par le fabricant, plutôt que d'essayer de résoudre les problèmes de compatibilité après l'installation.

 

Certains produits de stockage d'énergie domestique de BLOO POWER utilisent une architecture de batterie LiFePO₄ 51,2 V et fournissent des interfaces de communication telles que CAN, RS485 et RS232. Par exemple, ses informations produit de classe 15 kWh indiquent une tension nominale de 51,2 V, une capacité nominale de 15,36 kWh et prennent en charge la communication CAN/RS232/RS485.

 

Parallèlement, BLOO POWER fournit également :

 

● Batterie de stockage d'énergie domestique de 15 kWh

 

● Produits de stockage d'énergie LiFePO₄ 48 V/51,2 V

 

● Système de stockage d'énergie intégré de 6 kW+16kWh

 

● Système de stockage d'énergie domestique de 12 kW+30kWh

 

● Solution de stockage d'énergie nord-américaine 110/240 V

 

● Solution européenne de stockage d'énergie domestique 220 V

 

Parmi eux, le produit 6 kW+16kWh intègre un onduleur, une batterie, un MPPT, un BMS et d'autres fonctions ; le produit 12 kW+30kWh est destiné aux applications résidentielles et commerciales légères de plus haute puissance.

 

Pour les installateurs solaires, la valeur de ces produits ne réside pas seulement dans leur « grande capacité », mais dans leur capacité à réduire les problèmes de protocoles, de séquences de lignes, de paramètres et de-responsabilités après-vente qui surviennent lors de la combinaison d'équipements de différentes marques.

 

 

Le processus de vérification de compatibilité le plus recommandé pour les installateurs solaires

 

La vérification de la compatibilité des onduleurs de l’ensemble du projet de stockage d’énergie domestique peut être résumée dans le processus suivant :

 

① Déterminer la charge domestique → ② Déterminer la puissance PV → ③ Déterminer la capacité de la batterie → ④ Déterminer la tension de la batterie → ⑤ Déterminer la puissance de l'onduleur → ⑥ Vérifier le courant de charge et de décharge → ⑦ Vérifier le protocole CAN/RS485 → ⑧ Vérifier la séquence des lignes de communication → ⑨ Confirmer le micrologiciel → ⑩ Vérifier les normes de connexion au réseau → ⑪ Vérifier la fonction de sauvegarde → ⑫ Test du prototype → ⑬ Installation par lots

 

L'avantage est que la plupart des risques de compatibilité peuvent être découverts avant que le système ne soit réellement installé.

 

 

5 situations courantes « semblent compatibles, mais peuvent en réalité être incompatibles »

 

1. 48V batterie + 48V onduleur

 

"ressemble" : une correspondance exacte.

 

« Réel » : vérifiez également la plage de tension de fonctionnement de la batterie, le courant de charge et de décharge maximal et le protocole BMS.

 

2. Il y a CAN des deux côtés

 

« Apparaît » : une communication directe est possible.

 

« Réaliste » : CAN n'est qu'une partie de la technologie d'interface/communication et doit également correspondre au protocole, à la définition des données, à l'ID et à la configuration.

 

3. Les deux côtés sont RJ45

 

"Il semble" : un câble réseau ordinaire peut être connecté.

 

« Réel » : les définitions des broches RJ45 peuvent être différentes et doivent être confirmées selon les instructions des deux parties.

 

4. La capacité de la batterie est suffisamment grande

 

"Il semble" : une batterie de 30 kWh + 12un onduleur kW doit suffire.

 

« Réaliste » : Dépend également du courant de décharge continu maximum du BMS et des exigences de puissance de démarrage/crête de l'onduleur.

 

5. Tous les produits sont certifiés CE/IEC

 

« Apparaît » : Compatibilité prouvée.

 

« Réel » : la certification des produits et la compatibilité des systèmes sont deux concepts différents. UL Solutions a souligné que UL 9540 est une norme de sécurité de stockage d'énergie au niveau du système - et couvre la charge et la décharge, la protection, le contrôle et la communication des équipements.

 

 

Conclusion : La véritable "compatibilité" est la compatibilité au niveau du système-

 

La compatibilité des onduleurs dans les systèmes de stockage d'énergie domestique ne confirme en aucun cas simplement que « les tensions sont les mêmes » ou que « les deux ont des interfaces CAN ». Un système fiable doit répondre à deux :

 

Compatibilité tension + compatibilité courant + compatibilité puissance + compatibilité BMS + compatibilité protocole de communication + compatibilité séquence de ligne + compatibilité firmware + compatibilité entrée PV + compatibilité réseau + compatibilité sauvegarde + compatibilité norme de sécurité.

En particulier pour les installateurs solaires, l'approche la plus sûre consiste à demander aux fournisseurs de batteries de fournir des listes officielles d'onduleurs compatibles, des descriptions de protocoles de communication, des définitions de lignes de communication, des tableaux de paramètres BMS et un support de test réel, et d'effectuer une vérification du prototype avant l'achat en gros.

 

Les produits de stockage d'énergie domestique LiFePO₄ 51,2 V de BLOO POWER fournissent déjà une variété d'interfaces de communication telles que CAN, RS485, RS232, etc., et couvrent différentes solutions d'application telles qu'une batterie de 15 kWh, un système intégré de 6 kW+16kWh et 12kW+30kWh. Pour les projets résidentiels à l'étranger qui nécessitent des onduleurs de différentes marques, il est recommandé de confirmer directement le modèle de batterie spécifique + le modèle d'onduleur spécifique + le protocole de communication + le pays cible avec BLOO POWER pendant la phase de conception du projet, et d'utiliser les résultats réels des tests de compatibilité comme base pour la sélection finale, plutôt que de juger uniquement sur la base du nom du produit.

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