Wysokonapięciowy magazyn energii FoxESS EP11
Wysokonapięciowy magazyn energii FoxESS EP11 to moduł bateryjny do instalacji fotowoltaicznych z magazynowaniem energii. Urządzenie zostało zaprojektowane jako wysokonapięciowy, skalowalny system akumulatorowy oparty na technologii LiFePO4, który może wspierać autokonsumpcję energii, pracę z falownikami hybrydowymi FoxESS oraz zwiększenie niezależności energetycznej budynku.
FoxESS EP11 łączy pojemność nominalną 10,36 kWh, pojemność użytkową 9331 Wh, napięcie znamionowe 384 V i głębokość rozładowania 90%. System można rozbudować przez równoległe połączenie maksymalnie 4 urządzeń, co pozwala uzyskać łączną pojemność do 41,6 kWh.
Najważniejsze zalety FoxESS EP11
- technologia ogniw pryzmatycznych LiFePO4 o wysokim poziomie bezpieczeństwa,
- pojemność nominalna 10,36 kWh i pojemność użytkowa 9331 Wh,
- głębokość rozładowania 90% oraz wydajność akumulatora w całym cyklu na poziomie minimum 95%,
- skalowanie systemu do 4 modułów równolegle, czyli do 41,6 kWh,
- komunikacja CAN z kompatybilnymi urządzeniami FoxESS,
- stopień ochrony IP65 do montażu wewnątrz i na zewnątrz,
- montaż ścienny lub na podłożu, zależnie od projektu instalacji,
- certyfikaty bezpieczeństwa i transportu: IEC62619 oraz UN38.3.
Magazyn energii FoxESS do instalacji hybrydowych
FoxESS EP11 pozwala magazynować energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną i wykorzystać ją wtedy, gdy produkcja PV jest niższa od zapotrzebowania budynku. W połączeniu z kompatybilnym falownikiem hybrydowym magazyn energii może wspierać zwiększenie autokonsumpcji, ograniczenie poboru energii z sieci oraz elastyczne zarządzanie energią w systemie PV.
Karta katalogowa wskazuje kompatybilność EP11 z urządzeniami FoxESS z serii H1, KH, H3, H3-Pro oraz US. Komunikacja z systemem odbywa się przez CAN, a pięć diod LED ułatwia podstawową kontrolę stanu pracy baterii.
Skalowalność systemu FoxESS EP11
Pojedynczy moduł EP11 oferuje 10,36 kWh pojemności nominalnej. System może zostać rozbudowany o akumulatory łączone równolegle, maksymalnie do 4 urządzeń, co daje pojemność do 41,6 kWh. Taka konstrukcja pozwala dopasować magazyn energii do zapotrzebowania budynku i rozbudować go w miarę rozwoju instalacji PV.
Parametry baterii
| Model | EP11 |
| Typ baterii | Ogniwo pryzmatyczne LiFePO4 |
| Pojemność nominalna | 10,36 kWh |
| Pojemność użytkowa | 9331 Wh |
| Napięcie znamionowe | 384 V |
| Napięcie robocze | 348-438 V |
| Moc znamionowa | 5,2 kW |
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 27 A |
| Zalecany prąd rozładowania | 13,5 A |
| Szczytowy prąd rozładowania | 65 A przez 60 s |
| Szczytowy prąd ładowania | 32,4 A przez 5 s |
| Wydajność akumulatora w całym cyklu | ≥95% |
| Głębokość rozładowania | 90% |
| Liczba cykli | ≥4000 |
| Komunikacja | CAN |
| Wyświetlacz | 5 x LED |
| Skalowalność | Maks. 4 urządzenia równolegle |
Kompatybilność i zastosowanie
| Kompatybilne urządzenia | Serie FoxESS H1, KH, H3, H3-Pro, US |
| Typ systemu | Wysokonapięciowy system bateryjny |
| Maksymalna pojemność systemu | Do 41,6 kWh przy 4 modułach równolegle |
| Miejsce montażu | Wewnątrz / zewnątrz |
| Sposób montażu | Montaż ścienny lub na podłożu |
Warunki pracy
| Temperatura pracy przy ładowaniu | od 0°C do +55°C |
| Temperatura pracy przy rozładowaniu | od -10°C do +55°C |
| Temperatura przechowywania | od 0°C do +35°C |
| Metoda chłodzenia | Konwekcyjna |
| Wilgotność | 5-95%, bez kondensacji |
| Wysokość pracy | Maks. 2000 m |
| Stopień ochrony | IP65 |
Parametry mechaniczne i certyfikaty
| Wymiary | 710 x 625 x 147 mm |
| Waga | 99 ±2 kg |
| Bezpieczeństwo | IEC62619 |
| EMC | EN IEC 61000-6-1/3 |
| Transport | UN38.3 |
| Stopień ochrony | IP65 |
Zastosowanie FoxESS EP11
FoxESS EP11 to wysokonapięciowy magazyn energii do domowych i małych komercyjnych instalacji fotowoltaicznych, w których ważne są bezpieczeństwo technologii LiFePO4, większa pojemność pojedynczego modułu oraz możliwość rozbudowy systemu. Dzięki pojemności 10,36 kWh, komunikacji CAN, pracy w zakresie 348-438 V, stopniowi ochrony IP65 i skalowalności do 41,6 kWh model EP11 sprawdzi się jako element systemu PV nastawionego na autokonsumpcję i elastyczne zarządzanie energią.