Wyposażony w prawdziwą chemię LFP, ponad 8000 cykli, stopień wodoodporności IP66 i technologię samonagrzewania do ładowania w temperaturze -20°C, moduł akumulatorowy LiFePO4 o pojemności 42 kWh z możliwością sztaplowania zapewnia znaczną pojemność, jakiej wymagają brytyjskie domy z pompami ciepła, pojazdami elektrycznymi i wymaganiami dotyczącymi tworzenia kopii zapasowych całego domu.
|
|
Moduły 3×14kWh |
Moduły 6×7kWh |
|
Model |
BW-BAT-14S3-H |
BW-BAT-0756-H |
|
Całkowita energia znamionowa |
42,25 kWh |
42,2 kWh |
|
Energia użytkowa |
41,36 kWh (98% DoD) |
41,36 kWh (98% DoD) |
|
Całkowita waga |
320 kg |
358 kg |
|
Wymiary |
690×1495×240 mm |
690×1705×240 mm |
Obie konfiguracje zapewniają tę samą użyteczną pojemność – 41,36 kWh – i mają te same podstawowe specyfikacje: skład chemiczny LFP, nominalne napięcie systemu 350 V, zakres roboczy 200–500 V, maksymalny prąd ładowania/rozładowania 60 A i ponad 8000 cykli życia.
Jaką konfigurację powinni wybrać instalatorzy? Konfiguracja G3 (3×14 kWh) jest lżejsza i krótsza – o 38 kg mniej i o 210 mm niższa – co ułatwia obsługę i lepiej nadaje się do instalacji z ograniczeniami wysokości. Konfiguracja G4 (6×7 kWh) zapewnia większą szczegółowość: jeśli usterka wystąpi w jednym podmodule 7 kWh, wymiany wymaga tylko ta mała jednostka, co potencjalnie zmniejsza koszty serwisu. W przypadku większości instalacji konfiguracja G3 jest praktycznym wyborem ze względu na mniejszą wagę i mniejszą wysokość. Konfiguracja G4 jest idealna do projektów, w których priorytetem jest modułowość.
Domy w Wielkiej Brytanii zużywają więcej energii elektrycznej niż kiedykolwiek wcześniej. Powietrzne pompy ciepła zastępują kotły gazowe. Na podjazdach pojawiają się pojazdy elektryczne. Płyty indukcyjne, suszarki bębnowe i domowe biura zwiększają codzienną konsumpcję. Typowy dom z 3–4 sypialniami, wyposażony w pojazd elektryczny i pompę ciepła, zużywa obecnie 6 000–8 000 kWh rocznie – czyli dwukrotnie więcej niż średnia w Wielkiej Brytanii wynosząca 2700 kWh.
W przypadku tych gospodarstw domowych akumulator o pojemności 14 kWh lub 28 kWh często nie wystarcza. Zimą, gdy produkcja energii słonecznej spada do 3–5 kWh dziennie, bateria 28 kWh może wystarczyć na 3–4 dni zużycia, ale pozostawia niewielki margines na dłuższe przerwy w dostawie prądu lub wiele kolejnych pochmurnych dni.
Moduł akumulatorowy LiFePO4 z możliwością sztaplowania o pojemności 42 kWh wypełnia tę lukę. Dzięki 41,36 kWh użytecznej energii zapewnia znaczną wydajność, jakiej faktycznie potrzebują nowoczesne domy w Wielkiej Brytanii:
· 3-5 dni zasilania awaryjnego – wystarczające, aby przetrwać długotrwałe przerwy w dostawie prądu
·Ładowanie pojazdów elektrycznych – zwiększa zasięg o 120–150 mil na jednym ładowaniu
·Praca pompy ciepła – Uruchamia powietrzną pompę ciepła przez wiele zimowych nocy
·Pełne wykorzystanie energii słonecznej na własne potrzeby – magazynuje energię z całego letniego dnia, nawet w najbardziej słoneczne dni
Pełne naładowanie o pojemności 42 kWh przechowywane przez noc w Octopus Go (9 pensów za kWh) kosztuje 3,78 GBP – mniej niż kawa na wynos – i może zasilić przeciętny dom przez 3-5 dni.
Moduł akumulatorowy LiFePO4 Sinoah 42 kWh z możliwością sztaplowania ma stopień ochrony IP66 – jest w pełni chroniony przed kurzem i silnymi strumieniami wody z dowolnego kierunku. Oznacza to, że można go instalować na zewnątrz, na ścianach zewnętrznych, w wiatach samochodowych lub w budynkach ogrodowych, bez obawy przed zacinającym deszczem, śniegiem lub przybrzeżną mgłą solną.
Moduł posiada technologię samonagrzewania, która umożliwia ładowanie w temperaturach sięgających nawet -20°C. Zimą w Wielkiej Brytanii garaże i instalacje zewnętrzne mogą łatwo spaść poniżej zera – jest to stan, który uniemożliwia ładowanie wielu standardowych akumulatorów litowych. Moduł 42 kWh automatycznie aktywuje system ogrzewania, gdy temperatura spadnie, zapewniając, że akumulator będzie działał przez cały rok.
Zakres temperatur roboczych obejmuje ładowanie od -20°C do +50°C i rozładowywanie od -20°C do +50°C, dzięki czemu moduł nadaje się do każdej lokalizacji w Wielkiej Brytanii.
Rozważmy dom wolnostojący z 5 sypialniami na południowym wschodzie, wyposażony w panel fotowoltaiczny o mocy 10 kWp, dwa pojazdy elektryczne (całkowity roczny przebieg: 20 000 mil) i powietrzną pompę ciepła. Gospodarstwo domowe zużywa rocznie około 10 000 kWh.
Mając akumulator o pojemności 28 kWh, rodzina musiałaby stawić czoła codziennej żonglerce. Akumulator ładuje się przez noc po taniej cenie, ale po nocnym zasilaniu pompy ciepła (6–8 kWh) i ładowaniu pojazdu elektrycznego (8–10 kWh) niewiele pozostaje do użytku w ciągu dnia.
Moduł akumulatorowy NeoVolt 42kWh całkowicie zmienia równanie:
Scenariusz letni – tablica 10 kWp generuje 35–40 kWh w słoneczne dni. Akumulator o pojemności 42 kWh przechowuje całą nadwyżkę (20–25 kWh) na potrzeby wieczornego użytkowania, ładowania pojazdów elektrycznych i nocnej pracy pompy ciepła. W słoneczne dni import sieci spada niemal do zera.
Scenariusz zimowy – produkcja energii słonecznej spada do 4-6 kWh dziennie. Akumulator o pojemności 42 kWh ładuje się przez noc według stawki Octopus Go (9 pensów/kWh) i rozładowuje w okresach szczytu (28 pensów/kWh). Pompa ciepła pobiera 6–8 kWh w ciągu nocy, a każdy pojazd elektryczny 8–10 kWh – akumulator 42 kWh radzi sobie z tym wygodnie, a do użytku w ciągu dnia pozostaje 14–20 kWh.
Roczne oszczędności – połączenie zużycia energii słonecznej i optymalizacji taryf zapewnia roczne oszczędności na rachunkach od 1500 do 2000 funtów. Dzięki większym oszczędnościom wynikającym z większej pojemności okres zwrotu kosztów w przypadku akumulatora 42 kWh jest znacznie krótszy niż w przypadku mniejszych systemów.


Zapytaliśmy brytyjskiego instalatora posiadającego certyfikat MCS, który zamontował ponad 30 systemów NeoVolt, o moduł 42 kWh.
"Moduł 42 kWh jest znaczny - 320 kg dla wersji G3, 358 kg dla G4. Ale konstrukcja umożliwiająca układanie piętrowe sprawia, że jest łatwy w obsłudze. Dwie osoby mogą ustawić go na betonowej podłodze lub płycie garażowej. Wstępnie okablowane połączenia wewnętrzne oznaczają, że nie muszę łączyć ze sobą wielu modułów - to jedno urządzenie z jednym zestawem połączeń. To oszczędza mi około godziny w porównaniu do oddzielnej instalacji trzech modułów 14 kWh."
Masa i obsługa – wersja G3 (320 kg) jest lżejsza niż G4 (358 kg) – to praktyczna zaleta w przypadku instalacji, w których problemem jest waga. W obu przypadkach do pozycjonowania potrzebne są dwie osoby. Szerokość 690 mm i konstrukcja piętrowa oznaczają brak komplikacji przy montażu na ścianie.
Względy wysokości – wersja G3 ma wysokość 1495 mm; wersja G4 ma wysokość 1705 mm. Instalatorzy powinni sprawdzić wysokość sufitu w pomieszczeniach gospodarczych i garażach – konfiguracja G3 lepiej sprawdza się w pomieszczeniach z ograniczeniami wysokości.
Zarządzanie kablami – Pojedynczy zestaw kabli zasilających i komunikacyjnych – połączenia wewnętrzne są wstępnie okablowane, co skraca czas okablowania na miejscu.
Uruchomienie – wyświetlacz LCD falownika i aplikacja NeoVolt automatycznie wykrywają konfigurację 42 kWh. Uruchomienie wydłuża czas pracy o niecałe 30 minut.
Przyszłe usługi — modułowa konstrukcja oznacza, że poszczególne podmoduły 14 kWh lub 7 kWh można serwisować lub wymieniać bez wyłączania całego systemu 42 kWh.
Moduł akumulatorowy LiFePO4 o pojemności 42 kWh z możliwością sztaplowania zawiera sześciowarstwowy system ochrony:
1. Ochrona na poziomie ogniwa – każde pryzmatyczne ogniwo LFP jest indywidualnie monitorowane pod kątem napięcia i temperatury.
2. BMS na poziomie modułu – Wbudowany system zarządzania baterią równoważy ogniwa, zapobiega nadmiernemu ładowaniu i nadmiernemu rozładowaniu oraz przekazuje informacje o usterkach do falownika.
3. Zabezpieczenie przed przepięciem/podnapięciem pakietu — automatyczne odłączenie w przypadku przekroczenia zakresu roboczego 200–500 V.
4. Monitorowanie temperatury – wiele czujników w module wykrywa nadmierne temperatury.
5. Zabezpieczenie przed zwarciem i przetężeniem – BMS reaguje na prądy zwarciowe w ciągu milisekund.
6. Redundancja komunikacji – magistrala CAN dostarcza dane w czasie rzeczywistym do falownika; w przypadku utraty komunikacji system domyślnie przechodzi w tryb awaryjny.
| Model baterii | BW-BAT-14S1-H | BW-BAT-14S2-H | BW-BAT-14S3-H | BW-BAT-14S4-H |
| Energia znamionowa (kWh) | 14.06 | 28.13 | 42.2 | 56.26 |
| Energia użytkowa (kWh) | 13.79 | 27.57 | 41.36 | 55.14 |
| Głębokość rozładowania (DoD) | 98% | |||
| Typ baterii | LFP | |||
| Nominalne napięcie systemu (V) | 350 | |||
| Zakres napięcia roboczego (V) | 200 ~ 500 | |||
| Maksymalny prąd wejściowy (system) (A) | 60 | |||
| Maksymalny prąd wyjściowy (system) (A) | 60 | |||
| Zakres temperatury roboczej (℃) | Ładowanie: -20 | |||
| Cykl życia | 8000 | |||
| Metoda chłodzenia | Naturalna konwekcja | |||
| Emisja hałasu | <30 dB@1m | |||
| Komunikacja | MÓC | |||
| Waga (kg) | 128 | 224 | 320 | 416 |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.)* | 690*240*635 | 690*240*1060 | 690*240*1495 | 690*240*1925 |
| Ochrona przed wnikaniem | IP66 | |||
| Standard bezpieczeństwa | IEC 62619;IEC/EN 62040;IEC/EN 62477;(UE)2023/1542;SA TS5398 | |||
| Transport | UN38.3 | |||
| System | ||||
| Maksymalna wysokość robocza (m) | ≤3000(>3000 Obniżenie wartości znamionowych) | |||
| Wilgotność względna | 0 ~ 100% (bez kondensacji) | |||
| Metoda montażu | Podłoga ułożona | |||
| Gwarancja | 10 lat | |||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1;IEC/EN61000-6-2;IEC/EN61000-6-3;IEC/EN 61000-6-4 | |||
| Model baterii | BW-BAT-07S1-H | BW-BAT-07S2-H | BW-BAT-07S3-H | BW-BAT-07S4-H | BW-BAT-07S5-H | BW-BAT-07S6-H | BW-BAT-07S7-H | BW-BAT-07S8-H |
| Energia znamionowa (kWh) | 7.03 | 14.06 | 21.1 | 28.13 | 35.16 | 42.2 | 49.23 | 56.26 |
| Energia użytkowa (kWh) | 6.89 | 13.79 | 20.67 | 27.57 | 34.46 | 41.36 | 48.25 | 55.14 |
| Głębokość rozładowania (DoD) | 98% | |||||||
| Typ baterii | LFP | |||||||
| Nominalne napięcie systemu (V) | 350 | |||||||
| Zakres napięcia roboczego (V) | 200 ~ 500 | |||||||
| Maksymalny prąd wejściowy (system) (A) | 60 | |||||||
| Maksymalny prąd wyjściowy (system) (A) | 60 | |||||||
| Zakres temperatury roboczej (℃) | Ładowanie: -20 | |||||||
| Cykl życia | 8000 | |||||||
| Metoda chłodzenia | Naturalna konwekcja | |||||||
| Emisja hałasu | <30 dB w odległości 1 m | |||||||
| Komunikacja | MÓC | |||||||
| Waga (kg) | 78 | 134 | 190 | 246 | 302 | 358 | 414 | 470 |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.)* | 690*240*480 | 690*240*725 | 690*240*970 | 690*240*1215 | 690*240*1460 | 690*240*1705 | 690*240*1950 | 690*240*2195 |
| Ochrona przed wnikaniem | IP66 | |||||||
| Standard bezpieczeństwa | IEC 62619;IEC/EN 62040;IEC/EN62477;(UE)2023/1542;SATS5398 | |||||||
| Transport | UN38.3 | |||||||
1. Dwie opcje konfiguracji – wybierz pomiędzy G3 (3×14 kWh, lżejsze i krótsze) lub G4 (6×7 kWh, bardziej szczegółowe) – obie zapewniają tę samą użyteczną pojemność 41,36 kWh.
2. Oryginalne ogniwa LFP Chemistry – pryzmatyczne ogniwa LFP ze zweryfikowanymi certyfikatami żywotności i bezpieczeństwa wynoszącymi ponad 8000 cykli.
3. Zapasy w Wielkiej Brytanii, szybka dostawa – Sinoah Energy utrzymuje zapasy w naszym magazynie w Wielkiej Brytanii, co oznacza brak opóźnień w wysyłce i problemów z odprawą celną.
4. Ceny fabryczne – jako bezpośredni dostawca z zakładu produkcyjnego NeoVolt oferujemy konkurencyjne ceny handlowe bez pośredników.
5. 10-letnia gwarancja – moduł akumulatorowy NeoVolt 42 kWh objęty jest 10-letnią gwarancją – jedną z najdłuższych na brytyjskim rynku magazynowania danych w budynkach mieszkalnych.
6. Pomoc techniczna – nasz zespół z siedzibą w Wielkiej Brytanii zapewnia konsultacje przedsprzedażowe, wskazówki dotyczące instalacji i wsparcie posprzedażne.
7. Samoogrzewanie w zimie w Wielkiej Brytanii – opłaty w temperaturze -20°C – praktyczna funkcja w przypadku instalacji w Wielkiej Brytanii w garażach, budynkach gospodarczych lub lokalizacjach zewnętrznych.
8. Odporność na warunki atmosferyczne IP66 – nadaje się do instalacji wewnątrz i na zewnątrz przy każdej pogodzie w Wielkiej Brytanii.
9. Gotowość do VPP i FCAS – kompatybilność z programami usług pomocniczych Virtual Power Plant i Control Frequency Control, zapewniająca przyszłe źródła przychodów dla właścicieli domów.
Chcesz dodać moduł akumulatorowy 42 kWh do swojej gamy produktów?
Zadzwoń do nas: 07742 753873
E-mail: sales@sinoahenergy.com
WhatsApp: sinoahsinoah
Już dziś zostań partnerem handlowym i uzyskaj dostęp do konkurencyjnych cen, zapasów w Wielkiej Brytanii i dedykowanego wsparcia technicznego.
P1: Przez ile dni akumulator o pojemności 42 kWh może zasilać dom w Wielkiej Brytanii?
Odp.: Przeciętny dom w Wielkiej Brytanii zużywa 8–10 kWh dziennie. Akumulator o pojemności 42 kWh, dysponujący 41,36 kWh energii użytkowej, zapewnia zasilanie awaryjne przez 3–5 dni bez udziału energii słonecznej. W przypadku domów wyposażonych w panele słoneczne okres ten rozciąga się znacznie dalej – potencjalnie na tydzień lub dłużej w miesiącach letnich.
P2: Czy mogę zacząć od mniejszej baterii, a później rozszerzyć ją do 42 kWh?
O: Tak. System NeoVolt jest w pełni skalowalny. Zacznij od modułu 14 kWh, dodaj drugi dla 28 kWh i trzeci dla 42 kWh. Modułowa konstrukcja oznacza brak konieczności zmiany okablowania lub wymiany systemu – wystarczy ułożyć dodatkowe moduły na górze i podłączyć gotowe kable. Wbudowane rozwiązania przyszłościowe.
P3: Czy akumulator 42 kWh jest kompatybilny z falownikiem o mocy 5 kW lub 6 kW?
Odpowiedź: Tak, ale ze względów praktycznych. Maksymalny prąd ładowania/rozładowania akumulatora o pojemności 42 kWh wynosi 60 A (około 6 kW przy nominalnym napięciu 350 V). Inwerter o mocy 5kW lub 6kW sprawdza się idealnie – będzie ładować i rozładowywać akumulator z pełną mocą znamionową.
W przypadku falownika o mocy 10 kW lub 12 kW limit 60 A oznacza, że akumulator może być nadal używany, ale pełna moc wyjściowa falownika może być ograniczona przez limit prądu akumulatora. W przypadku większych inwerterów, wiele stosów akumulatorów połączonych równolegle (do 4 modułów 14 kWh) może zapewnić większy prąd całkowity.
W przypadku większości domów w Wielkiej Brytanii wyposażonych w falowniki o mocy 5–8 kW moduł 42 kWh jest idealnym rozwiązaniem.
Adres
Neo bankside, 50 Holland Street, Londyn, SE1 9FU, Wielka Brytania
Tel