
TommaTech Hightech Power 5.8 Serie HV LFP-Batteriesystem
Die TommaTech Hightech Power 5.8 Serie ist eine skalierbare Hochvolt-LiFePO₄-Energiespeicherplattform, die um zwei Modultypen herum aufgebaut ist: ein General Pack mit der primären BMS-Funktionalität des Systems und ein Booster Pack zur Erhöhung der Speicherkapazität.
Das Basis-General Pack bietet 5,8 kWh Gesamtenergie und 5,2 kWh nutzbare Energie. Zusätzliche Booster Packs werden angeschlossen, um Konfigurationen mit 11,5, 17,3 und 23,0 kWh zu erstellen. Da die Architektur über alle vier Kapazitäten hinweg gleich bleibt, sollten diese Konfigurationen als eine konfigurierbare Batteriefamilie und nicht als vier separate Produkte dargestellt werden.
Die System-Nennspannung steigt von 115,2 V bei 5,8 kWh auf 460,8 V bei 23,0 kWh. Diese Serienarchitektur bedeutet, dass die Auswahl der geeigneten Speicherkapazität auch den Spannungsbereich des Systems bestimmt und somit die Auswahl kompatibler Wechselrichter beeinflusst.
Das offizielle Datenblatt spezifiziert Li-Ionen-LFP-Chemie, 95% Batterie-Round-Trip-Effizienz, mehr als 6.000 Zyklen, IP65-Gehäuseschutz und eine angegebene 10-jährige Garantie. Die Kommunikation zwischen Batteriesystem und Wechselrichter erfolgt über CAN2.0, während RS485 für die Batterie-zu-Batterie-/BMS-Kommunikation verwendet wird.
Der Hersteller stellt eine spezielle Wechselrichter-Kompatibilitätsmatrix bereit. Beispielsweise ist das 5,8-kWh-General Pack für ausgewählte Uno-Hybrid-Systeme vorgesehen, wird jedoch als ungeeignet für die überprüfte Trio-Hybrid-Konfiguration markiert, während die größeren Konfigurationen verschiedene Uno- und Trio-Anordnungen unterstützen. Folglich sollte die endgültige Kapazitätsauswahl immer zusammen mit der Wechselrichterauswahl erfolgen.
Hauptvorteile
- LiFePO₄-Architektur
- Ein General Pack plus bis zu drei Booster Packs
- 5,8–23,0 kWh Gesamtspeicher
- 5,2–20,7 kWh nutzbare Energie
- 95% angegebene Batterie-Round-Trip-Effizienz
- 99% angegebene faradaysche Ladungseffizienz
- IP65-Schutz
- CAN2.0-Wechselrichterkommunikation
- RS485-Batterie-/BMS-Kommunikation
6.000-Zyklen-Spezifikation
- 10-jährige angegebene Garantie
- Modulare Kapazitätserweiterung innerhalb der definierten Systemarchitektur
Konfiguration / Modellvergleich
| Konfiguration | Pack-Anordnung | Nennspannung | Betriebsspannung | Gesamtenergie | Nutzbare Energie | Standard / Max. Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8 kWh | General Pack | 115,2 V | 100–131 V | 5,8 kWh | 5,2 kWh | 2,9 / 3,5 kW |
| 11,5 kWh | General + 1 Booster | 230,4 V | 200–262 V | 11,5 kWh | 10,4 kWh | 5,8 / 7,0 kW |
| 17,3 kWh | General + 2 Booster | 345,6 V | 300–393 V | 17,3 kWh | 15,6 kWh | 8,7 / 10,5 kW |
| 23,0 kWh | General + 3 Booster | 460,8 V | 400–524 V | 23,0 kWh | 20,7 kWh | 11,6 / 14,0 kW |
Technische Architektur
Das System folgt einem Master + Erweiterungsmodul-Konzept:
General Pack = Master-Batterie-/BMS-Einheit
Booster Pack = Slave-/Erweiterungsbatterieeinheit
Das General Pack ist daher als Basissbatterie erforderlich. Booster Packs sind keine alternativen eigenständigen Produkte für den normalen Veröffentlichungszweck; sie sind Erweiterungskomponenten zur Erstellung größerer Systemkonfigurationen. Diese Architektur spiegelt sich auch ausdrücklich in den geltenden LVD- und EMV-Zertifikaten wider, die das General Pack als Master und das Booster Pack als Slave identifizieren.
Kompatibilität
| Konfiguration | Uno-Hybrid | Trio-Hybrid |
|---|---|---|
| 5,8 kWh | General Pack | Nicht geeignet |
| 11,5 kWh | General + Booster | General + Booster |
| 17,3 kWh | General + 2 Booster | General + 2 Booster |
| 23,0 kWh | Nicht geeignet | General + 3 Booster |
Das offizielle Datenblatt verweist auf Uno-Hybrid 3.0T / 3.7T / 4.6T / 5.0T und Trio-Hybrid 5.0T / 6.0T / 8.0T / 10.0T.
Funktionsweise
Das General Pack fungiert als primäre verwaltete Batterieeinheit. Wenn zusätzliche Energiekapazität benötigt wird, werden Booster Packs gemäß der zugelassenen Konfiguration angeschlossen.
Das Hinzufügen von Booster Packs erhöht sowohl die Speicherkapazität als auch die Systemspannung. BMS und Wechselrichter betreiben die angeschlossenen Packs daher als ein koordiniertes Hochvolt-Batteriesystem und nicht als unabhängige Batterien.
Vorgesehene Anwendungen
- Photovoltaik-Energiespeicher für Privathaushalte
- Hybrid-Solarsysteme
- Solarer Eigenverbrauch
- Notstromspeicher mit kompatiblen Hybrid-Wechselrichterarchitekturen
Technische und Auswahlhinweise
Vor der Angebotserstellung ermitteln:
- Benötigte nutzbare kWh
- Uno-Hybrid- oder Trio-Hybrid-Wechselrichter
- Erforderlicher Systemspannungsbereich
- Notstromlaufzeit
- Maximale Last
- Lade-/Entladeleistung
- PV-Produktion
- Tägliche Zyklenervartungen
- Installationstemperatur
- Installationsbereich und Montageposition
Vor der Angebotserstellung erforderliche Informationen
- Benötigte Gesamt-/Nutzungskapazität
- Wechselrichtermodell
- Notstromlast und -dauer
- PV-Systemgröße
- Netzkonfiguration
- Umgebungstemperatur
- Installationsumgebung
- Projektland
- Zertifizierungsanforderungen
- Lieferziel
Empfohlener Aufruf zum Handeln
Senden Sie die benötigte nutzbare Speicherkapazität, das Wechselrichtermodell und das Notstromlastprofil, damit die korrekte General Pack / Booster Pack-Konfiguration ausgewählt werden kann.




