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TommaTech Trio Hybrid S HV AIO CMS CONTENT PACK
TommaTech Trio Hybrid S HV AIO CMS CONTENT PACK
REF: A5916C

TommaTech Trio Hybrid S HV AIO CMS CONTENT PACK

Die TommaTech Trio Hybrid S HV AIO Serie integriert einen dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter und ein modulares Hochvoltbatteriesystem in einer einheitlichen Plattform für die Energiespeicherung in Wohngebäuden.

Sieben Wechselrichter-Leistungsklassen sind verfügbar: 5, 6, 8, 10, 12, 15 und 20 kW. Im Gegensatz zur LV-AIO-Familie verwendet die HV-Plattform eine seriell geschaltete Batteriearchitektur auf Basis der TommaTech Hightech Power S 4 kWh HV-Module. Zwei bis sechs Module können zu Batteriekonfigurationen mit einer Nennenergie von 8 bis 24 kWh zusammengesetzt werden, wobei unter den vom Hersteller angegebenen Testbedingungen 7,2 bis 21,6 kWh als nutzbare Energie angegeben sind.

Die Hochvoltbatteriearchitektur ermöglicht es dem System, mit einer wesentlich höheren DC-Batteriespannung zu arbeiten, wodurch der Strom bei gegebener Leistung im Vergleich zu einer Niedervoltarchitektur reduziert wird. Der Wechselrichter akzeptiert PV-Eingang, verwaltet das Laden und Entladen der Batterie und verbindet sich mit Netz, Backup-Lasten und Generatorsystemen. Die offizielle Dokumentation bietet auch AC-Kopplung, Smart Load, Time-of-Use-Management, Wi-Fi-Überwachung und Parallelsystemfunktionalität.

Das aktuelle Datenblatt besagt, dass bis zu zehn HV-AIO-Wechselrichtereinheiten parallel geschaltet werden können, und hebt die Fähigkeit zum dreiphasigen unsymmetrischen Ausgang hervor.

Da die Versionen von 5–20 kW dieselbe zugrunde liegende Plattform verwenden, sollten sie als eine konfigurierbare HV-AIO-Familie präsentiert werden, nicht als sieben separate Website-Produkte.

Hauptvorteile

  • Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter-Bereich von 5–20 kW
  • Integrierte Hochvoltbatteriearchitektur
  • 4-kWh-LiFePO4-Batteriemodule
  • Batteriekonfigurationen mit 8–24 kWh Nennenergie
  • Angegebene nutzbare Batterieenergie von 7,2–21,6 kWh
  • Seriell geschaltete Batteriearchitektur
  • Zwei MPPT-Tracker
  • 100% dreiphasige unsymmetrische Ausgangspositionierung
  • AC-Kopplung
  • Generator-Kompatibilität
  • Dieselgenerator-Unterstützung
  • Plug-and-Play modulares Design
  • Bis zu 10 Wechselrichtereinheiten parallel
  • Intelligentes Energiemanagement
  • IP65-Batteriegehäuse 

Wechselrichter-Modellvergleich

Die folgenden Werte stammen aus dem aktuellen Datenblatt der HV-Familie.

ModellNenn-AC / UPSMax. PV-EingangsleistungDC-Bereich bei VolllastMax. AC-Ausgang
Trio Hybrid S 5K HV AIO5 kW6,5 kW195–850 V5,5 kW
Trio Hybrid S 6K HV AIO6 kW7,8 kW195–850 V6,6 kW
Trio Hybrid S 8K HV AIO8 kW10,4 kW260–850 V8,8 kW
Trio Hybrid S 10K HV AIO10 kW13,0 kW325–850 V11,0 kW
Trio Hybrid S 12K HV AIO12 kW15,6 kW340–850 V13,2 kW
Trio Hybrid S 15K HV AIO15 kW19,5 kW420–850 V16,5 kW
Trio Hybrid S 20K HV AIO20 kW26,0 kW500–850 V22,0 kW

Die Kühlung variiert je nach Wechselrichterleistung; das offizielle Familienblatt verwendet in der Reihe sowohl natürliche als auch intelligente Luftkühlung.

Vergleich der HV-Batteriekonfigurationen

Die Batterie basiert auf dem Hightech Power S 4 kWh HV-Modul.

BatteriemoduleNennspannungNennenergieNutzbare Energie*Ungefähre AbmessungenUngefähres Gewicht
2204,8 V8 kWh7,2 kWh540 × 385 × 1100 mm137 kg
3307,2 V12 kWh10,8 kWh540 × 385 × 1320 mm176 kg
4409,6 V16 kWh14,4 kWh540 × 385 × 1540 mm215 kg
5512 V20 kWh18,0 kWh540 × 385 × 1760 mm254 kg
6614,4 V24 kWh21,6 kWh540 × 385 × 1980 mm293 kg

*Der Hersteller gibt die nutzbare Energie unter Testbedingungen mit 90% Entladetiefe an.

Allgemeine Batteriedaten

ParameterSpezifikation
ZellchemieLiFePO4
Modulenergie4 kWh
Modulnennspannung102,4 V
Modulkapazität40 Ah
Modulanordnung2–6 Module in Reihe
Systembetriebsspannung166,4–700,8 V
Empfohlener Lade-/Entladestrom20 A
Maximaler Strom40 A
Spitzenstrom50 A für 2 Minuten
Empfohlene Entladetiefe90%
Lebensdauer≥6.000 Zyklen unter Herstellertestbedingungen
Batteriegarantie10 Jahre
KommunikationCAN 2.0 / RS485
TemperaturmanagementNatürliche Kühlung
GehäuseIP65
InstallationBodenmontage
Angegebene ZertifizierungCE / IEC 62619
BetriebstemperaturLaden −20 bis +55°C / Entladen −20 bis +55°C

Technische Architektur

Die HV-AIO-Plattform besteht aus einem dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter, der über einem vertikal gestapelten Batteriesystem montiert oder mit diesem integriert ist.

Jedes Batteriemodul trägt 102,4 V und 4 kWh bei. Die Module sind in Reihe geschaltet, sodass das Hinzufügen von Modulen sowohl die Systemspannung als auch die gespeicherte Energie erhöht. Dies ergibt Nennsystemspannungen von 204,8 V mit zwei Modulen bis zu 614,4 V mit sechs Modulen.

Der Wechselrichter verbindet sich separat mit:

  • PV-Strängen
  • Hochvoltbatterie-Stack
  • Stromnetz
  • Backup-Last
  • Generator-Eingang
  • Zähler/Stromwandler
  • BMS
  • Parallelkommunikation
  • Wi-Fi / Überwachungsdienste 

Diese seriell geschaltete Batterietopologie ist der wesentliche technische Unterschied zwischen den HV- und LV-AIO-Familien.

Funktionsweise

PV-Leistung wird zunächst von der MPPT-Stufe des Wechselrichters verwaltet. Abhängig von der momentanen Last, dem Ladezustand der Batterie und der programmierten Betriebsstrategie kann Energie an die Lasten geliefert, in der HV-Batterie gespeichert oder gemäß der geltenden Netzkonfiguration exportiert werden.

Wenn die Solarenergie nicht ausreicht, kann die Batterie die Lasten über den Hybrid-Wechselrichter versorgen. Netz- oder Generatorleistung kann ebenfalls gemäß den Systemeinstellungen und der Ladepriorität einbezogen werden.

Die offizielle Systemarchitektur unterstützt Netz-, PV-, Generator-, Backup-Last- und Smart-Load-Konfigurationen sowie cloudverbundene Überwachung.

Vorgesehene Anwendungen

  • Solarenergiespeicherung für Wohngebäude
  • Große Wohnimmobilien
  • Dreiphasige Wohnsysteme
  • Backup-Systeme für Wohngebäude
  • Solarer Eigenverbrauch
  • Netzinteraktive Hybrid-PV-Systeme
  • Generatorgestützte Energiespeicherung
  • Anwendungen, die eine höhere Wechselrichterleistung mit geringerem Batterieseitenstrom als eine vergleichbare LV-Architektur erfordern 

Die letzte Aussage ist eine technische Konsequenz der höheren Spannungsarchitektur und keine Marketing-Spezifikation des Herstellers.

Kompatibilität

Die offizielle Dokumentation unterstützt die Integration mit:

  • Hightech Power S 4 kWh HV-Batteriesystem
  • PV-Anlagen
  • Stromnetz
  • Backup-Lasten
  • Generatorversorgung
  • AC-Kopplung
  • Smart Load
  • Zähler / Stromwandler
  • CAN / RS485-Batteriekommunikation
  • Wi-Fi-Überwachung 

Veröffentlichen Sie keine allgemeine Aussage, dass das System mit beliebigen Drittanbieter-Hochvoltbatterien funktioniert.

Technische und Auswahlhinweise

Bei der Auswahl eines HV-Systems müssen sowohl Wechselrichterleistung als auch Batteriespannungskonfiguration berücksichtigt werden.

Überprüfen Sie vor der Auswahl des Systems:

  • Maximale kontinuierliche AC-Last
  • Spitzen-/Anlaufstrom
  • Phasenunsymmetrie
  • Backup-Lastanforderung
  • Erforderliche Batterieautonomie
  • Täglicher Energiebedarf
  • Erforderliche Lade-/Entladeleistung
  • Gewählte Anzahl der HV-Batteriemodule
  • Resultierende Batterienennspannung
  • Batteriebetriebsspannung des Wechselrichters
  • PV-Modul-Leerlaufspannung
  • Minimale Standorttemperatur
  • PV-Strangspannung unter Betriebsbedingungen
  • DC-Vollastspannungsanforderung für den gewählten Wechselrichter
  • PV-Kurzschlussstrom und Betriebsstrom
  • Netzspannung/-frequenz
  • Anwendbarer Netzcode
  • Generatorkapazität
  • Installationstemperatur
  • Anforderungen an Außen-/Inneninstallation
  • Erweiterungsanforderungen
  • Parallel-Wechselrichteranforderung

Besonders wichtig

Die mit steigender Wechselrichterleistung zunehmende PV-Vollastspannungsanforderung sollte nicht ignoriert werden. Beispielsweise erfordert das 20-kW-Modell eine viel höhere DC-Strangspannung bei Volllast als das 5-kW-Modell.

Daher muss die PV-Strangauslegung unter Verwendung der tatsächlichen Modul-Leerlaufspannung/-Mpp-Spannung und der minimalen Umgebungstemperatur erfolgen.

Vor Angebotserstellung erforderliche Informationen

Anfragen:

  1. Projektland
  2. Netzspannung/-frequenz
  3. Erforderliche Wechselrichterleistung
  4. Maximale gleichzeitige Last
  5. Backup-Lastleistung
  6. Täglicher Verbrauch
  7. Erforderliche Backup-Stunden
  8. Erforderliche nutzbare Batterieenergie
  9. Vorhandene/geplante PV-Kapazität
  10. PV-Modul-Datenblatt/Modell
  11. Vorgeschlagene Panelanzahl
  12. Verfügbare PV-Strangspannung
  13. Generatormodell und -leistung
  14. Dreiphasige Lastverteilung
  15. Installationsumgebungstemperatur
  16. Innen-/Außeninstallation
  17. Anwendbarer lokaler Netzcode
  18. Erforderliche Anzahl der Wechselrichtereinheiten
  19. Parallelbetriebsanforderung
  20. Zukünftiger Batterieerweiterungsplan

Empfohlener Call-to-Action

Senden Sie uns das Projektlastprofil, die PV-Moduldaten, die erforderliche Backup-Dauer und das Installationsland, damit die korrekte Trio Hybrid S HV-Wechselrichter- und Batterie-Stack-Konfiguration für Ihr Projekt entwickelt werden kann.

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ParameterspezifikationenHV Inverter Data
Max. DC-Eingangsspannung1000 V
PV-Startspannung150 V
MPPT-Bereich150–850 V
Nenn-DC-Eingangsspannung600 V
MPPT-Tracker2
Batterie-Eingangsbereich160–700 V
Batterie-EingangstypLi-Ion
Batterie-Eingänge1
BMS-KommunikationRS485 / CAN
Maximaler Wirkungsgrad97,6%
Euro-Wirkungsgrad97%
MPPT-Wirkungsgrad99,9%
AusgangDreiphasig
AC-Ausgang220/380 oder 230/400 Vac
Frequenz50 / 60 Hz
ÜberspannungsschutzDC Typ II / AC Typ III
Wechselrichter-Garantie5 Jahre
Betriebstemperatur−40 bis +60°C; Leistungsreduzierung über +45°C

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