ペアリングするときは、 15kWh, 51.2Vバッテリー インバーター付き, バッテリーの特性を考慮することが不可欠です, ロード要件, およびシステムの互換性. 以下に、詳細な選択手順と主要なパラメータを示します。:
1. バッテリーとインバーター間の電圧の互換性を確保する
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バッテリー電圧: 51.2V (名目), 実際の動作範囲は通常、 44V~58.4V (例えば, 14S LiFePO₄ バッテリーの場合、セルあたり 3.2V).
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インバータ入力電圧範囲: バッテリーの充放電範囲を完全にカバーする必要がある (例えば, 40DCV~60V). 互換性のない範囲では、インバータの故障やバッテリの損傷が発生する可能性があります.
2. インバータの電力要件を計算する
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バッテリー容量: 15kWh (エネルギー単位). インバーターの電力を負荷と実行時間に合わせます.
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例: のために 5kW総負荷, 定格電力が 5kW 以上のインバータを選択してください, プラス 20% マージン (つまり, 6kW) サージに対処する.
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高起動電力デバイス向け (例えば, モーター), より高いサージ容量を持つインバータを選択してください (例えば, 12kWのピーク電力を備えた6kWインバーター).
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3. インバータタイプの選択
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オフグリッドインバータ (必須): バッテリーシステムに必要, バッテリーからDCをACに変換するため.
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ハイブリッドインバータ (オプション): 将来的に太陽光発電の拡張が計画されている場合, バッテリーとPV入力の両方をサポートするハイブリッドモデルを選択してください (例えば, グロワット SPF 5000 ES).
4. 主要パラメータのチェックリスト
| パラメーター | 要件 | 値の例 |
|---|---|---|
| 入力電圧範囲 (VDC) | バッテリー電圧をカバーする必要がある (例えば, 40V~60V) | 45V~60V |
| 定格出力電力 (kW) | ≧ 総負荷電力× 1.2 | 6kW (5kW負荷用) |
| 出力波形 | 純粋な正弦波 (敏感な電子機器用) | 純粋な正弦波 |
| サージ電力 | ≥ デバイスの最大起動電力 (例えば, 3× モーター電流) | 12kW (のために 5 秒) |
| 充放電管理 (オプション) | バッテリー充電をサポート (統合された場合) | 最大充電電流: 100あ |
| バッテリーの化学的互換性 | バッテリーの種類と一致する (例えば, LiFePO₄) | LiFePO₄ (51.2V) |
| 効率 | ≥90% (できれば >95%) | 96% |
| 通信インターフェース | RS485/CAN, BMS通信をサポート | パイロンテック/JBD プロトコル |
5. 追加の考慮事項
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充放電電流:
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充電器一体型インバータ用, 最大電流を計算する.
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15kWh バッテリー @51.2V ≈ 293Ah (15000Wh ÷ 51.2V).
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推奨充放電電流 ≤0.5C (つまり, ≤146A) 過熱を防ぐために.
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BMS通信:
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バッテリーのBMSプロトコルと互換性のあるインバーターを優先する (例えば, パイロンテック, デイリー) 正確な制御のために.
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冷却 & 保護:
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高出力インバーターには強制冷却が必要 (ノートノイズ); 室外機には IP65 等級以上が必要です.
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インバータ推奨機種
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低電圧オフグリッド:
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Victron MultiPlus 48V/5000VA (5kW, 純粋な正弦波, LiFePO₄ BMS サポート).
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MPP ソーラー LVX 6048 (6kW, 48V入力, 鉛酸/LiFePO₄と互換性あり).
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ハイブリッド:
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デアイ SUN-6K-SG01LP1 (6kW, PVをサポート + バッテリー, 51.2V LiFePO₄).
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まとめ
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電圧一致: インバータの入力範囲はバッテリの 51.2V 充放電範囲をカバーする必要があります.
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定格電力: 定格電力 ≥1.2×総負荷を選択してください, サージ容量を確認します.
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将来性のある: 太陽光発電の拡張が計画されている場合は、ハイブリッド インバーターを選択してください.
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バッテリー保護: BMS通信を確保して過充放電を防止.

