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Energiespeichersysteme
Hochspannungs-Lithium-Batteriesysteme
TommaTech Hightech Power 3.0 Serie HV LFP-Batteriesystem
TommaTech Hightech Power 3.0 Serie HV LFP-Batteriesystem
REF: A54F0D

TommaTech Hightech Power 3.0 Serie HV LFP-Batteriesystem

Die TommaTech Hightech Power 3.0 Serie ist ein modulares Hochvolt-Lithium-Eisenphosphat-Energiespeichersystem auf Basis eines 30-Ah-LFP-Batteriemoduls und eines dedizierten Storage Managers.

Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Einzelbatterie verwendet die Architektur den Storage Manager als Teil des vollständigen Batteriesystems. Ein bis vier TT 3.0-kWh-Batteriemodule werden dann mit dem Storage Manager kombiniert, um die vermarkteten Systemkonfigurationen von 3,0, 6,0, 9,0 und 12,0 kWh zu erzeugen. Das aktuelle technische Datenblatt spezifiziert tatsächliche Gesamtenergiewerte von 3,1, 6,1, 9,2 bzw. 12,3 kWh.

Da die Batteriemodule in Reihe geschaltet sind, steigt die System-Nennspannung mit der Speicherkapazität von 102,4 V für das Einzelmodulsystem bis auf 409,6 V für die Konfiguration mit vier Modulen. Dies macht die korrekte Wechselrichterauswahl besonders wichtig.

TommaTech spezifiziert eine Entladetiefe von 90 %, was zu nutzbaren Energiewerten von 2,8 bis 11,0 kWh führt. Das System bietet CAN2.0-Kommunikation zwischen Batterie-/BMS-Komponenten und RS485 / CAN2.0-Kommunikation zum Wechselrichter. IP67-Schutz und Betriebstemperaturen bis −30 °C sind im aktuellen technischen Datenblatt spezifiziert.

Der Hersteller bietet eine definierte Kompatibilitätsmatrix für die Wechselrichterfamilien Uno-Hybrid-K und Trio-Hybrid-K, was bedeutet, dass die Batteriekapazität immer zusammen mit der vorgeschlagenen Wechselrichterarchitektur ausgewählt werden sollte und nicht unabhängig davon.

Hauptvorteile

  • LiFePO₄-Batteriechemie
  • Modulare 1–4-Batteriearchitektur
  • 3,1–12,3 kWh Gesamtenergie
  • 2,8–11,0 kWh nutzbare Energie
  • 90 % Entladetiefe
  • 99 % angegebener Faraday-Ladewirkungsgrad
  • 95 % angegebener Round-Trip-Wirkungsgrad
  • IP67-Schutz
  • CAN2.0- und RS485-Kommunikation
  • 6.000-Zyklen-Spezifikation bei 90 % Entladetiefe
  • 10 Jahre angegebene Garantie
  • Definierte Uno-Hybrid-K / Trio-Hybrid-K-Kompatibilitätsmatrix 

Konfiguration / Modellvergleich

Vermarktete KonfigurationBatteriemoduleNennspannungBetriebsspannungGesamtenergieNutzbare EnergieStandardleistung
3,0 kWh1102,4 V90–116 V3,1 kWh2,8 kWh2,5 kW
6,0 kWh2204,8 V180–232 V6,1 kWh5,5 kWh5,1 kW
9,0 kWh3307,2 V270–348 V9,2 kWh8,3 kWh7,6 kW
12,0 kWh4409,6 V360–464 V12,3 kWh11,0 kWh10,2 kW

Kompatibilität

BatteriekonfigurationUno-Hybrid-KTrio-Hybrid-K
3,0 kWhGeeignetNicht geeignet
6,0 kWhGeeignetGeeignet
9,0 kWhGeeignetGeeignet
12,0 kWhNicht geeignetGeeignet

Das Datenblatt listet Uno-Hybrid-K 3.0T / 3.7T / 5.0T / 6.0T / 7.5T und Trio-Hybrid-K 5.0T / 6.0T / 8.0T / 10.0T / 12.0T / 15.0T innerhalb dieser Kompatibilitätsmatrix auf.

Technische Architektur

Das System enthält zwei technisch unterschiedliche Komponenten:

Storage Manager
Steuert und koordiniert das Hochvolt-Batteriesystem und die Wechselrichterkommunikation.

TT 3.0-kWh-Batteriemodule
Ein bis vier Module werden in Reihe geschaltet, um die erforderliche Energie und DC-Spannung zu erzeugen.

Daher ist die bestehende CW-Produktliste mit der Bezeichnung „3-kWh-Lithiumbatterie + Speichermanagementsystem“ keine separate Produktfamilie. Es handelt sich um eine Komponente/Konfiguration derselben Hightech-Power-3.0-Architektur.

Funktionsweise

Der Storage Manager überwacht den Batteriestapel und kommuniziert mit dem kompatiblen Wechselrichter. Das Hinzufügen von Batteriemodulen erhöht die Systemenergie und gleichzeitig die System-DC-Spannung.

Beispielsweise arbeitet ein einzelnes Modul mit 102,4 V Nennspannung, während die Konfiguration mit vier Modulen 409,6 V Nennspannung erreicht. Der kompatible Wechselrichter muss daher sowohl das Kommunikationsprotokoll der Batterie als auch den entsprechenden Hochvolt-Betriebsbereich unterstützen.

Anwendungsbereiche

  • Photovoltaik-Stromspeicher für Privathaushalte
  • Hybride PV-Systeme
  • Optimierung des Eigenverbrauchs
  • Notstromsysteme mit kompatiblen TommaTech-Hybrid-Wechselrichtern 

Technische Hinweise und Auswahl

Bewerten Sie:

  • Erforderliche nutzbare Kapazität
  • Uno-Hybrid-K- oder Trio-Hybrid-K-Architektur
  • Batteriespannungsfenster des Wechselrichters
  • Kompatibilität der Batterie-/Wechselrichterkommunikation
  • Lade-/Entladeleistungsbedarf
  • Notstromdauer
  • Umgebungstemperatur
  • Erforderliche Entladetiefe und Reserve-SOC
  • Für das Laden verfügbare PV-Energie
  • Erwartete tägliche Zyklen

Erforderliche Informationen vor Angebotserstellung

  • Erforderliche nutzbare Speicherenergie
  • Täglicher Verbrauch
  • Maximale Last
  • Vorhandenes/geplantes Wechselrichtermodell
  • Einphasen- oder Dreiphasensystem
  • Notstromdauer
  • PV-Leistung
  • Installationstemperatur
  • Projektland
  • Zertifizierungsanforderungen
  • Lieferort

Empfohlener Handlungsaufruf

Geben Sie die erforderliche nutzbare Batteriekapazität, das Wechselrichtermodell und das Lastprofil an, damit die korrekte Hightech-Power-3.0-Konfiguration und Wechselrichterkompatibilität überprüft werden kann.

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WarrantyGuaranteed
Spare PartsReliable
Support24/7 Live
ParameterspezifikationenSystemwert
Chemie30 Ah Lithium-LFP
Empfohlener Lade-/Entladestrom25 A
Maximaler Lade-/Entladestrom30 A
Faraday-Ladewirkungsgrad99 %
Round-Trip-Wirkungsgrad95 %
Lebensdauer (Zyklen)6.000 Zyklen bei 90 % Entladetiefe
Garantie10 Jahre
Lade-/Entladetemperatur−30 °C bis +55 °C
Lagertemperatur0–40 °C für 1 Jahr / −20–50 °C für 3 Monate
Luftfeuchtigkeit0–100 %
HöheUnter 3.000 m
SchutzartIP67
System zum WechselrichterRS485 / CAN2.0
Batterie-/BMS-KommunikationCAN2.0
TransportUN3480, Klasse 9, UN38.3
Aktuelle Datenblatt-SicherheitslisteCE, MSDS

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