Triple T-BAT H5.8 (T58 Master) V2

G-690-926m

5.8kWh LiFePO4 Master V2

Cena:Cena dostupná po přihlášení

  • Skladem > 1 000 ks

Triple T-BAT H5.8 (T58 Master) V2

  • G-690-926m.png
 

ORIGINÁL ŘEŠENÍ VÝROBCE SOLAX

 

ŠKÁLOVATELNOST KAPACITY

 

BEZPEČNÁ LiFePO4 TECHNOLOGIE

 

TÜV SÜD CERTIFIKACE

 

MODERNÍ DESIGN

 

JEDNODUCHÁ INSTALACE

Konfigurátor

GBC TECH TIP

Potřebujete rozšířit bateriové uložiště? Využijte BMS Parallel Box. Pro snadnou instalaci použijte speciální Rack pro baterie T58.

Popis

SOLAX-TRIPLE-POWER-BANNER-1200x150_CZ.jpg

Nejnovější výkonová řada s kapacitou 5,8 kWh v technologii LiFePO4 je dalším doplňkem baterií. Triple Power s výbornými vlastnostmi a škálovatelnosti do 23,2 kWh. Oproti předchozích variant zde objednáte Master-baterku včetně BMS jednotky a Slave-baterky zvlášť. Zde neřešíte BMS zvlášť.

Triple T-BAT H5.8 (T58 Master)

  • Až 6 kW nabití/vybití
  • Montáž na podlahu a na zeď
  • Nejbezpečnější LiFePO4 technologie
  • Originální řešení výrobce Solax
  • Záruka výrobce na baterie na 10 let
  • TÜV Süd certifikace
  • Včetně setů originální kabeláže
  • Jednoduchá instalace
  • Moderní design
  • Podporuje vzdálenou aktualizaci

Hlavní výhody všech Triple Power baterií

  • Originál řešení výrobce Solax
  • TÜV Süd certifikace
  • Moderní design
  • Včetně setů originální kabeláže

Rozšiřitelnost bateriových sestav u 3-fázového systému

  • Na jeden bateriový port lze sériově připojit až 4x baterie T58 (23,2 kWh), minimálně však 2x T58 (11,6 kWh)
  • Použitím BMS Parallel Box lze jeden bateriový port rozšířit až na 8x baterií T58 (46,4 kWh)
  • V případě střídačů se dvěma bateriovými porty (X3-Ultra / X3-Hybrid G4 PRO) lze dosáhnout bateriové kapacity 92,8 kWh)

OBR_seriove_rozsireni_baterii_V3.png

G4_bez_mateboxu_T58_V2-CZ.jpg

 

Parametry

Technické parametry

Jmenovité napětí [V]

115.2

Kapacita [kWh]

5.8

Krytí IP

65

Počet cyklů [životnost]

6000

Technologie

LiFePO4

Provozní teplota max [°C]

55

Obecné parametry

Záruka na produkt [let]

10

Typ

Li-ion (LFP)

Výrobce

SOLAX

Videa

Instalační video

youtube yHvlkctd5QA

FAQ

Nejpravděpodobnějším a nejčastějším důvodem je nízká teplota baterie t[°C].

plne_nabita_baterie.png

Je všeobecně známo, že baterie nemají rády nízké teploty a u Triple power T58/T30 tomu není jinak. Abychom mohli baterii používat na maximum je zapotřebí jí dát teplotní komfort. V ideálním případě hovoříme o +20°C. Při této teplotě se baterie nabíjí plným výkonem. Naopak při plusových hodnotách avšak blízkých 0°C bude nabíjecí výkon v řádu desítek či nízkých stovek Wattů. Nabíjecí výkon baterie je nízkou teplotou omezen, tím vznikají přetoky a nechtěné dodávání do DS na úkor akumulace vlastní vyrobené energie. Uvedené výkonové omezení je dáno fyzikálními vlastnostmi, stavbou a chemií všech baterií LiFePO4.

Teplota vyčtená v Solax Cloudu může zkreslovat a být až o 4°C vyšší od reálné teploty článků. Měření probíhá v horní části baterie, kde je elektronika, která se zahřívá a ne přímo na článcích. Podobně tomu je s procentuální hodnotou stavu nabití (% SoC). Hodnota je dopočítávána a je taktéž závislá na teplotě článků. Tak mohou vznikat grafické propady v % SoC, které jsou jen výsledkem změny napětí a změny teploty baterie a jejího okolí.

Pro maximální výkon z baterie (vybíjení), je hraniční teplota baterie nižší a je možné ji plně vybíjet i při teplotě +10°C. S každým dalším snížením teploty dochází k výkonovému omezení.

Další možnou příčinou nízkého nabíjecího/vybíjecího výkonu baterií může být nevybalancování článků, které vzniká při delší nečinnosti případně necyklování baterií.

 

Máte na své instalaci pořízené baterie s názvem T58 bez jakéhokoliv označení a hodláte toto bateriové úložiště rozšířit?

 

V současné době jsou na trhu dva modely baterií T58 a to:

 

  • Bez označení – V1
  • Zřetelně označené na štítku – V2

 

Případně lze verzi baterie rozeznat pomocí sériového čísla a to následovně: zajímá nás pátá pozice v sériovém čísle.

 

• xxxxAxxxxxxxxx jedná se o Master V1

• xxxxBxxxxxxxxx jedná se o Slave V1

• xxxxExxxxxxxxx jedná se o Master V2

• xxxxFxxxxxxxxx jedná se o Slave V2

 

Pokud se chystáte rozšířit původní bateriové úložiště řady V1 (baterie nejsou zřetelně označeny, případně mají v sériovém čísle na páté pozici A – pro master, B – pro slave) o nové baterie s označením V2 (mají v sériovém čísle na páté pozici F – pro slave) tak tato kombinace je sice povolená a funkčnost systému je zaručena, ale výrobce tuto kombinaci nedoporučuje z důvodu např. nemožného FW upgradu připojených nových baterií.

Další kombinace jako master baterie V2 (zřetelně označena na štítku) se slave bateriemi V1 je možná, ale taktéž se nedoporučuje.

 

Označení Master baterie T58 V1

kompatibilita T58 1.jpg

SČ: xxxxAxxxxxxxxx master V1

Označení Slave baterie T58 V1

kompatibilita T58 2.jpg

 

SČ: xxxxBxxxxxxxxx slave V1


Označení Master baterie T58 V2

kompatibilita T58 3.jpg

SČ: xxxxExxxxxxxxx master V2

Označení Slave baterie T58 V2

kompatibilita T58 4.jpg

 

SČ: xxxxFxxxxxxxxx slave V2

Měření kapacity baterie se provádí za těchto podmínek:

  • Nastavené DOD na bateriích na 90% (10-100%)
  • Teplota akumulátoru 25-30 °C
  • Nabíjecí proud 0,2 C
  • Vybíjecí proud 0,2 C

 

Příklad průběhu zkoušky:

1. Střídač má vypnuté FV pole! (DC switch v poloze OFF), pracovní režim je self use

2. Plně nabité (SOC=100%) baterie T58 při počtu dvou kusů (11,5 kWh) nastavím vybíjecí proud cca 9,8 A

(11 500 x 0,2=2300 : 236 (nominální napětí baterií) = 9,8) a konstantní teplota baterií je v rozmezí 25-30 °C

 

mereni_kapacity 1.png

 

 

3. Připojím na AC stranu spotřebič, který má vyšší výkon, než je vybíjecí výkon baterií v našem případě 2,5 kW topné těleso (9,8 A – vybíjecí proud x 236 V napětí při plně nabitých bateriích = 2313 W)

4. Po vybití baterie na SOC 10% (cca 5 h) provedu odečet kapacity baterie, který by se měl pohybovat cca 10,35kWh – 2,5% = 10,09 kWh – 500 Wh = 9,59 kWh (nominální kapacita násobená DOD 90% – 2,5% ztráta při konverzi z DC na AC – vlastní spotřeba střídače uvážíme-li 100 Wh na střídač – Hybrid G4 (100 Wh x 5 h = 500 Wh))

Tento odečet mohu například najít v SolaX cloudu ve „statistic report“ v položce on-grid daily yield a odečítám počáteční hodnotu, kdy začínám s testem a koncovou hodnotu, kdy byla baterie vybita na 10%.

mereni_kapacity 2.png

 

Chystáte se přidat novou baterii do Vašeho stávajícího systému? Pak je potřeba dodržet pár pravidel pro přidání nové baterie tak, aby celý systém fungoval správně.

  • Sjednocení SOC stávajícího bateriového úložiště s novou baterií. Nová baterie přichází před nabita na cca 40-45% SOC a je nutné takto sjednotit i stávající bateriové úložiště. K tomuto účelu nám slouží manuální režim ve střídači a jeho dva stavy Forced charge / Forced disscharge. (vynucené nabití / vybití baterie) na základě stavu vašeho stávajícího úložiště zvolím příslušný režim. Pozor při tomto režimu je nutné hlídat požadované SOC baterií jelikož střídač v tomto režimu nuceně nabíjí / vybíjí baterie bez nastavení jejich SOC hladin.
  • Další možností, jak tohoto stavu dosáhnout je, pokud má střídač novou verzi FW 1.27/1.29 a vyšší, existuje v advanced menu střídače položka Extendet BAT FUNC, při aktivaci této položky dojde k tomu, že střídač si hlídá po dobu 3 dnů své stávající bateriové pole nabité na hladinu SOC 45% tak, aby bylo možné při příjezdu na místo připojit novou baterii. Z výše uvedeného je patrné, že tato funkce se musí zapnout alespoň den předem před chystaným přidáním baterie.

nove_baterie 1.png

nove_baterie 2.png

  • Sjednocení FW celého bateriového úložiště. Nová baterie má většinou vyšší verzi FW než stávající bateriové úložiště. Proto je dobré tento FW sjednotit přes update na střídači. FW k danému typu baterie je na vyžádání.
  • Nová baterie by měla mít stejnou teplotu jako stávající úložiště a není vhodné připojovat baterii s nižší/vyšší teplotou.
  • U baterií typu T58 je doporučeno se držet stejné verze baterií jako má celé bateriové úložiště tedy celé V1 nebo V2.

Zejména v zimních měsících můžeme občas pozorovat náhlý propad SOC kapacity baterií např z 30% na 15% atd. Tento jev samozřejmě může mít mnoho příčin.

Jedním a velice častým důvodem je to, že baterie v zimních měsících neprovádí celé cykly, tj. nenabíjí se na 100% a pak následně nevybije do své minimální nastavené hranice SOC, ale funguje v tzv. part cyklech tj. baterie se o pár % nabije a následně vybije do nastavené minimální hranice SOC. Tyto tzv. part cykly mají vliv na finální dopočítání SOC baterie jelikož technologie LiFePo4 je velice tvrdým zdrojem a úroveň napětí mezi plně nabitou a vybitou baterií je velice nízká viz.

Přiložený graf:

soc.png

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že SOC baterie je vypočítáván jak na základě napětí, tak i teploty baterií a během užívání baterie se mění jak teplota na samotné baterii, tak i teplota okolí a v této závislosti roste případně klesá napětí na baterii, ale SOC může zůstat stále stejné při nepoužívání baterie. To může vést k nepřesnému skutečnému vypočítávání SOC baterie. Proto je dobré, aby na baterii probíhaly celé cykly ke korektnímu dopočítávání SOC alespoň několikrát za měsíc. 

V zimním období vyrobená energie ze slunce není příliš vysoká a střídač v Self-use módu primárně dokrývá spotřebu domácnosti a již mu nezbývá dostatečné nebo žádné množství energie na dobíjení svých baterií. Baterie stále komunikují se střídačem – podávají mu informace o hladině SOC, úrovni napětí a dochází tím tak k postupnému vybíjení baterií i pod nastavenou hladinu SOC. Střídač automaticky dobije baterie pokud klesne jejich SOC na kritickou úroveň 5% zpět na nastavenou hladinu SOC (např. 10%) a toto hluboké cyklické podbíjení baterií může vést ke krácení jejich životnosti. V zásadě zde máme tři možnosti, jak se o baterii starat tak aby nedocházelo k tomuto nepříznivému jevu.

1. Zvýšení minimální hodnoty SOC v self use módu z defaultních 10% alespoň na 20%, případně také můžete zapnout dobíjení baterií ze sítě v nočních hodinách na stanovenou úroveň. V nastaveném nabíjecím okně pro baterie je spotřeba vykrývána ze sítě.

triple-power-zima.png

 

2. Přepnutí střídače do Back up módu, kde se střídač chová stejně jako v self use módu, ale dochází k vybíjení baterií pouze na 30% hladiny SOC. Případné nastavení nabíjecího okna pro baterie stejně jako v self use módu.

3. Dobití baterií alespoň na 60% hladiny SOC a vypnutí baterií jejich tlačítkem + hlavním jističem na baterii. Úroveň SOC baterií 60% a výše je bezpečná skladovací hodnota pro přečkání nepříznivého zimního období, tak aby bylo možné je bez problému použít v příznivějším období pro FVE. Střídač není potřeba dále nikterak přenastavit pro použití bez baterie.

Pozn.: Vynucené nabití baterií lze jednoduše zapnout v manual módu v položce „forced charge“, po dobití baterií na požadovanou SOC úroveň zpět přepnout do self use módu.  

Příslušenství

G-690-9263-300x300.png

Triple BMS-Parallel Box II G2 T58

Cena dostupná po přihlášení
Dostupnost od 5.5.2025
Dostupnost:11 ks(5.5.2025)30 ks(30.6.2025)
Zobrazit
Kód produktu: G-690-9265
G-690-9263-300x300.png

Triple BMS-Parallel Box II V2 G1

Cena dostupná po přihlášení
Skladem 146 ks
Zobrazit
Kód produktu: G-690-926p
G-690-90st-300x300.jpg

Base plate for T58

Cena dostupná po přihlášení
Skladem 243 ks
Zobrazit
Kód produktu: G-690-90st
G-690-90bw-300x300.png

Holding bracket for 2x T58

Cena dostupná po přihlášení
Skladem 73 ks
Zobrazit
Kód produktu: G-690-90bw
rack_standard.jpg

Rack for 8 pcs of T58

Cena dostupná po přihlášení
Skladem 55 ks
Dostupnost:20 ks(27.4.2025)60 ks(31.5.2025)
Zobrazit
Kód produktu: G-690-90ca
rack_industrial.jpg

Rack for 8 pcs of T58_Industry

Cena dostupná po přihlášení
Dostupnost od 9.5.2025
Dostupnost:10 ks(9.5.2025)
Zobrazit
Kód produktu: G-690-91ca
G-690-9012.jpg

Triple Battery connector - 10mm

Cena dostupná po přihlášení
Skladem 1 ks
Dostupnost:170 ks(5.5.2025)600 ks(30.6.2025)
Zobrazit
Kód produktu: G-690-9012
G-690-9011.jpg

Triple Battery connector + 10mm

Cena dostupná po přihlášení
Dostupnost od 5.5.2025
Dostupnost:165 ks(5.5.2025)600 ks(30.6.2025)
Zobrazit
Kód produktu: G-690-9011