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Smart BMS 48V 200Ah LiFePO4 Telekommunikations-Tower-Batteriebank mit RS485-Fernüberwachung und 10-kWh-Speicher

Produktübersicht

Intelligente BMS-48-V-200-Ah-LiFePO4-Batteriebank, die 10,24 kWh Energiespeicher für Telekommunikationsmasten liefert. Verfügt über RS485/CAN-Fernüberwachung, mehr als 6000 Zyklen und parallele Skalierbarkeit auf bis zu 153 kWh für den Einsatz großer Basisstationen.

Produktanpassungsattribute

Hervorheben:

48-V-Telekommunikationsbatteriebank

,

Smart BMS LiFePO4

,

10-kWh-Turmspeicher

Grundlegende Eigenschaften

Herkunftsort:
China
Markenname:
ECER
Zertifizierung:
CE, RoHS, UN38.3, MSDS, IEC 62619
Modellnummer:
TTB-48200

Immobilienhandel

Min Bestellmenge:
1
Preis:
1550
Verpackung Informationen:
Robuste Sperrholzkiste mit maßgeschneiderten Schaumstoffeinlagen, Feuchtigkeitsschutzbeutel und Neig
Lieferzeit:
20-30 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen:
T/T, L/C, Western Union, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
3000 Einheiten pro Monat

Produktbeschreibung

Der ECER TTB-48200 stellt einen großen Fortschritt bei der Energiespeicherung in der Telekommunikation dar und liefert 10,24 Kilowattstunden zuverlässigen Notstrom in einem kompakten 4U-Rack-Gehäuse. Diese 48-V-200-Ah-LiFePO4-Batteriebank wurde speziell für Makro-Basisstationen, Zentralvermittlungszentren und große verteilte Antennensysteme entwickelt und kombiniert die neueste Generation prismatischer Lithium-Eisenphosphat-Zellen der Klasse A mit einem fortschrittlichen intelligenten BMS mit RS485-, CAN 2.0B- und Trockenkontaktschnittstellen. Das Ergebnis ist eine Energiespeicherlösung auf Telekommunikationsniveau, die eine längere Laufzeit bei Netzausfällen bietet, die Zyklen von Dieselgeneratoren reduziert und sich nahtlos in Hybridstromsysteme mit Solar-Photovoltaikanlagen und Windturbinen integrieren lässt. Jeder TTB-48200 durchläuft im Werk einen strengen 72-Stunden-Burn-In-Test, der die Kapazität, das Zellengleichgewicht, die Einhaltung des Kommunikationsprotokolls und alle Schutzfunktionen unter simulierten Feldbedingungen validiert, einschließlich Hochtemperatur-Ladebegrenzung, Niederspannungsabschaltung und Kurzschlussreaktion. Für Netzbetreiber, die alternde Blei-Säure-Batteriebänke modernisieren möchten, bietet der TTB-48200 einen direkten 48-V-Drop-in-Austausch mit deutlich verbesserter Lebensdauer, geringerem Platzbedarf und Ferneinblick in den Batteriezustand, wodurch kostspielige Besuche vor Ort für routinemäßige Wartungsprüfungen entfallen.

Hauptmerkmale
  • 10,24 kWh Energiespeicher mit hoher Dichte:Die Kapazität von 200 Ah bei 48 V Nennspannung bietet eine längere Backup-Laufzeit für mittlere bis große Basisstationen und unterstützt typische Standortlasten von 1,5 bis 3 kW für 3 bis 6 Stunden ohne Netz- oder Generatoreingang. Der 4U-Formfaktor erreicht über 2,5 kWh pro Rack-Einheit und gehört damit zu den höchsten Energiedichten seiner Klasse.
  • Intelligentes BMS mit Multiprotokoll-Kommunikation:Das integrierte Batteriemanagementsystem unterstützt RS485 Modbus RTU, CAN 2.0B und Trockenkontakt-Alarmausgänge für eine flexible Integration in Telekommunikationsnetzwerkmanagementsysteme. Auf Echtzeitparameter wie die Spannungen einzelner Zellen, den Ladezustand, den Gesundheitszustand, die Anzahl der Zyklen und die Innentemperatur kann aus der Ferne zugegriffen werden, was eine vorausschauende Wartung und eine automatische Alarmeskalation ermöglicht.
  • Lebensdauer von über 6000 Zyklen bei 80 % DOD:Prismatische LiFePO4-Zellen der Güteklasse A mit lasergeschweißten Aluminium-Sammelschienenverbindungen liefern über 6000 Tiefentladungszyklen mit einem Kapazitätsverlust von weniger als 30 Prozent. Im typischen Telekommunikationsbetrieb, bei dem die Batterien während Spitzenlast- oder Lastwechselbetrieb einmal täglich wechseln, entspricht dies einer Lebensdauer von mehr als 16 Jahren und überdauert damit deutlich die Lebensdauer von VRLA-Batterien, die alle 3 bis 5 Jahre ausgetauscht werden müssen.
  • Massive parallele Skalierbarkeit auf 153 kWh:Verbinden Sie bis zu 15 TTB-48200-Einheiten parallel ohne externe Anschlusskästen oder Master-Controller. Das BMS verwaltet automatisch die Aufteilung des Lade- und Entladestroms auf alle parallelen Einheiten über die CAN-Bus-Kommunikation, sorgt für eine ausgewogene Alterung und verhindert Stromüberlastungen, die in herkömmlichen Parallelstrangkonfigurationen zu einer vorzeitigen Alterung einzelner Batteriemodule führen können.
  • Bereit für extreme Umgebungen:Das Stahlgehäuse mit IP21-Schutz und konform beschichteten BMS-Leiterplatten hält den anspruchsvollen Umgebungsbedingungen stand, die in Telekommunikationsunterkünften üblich sind, einschließlich hoher Luftfeuchtigkeit, Staubeintritt und großen Temperaturschwankungen von -20 °C bis 60 °C. Das BMS implementiert einen temperaturkompensierten Ladevorgang, der den Ladestrom automatisch reduziert, wenn die Umgebungstemperatur extreme Temperaturen erreicht, und schützt so die Gesundheit der Zellen, ohne dass HVAC-Upgrades erforderlich sind.
  • Integration hybrider Energiesysteme:Vollständig kompatibel mit Hybrid-Energiearchitekturen, die Solar-PV, Windturbinen und Dieselgeneratoren kombinieren. Das BMS übermittelt den Ladezustand und den verfügbaren Ladestrom an die Hybridsteuerungen und ermöglicht so eine intelligente Quellenauswahl, die die Nutzung erneuerbarer Energien maximiert und die Generatorlaufzeit und den Kraftstoffverbrauch minimiert. Trockenkontaktausgänge liefern Generator-Start-/Stopp-Signale basierend auf programmierbaren Ladezustandsschwellenwerten.
  • Umfassende Sicherheitsarchitektur:Dreifach redundante Schutzschichten umfassen Spannungs- und Temperaturüberwachung auf Zellenebene, Strommessung auf Modulebene mit schnell wirkender MOSFET-Trennung und Sicherungsschutz auf Systemebene. Das BMS führt bei Fehlerbedingungen eine kontrollierte Abschaltsequenz durch und protokolliert alle Ereignisdaten zur forensischen Analyse nach dem Ereignis im nichtflüchtigen Speicher. Das Batteriegehäuse besteht aus 1,5 mm dickem kaltgewalztem Stahl mit Pulverbeschichtung und verfügt über einen Not-Aus-Knopf auf der Vorderseite.
Technische Spezifikationen
ParameterSpezifikation
Nennspannung48 V DC (51,2 V nominal)
Nennkapazität200 Ah (10,24 kWh)
Nutzbare Kapazität180 Ah (9,22 kWh) bei 90 % DOD empfohlen
BatteriechemieLiFePO4 (Lithiumeisenphosphat)
Zyklusleben6000+ Zyklen bei 80 % DOD, 25 °C
Ladespannung54,75 V ± 0,2 V (CC/CV)
Erhaltungsspannung53,5 V (optional, für USV-Modus)
Entlade-Abschaltspannung40,5 V (Zellenebene 2,5 V pro Zelle)
Maximale kontinuierliche Entladung200A (1C)
Spitzenentladung (10 Sek.)300A (1,5C)
Maximale Dauerladung100A (0,5C)
KommunikationsschnittstelleRS485 (Modbus RTU), CAN 2.0B, Trockenkontakt
ParallelfähigkeitBis zu 15 Einheiten (maximal 153,6 kWh)
Gehäuse19-Zoll-Rackmontage, 4 HE, 1,5 mm CRS, pulverbeschichtet
Betriebstemperatur-20°C bis 60°C (Entladung); 0°C bis 45°C (Laden)
Lagertemperatur-10°C bis 35°C (empfohlen)
Luftfeuchtigkeit5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
SelbstentladungsrateWeniger als 3 % pro Monat bei 25 °C
Gewicht82 kg ± 0,5 kg
Abmessungen482 x 520 x 178 mm (B x T x H)
IP-BewertungIP21
ZertifizierungenCE, RoHS, UN38.3, MSDS, IEC 62619
Anwendungen

Der TTB-48200 wurde für den Einsatz in Telekommunikationsinfrastrukturen entwickelt, bei denen eine längere Backup-Dauer, Fernverwaltungsfunktionen und eine lange Lebensdauer nicht verhandelbare Anforderungen sind. Zu den primären Einsatzszenarien gehören 4G- und 5G-Makro-Basis-Transceiverstationen mit Standortlasten im Bereich von 2 bis 5 Kilowatt, wobei ein einzelner TTB-48200 je nach aktiver Gerätekonfiguration und Verkehrslast eine Backup-Laufzeit von 2 bis 5 Stunden bietet. An Mikrowellen-Backhaul-Relaisstandorten in bergigem Gelände arbeitet die Batteriebank im täglichen Zyklusmodus in Kombination mit Solaranlagen mit 3 bis 6 Kilowatt Spitze, wodurch überschüssige Tageserzeugung für den Nachtverbrauch gespeichert und die Laufzeit des Dieselgenerators jährlich um über 80 Prozent reduziert wird. Der Einsatz von Zentralbüros und mobilen Schaltzentralen profitiert von der parallelen Skalierbarkeit, wobei 5 bis 10 Einheiten als zentraler DC-Kraftwerkspuffer konfiguriert sind, der Netzschwankungen glättet und bei kurzzeitigen Ausfällen eine Überbrückung ermöglicht, bevor die Notstromgeneratoren starten. In Tower-Sharing-Szenarien mit mehreren Betreibern ermöglicht die CAN-Bus-Schnittstelle jedem Mieter, die ihm zugewiesene Batteriekapazität unabhängig zu überwachen, was eine genaue Energieabrechnung unterstützt und Streitigkeiten über gemeinsam genutzte Backup-Ressourcen verhindert. Die IEC 62619-Zertifizierung erfüllt internationale Sicherheitsstandards für sekundäre Lithiumzellen und -batterien für industrielle Anwendungen und erfüllt die Compliance-Anforderungen großer Telekommunikationsbetreiber in Europa, Südostasien und dem Nahen Osten. Für Netzwerkplaner, die die Gesamtbetriebskosten bewerten, amortisiert sich der TTB-48200 im Vergleich zu VRLA-Batterien in der Regel innerhalb von 3 bis 4 Jahren, wenn man die geringere Austauschhäufigkeit, den geringeren HVAC-Energieverbrauch aufgrund der größeren Temperaturtoleranz und den Wegfall vierteljährlicher Besuche vor Ort zur Prüfung der Batterieimpedanz berücksichtigt.

Verpackung und Qualitätssicherung

Jeder TTB-48200 wird in einer maßgeschneiderten, hochbelastbaren Sperrholzkiste mit hochdichten Polyurethanschaumeinlagen geliefert, die präzise auf das 4U-Chassisprofil zugeschnitten sind. Ein Feuchtigkeitsschutzbeutel mit innenliegendem Trockenmittel hält die Luftfeuchtigkeit während des Seetransports unter 30 Prozent, während ein Neigungsindikator und ein Schocküberwachungsetikett an der Außenseite der Kiste einen visuellen Beweis für unsachgemäße Handhabung während des Transports liefern. Der Hauptschalter an der Vorderseite ist in der Aus-Position verriegelt und die Anschlussabdeckungen sind mit manipulationssicheren Siegeln gesichert. Zu jeder Einheit gehört ein umfassender Werksabnahmetestbericht, der Folgendes dokumentiert: Einzelzellenspannungen und Innenwiderstandswerte, Gesamtkapazität gemessen bei einer Entladerate von 0,2 °C, Überprüfung des BMS-Kommunikationsprotokolls anhand der Modbus-Registerkarte, Schutzfunktions-Auslösetests bei kalibrierten Schwellenwerten und Hochpotential-Isolationswiderstandstest zwischen Batterieklemmen und Gehäuseerde. ECER bietet eine beschränkte 5-Jahres-Garantie mit einem optionalen erweiterten 10-Jahres-Servicevertrag, einschließlich jährlicher Remote-Zustandsprüfungen über eine VPN-Verbindung zum BMS und Vorabaustausch aller Module, die eine beschleunigte Verschlechterung aufweisen. Regionale Ersatzteildepots in Dubai, Singapur und Rotterdam sorgen dafür, dass Ersatzkomponenten bei Garantieansprüchen innerhalb von 72 Stunden am Installationsort eintreffen. Zu den OEM-Anpassungsoptionen gehören das Frontpanel-Branding, die Integration benutzerdefinierter Kommunikationsprotokolle und vorkonfigurierte Parametersätze für bestimmte Gleichrichter- und Hybrid-Controller-Marken.

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