
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.
| Modell | Nenn-AC / UPS | Max. PV-Eingangsleistung | DC-Bereich bei Volllast | Max. AC-Ausgang |
|---|---|---|---|---|
| Trio Hybrid S 5K HV AIO | 5 kW | 6,5 kW | 195–850 V | 5,5 kW |
| Trio Hybrid S 6K HV AIO | 6 kW | 7,8 kW | 195–850 V | 6,6 kW |
| Trio Hybrid S 8K HV AIO | 8 kW | 10,4 kW | 260–850 V | 8,8 kW |
| Trio Hybrid S 10K HV AIO | 10 kW | 13,0 kW | 325–850 V | 11,0 kW |
| Trio Hybrid S 12K HV AIO | 12 kW | 15,6 kW | 340–850 V | 13,2 kW |
| Trio Hybrid S 15K HV AIO | 15 kW | 19,5 kW | 420–850 V | 16,5 kW |
| Trio Hybrid S 20K HV AIO | 20 kW | 26,0 kW | 500–850 V | 22,0 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.
| Batteriemodule | Nennspannung | Nennenergie | Nutzbare Energie* | Ungefähre Abmessungen | Ungefähres Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 204,8 V | 8 kWh | 7,2 kWh | 540 × 385 × 1100 mm | 137 kg |
| 3 | 307,2 V | 12 kWh | 10,8 kWh | 540 × 385 × 1320 mm | 176 kg |
| 4 | 409,6 V | 16 kWh | 14,4 kWh | 540 × 385 × 1540 mm | 215 kg |
| 5 | 512 V | 20 kWh | 18,0 kWh | 540 × 385 × 1760 mm | 254 kg |
| 6 | 614,4 V | 24 kWh | 21,6 kWh | 540 × 385 × 1980 mm | 293 kg |
*Der Hersteller gibt die nutzbare Energie unter Testbedingungen mit 90% Entladetiefe an.
Allgemeine Batteriedaten
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Zellchemie | LiFePO4 |
| Modulenergie | 4 kWh |
| Modulnennspannung | 102,4 V |
| Modulkapazität | 40 Ah |
| Modulanordnung | 2–6 Module in Reihe |
| Systembetriebsspannung | 166,4–700,8 V |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 20 A |
| Maximaler Strom | 40 A |
| Spitzenstrom | 50 A für 2 Minuten |
| Empfohlene Entladetiefe | 90% |
| Lebensdauer | ≥6.000 Zyklen unter Herstellertestbedingungen |
| Batteriegarantie | 10 Jahre |
| Kommunikation | CAN 2.0 / RS485 |
| Temperaturmanagement | Natürliche Kühlung |
| Gehäuse | IP65 |
| Installation | Bodenmontage |
| Angegebene Zertifizierung | CE / IEC 62619 |
| Betriebstemperatur | Laden −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:
- Projektland
- Netzspannung/-frequenz
- Erforderliche Wechselrichterleistung
- Maximale gleichzeitige Last
- Backup-Lastleistung
- Täglicher Verbrauch
- Erforderliche Backup-Stunden
- Erforderliche nutzbare Batterieenergie
- Vorhandene/geplante PV-Kapazität
- PV-Modul-Datenblatt/Modell
- Vorgeschlagene Panelanzahl
- Verfügbare PV-Strangspannung
- Generatormodell und -leistung
- Dreiphasige Lastverteilung
- Installationsumgebungstemperatur
- Innen-/Außeninstallation
- Anwendbarer lokaler Netzcode
- Erforderliche Anzahl der Wechselrichtereinheiten
- Parallelbetriebsanforderung
- 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.
| Parameterspezifikationen | HV Inverter Data |
|---|---|
| Max. DC-Eingangsspannung | 1000 V |
| PV-Startspannung | 150 V |
| MPPT-Bereich | 150–850 V |
| Nenn-DC-Eingangsspannung | 600 V |
| MPPT-Tracker | 2 |
| Batterie-Eingangsbereich | 160–700 V |
| Batterie-Eingangstyp | Li-Ion |
| Batterie-Eingänge | 1 |
| BMS-Kommunikation | RS485 / CAN |
| Maximaler Wirkungsgrad | 97,6% |
| Euro-Wirkungsgrad | 97% |
| MPPT-Wirkungsgrad | 99,9% |
| Ausgang | Dreiphasig |
| AC-Ausgang | 220/380 oder 230/400 Vac |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ III |
| Wechselrichter-Garantie | 5 Jahre |
| Betriebstemperatur | −40 bis +60°C; Leistungsreduzierung über +45°C |
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