- Бренд:
- Модель:Deye ESS 184.32 кВт·г
- Артикул:070925
- 100
- Ємність:184,32 кВт·г (3 × 61,44 кВт·г)
- Номінальна напруга HV-ланцюжка:12 × 51,2 В 100 А·ч (≈ 614,4 В на одну HV-цепочку)
- Хімія:LiFePO4 (LFP), промисловий клас надійності
- Керування:HV-BMS із захистами та балансуванням
- Інтерфейси:CAN/RS-485 (за профілем конкретного інвертора/EMS)
- Режими:резерв/ДБЖ, пікове шейпування, гібрид із СЕС, тайм-оф-ьюз
Система зберігання енергії 184,32 кВт·год LiFePO4, Deye ESS - 3 кластери по 12 АКБ BOS-GPack5.1
Deye ESS 184,32 кВт·год — високовольтна система зберігання енергії на безпечній хімії LiFePO4, призначена для резервного живлення, згладжування піків (peak-shaving), роботи за тарифами time-of-use та інтеграції із сонячними електростанціями (СЕС). Архітектура побудована як три незалежні HV-кластери по 61,44 кВт·год, зібрані на базі модулів BOS-GPack5.1 Deye (51,2 В, 100 А·год, ≈5,12 кВт·год) і об’єднані паралельно по DC-шині. Такий підхід підвищує відмовостійкість, спрощує сервіс і полегшує подальше масштабування.
Склад і принцип роботи
Конфігурація HV-кластера
- Модулі: 12 × BOS-GPack5.1 LiFePO4 (51,2 В, 100 А·год, ≈5,12 кВт·год) послідовно.
- Номінальна HV-шина кластера: ≈ 614,4 В DC (12 × 51,2 В).
- Енергоємність одного кластера: 61,44 кВт·год.
Підсумкова ESS
- Сумарна енергія: 184,32 кВт·год (3 × 61,44 кВт·год).
- Паралель кластерів: три однакові HV-кластери об’єднані по DC; напруга зберігається, зростають доступні струми/потужність.
- Керування: окремий HV-BMS на кожен кластер (балансування, захисти, журнали подій).
- Інтеграція: цифровий обмін з інвертором/EMS по CAN/RS-485 (профіль Deye: телеметрія, ліміти струму/потужності, статуси).
Кому підходить
- Бізнес: офісні та торгові центри, ритейл і склади (у т.ч. холодильні), HoReCa, медцентри, телеком/ІТ — ДБЖ для критичних навантажень, вирівнювання піків і зниження плати за потужність.
- Приватні та комерційні об’єкти з СЕС: акумулювання денної генерації та використання в години максимальної вартості, підвищення автономії без шуму й викидів.
Переваги Deye ESS 184,32 кВт·год
Безпека, ресурс, ефективність
- LiFePO4: термостабільна хімія з великим циклічним ресурсом і передбачуваними характеристиками.
- HV-архітектура: менші струми в лініях — нижчі втрати та вимоги до перерізу кабелів; стабільна робота HV-інвертора.
- Відмовостійкість: три незалежні кластери — обслуговування одного без повної зупинки ESS (за уставками проєкту).
- Масштабованість: можливість додавання кластерів за підтримки інвертором multi-BMS/EMS і коректного вирівнювання SoC/напруги.
Економіка та керованість
- Peak-shaving: зниження піків споживання та плати за приєднану потужність.
- Time-of-use: заряд у «дешеві» години та віддача в «дорогі»; максимальний ефект у зв’язці з СЕС.
- Моніторинг: телеметрія, події/алерти, віддалена діагностика та предиктивне обслуговування.
Технічні характеристики
- Енергоємність ESS: 184,32 кВт·год (3 × 61,44 кВт·год).
- Номінальна напруга HV-кластера: ≈ 614,4 В DC.
- Склад батареї: 36 модулів LiFePO4 BOS-GPack5.1 (≈5,12 кВт·год/модуль; 51,2 В; 100 А·год).
- Керування: 3 × HV-BMS (балансування комірок, захисти по струму/напрузі/температурі, аварійне відключення).
- Інтерфейси: CAN/RS-485 (сумісність і параметри — за моделлю інвертора/EMS Deye).
- Режими: резерв/ДБЖ, peak-shaving, гібрид із СЕС, time-of-use, обмеження потужності.
Примітка: граничні струми/потужності, C-рейтінги заряд/розряд і температурні діапазони уточнюються за паспортами модулів BOS-GPack5.1, обраного інвертора та проєктним розрахунком під об’єкт.
Сумісність і підключення
Перед паралелюванням кластерів вирівнюються напруга та SoC. Використовується DC-комбайнер з індивідуальними запобіжниками/автоматами на кластер, контур попереднього заряджання, однакові довжини та перерізи кабелів/шинопроводів для рівномірного розподілу струмів. Інвертор має підтримувати роботу з кількома батареями по CAN/RS-485 або через EMS/хаб. За підсумками обстеження надається однолінійна схема, перелік захистів і рекомендації щодо вентиляції/заземлення.
Проєктування та впровадження «під ключ»
Етапи
- Аудит і ТЗ: профіль споживання (піки/середнє), критичні лінії, цілі (резерв, економія, гібрид), умови майданчика.
- Інженерний розрахунок: конфігурація HV-ланцюгів, розрахунок струмів/перерізів/теплових режимів, добір автоматики та кабельної обв’язки.
- Проєкт: однолінійна схема, план розміщення, кабельний журнал, специфікація обладнання.
- Постачання й монтаж: збирання трьох HV-кластерів, попереднє заряджання, перевірка ізоляції, первинні випробування.
- ПНР і навчання: уставки захистів/сценаріїв, навчання персоналу, введення в експлуатацію.
- Сервіс: регламентні роботи, віддалений моніторинг, SLA за домовленістю.
FAQ — часті запитання
Чи можна розширити систему в майбутньому?
Так. Допускається паралель додаткових HV-кластерів за підтримки інвертора (multi-BMS/EMS) і коректного вирівнювання SoC/напруги перед увімкненням.
Чи обов’язкова СЕС для роботи ESS?
Ні. Система працює як ДБЖ та інструмент оптимізації тарифу без СЕС; із сонячною генерацією економічний ефект вищий.
Які вимоги до приміщення?
Сухе вентильоване технічне приміщення, дотримання температурних режимів, коректне заземлення, місце під DC-комутацію та сервісний доступ. Конкретика фіксується в проєктній документації.
Як замовити розрахунок і впровадження
Зв’яжіться з нами для попереднього розрахунку під ваш профіль споживання. Доберемо конфігурацію Deye ESS 184,32 кВт·год на базі 3 × 12 модулів BOS-GPack5.1, узгодимо сумісність з інвертором, підготуємо проєкт і виконаємо монтаж із пусконалагодженням. Результат — передбачувана автономія, зниження пікових платежів і стабільна робота критичних навантажень.
Ще не було питань.




































































