
Système de batterie LFP haute tension TommaTech Hightech Power 3.0 Series
La série TommaTech Hightech Power 3.0 est un système de stockage d'énergie modulaire au lithium fer phosphate (LFP) haute tension, basé sur un module de batterie LFP de 30 Ah et un gestionnaire de stockage dédié.
Contrairement à une batterie autonome classique, l'architecture utilise le gestionnaire de stockage comme partie intégrante du système de batterie complet. Un à quatre modules de batterie TT de 3,0 kWh sont ensuite combinés avec le gestionnaire de stockage pour produire des configurations système commercialisées de 3,0, 6,0, 9,0 et 12,0 kWh. La fiche technique actuelle spécifie des valeurs d'énergie totale réelles de 3,1, 6,1, 9,2 et 12,3 kWh respectivement.
Étant donné que les modules de batterie sont connectés en série, la tension nominale du système augmente avec la capacité de stockage, passant de 102,4 V pour le système à module unique à 409,6 V pour la configuration à quatre modules. Cela rend le choix correct de l'onduleur particulièrement important.
TommaTech spécifie une profondeur de décharge de 90 %, ce qui donne des valeurs d'énergie utilisable de 2,8 à 11,0 kWh. Le système assure une communication CAN2.0 entre les composants de la batterie/BMS et une communication RS485 / CAN2.0 vers l'onduleur. La protection IP67 et des températures de fonctionnement jusqu'à −30 °C sont spécifiées dans la fiche technique actuelle.
Le fabricant fournit une matrice de compatibilité définie pour les familles d'onduleurs Uno-Hybrid-K et Trio-Hybrid-K, ce qui signifie que la capacité de la batterie doit toujours être sélectionnée en même temps que l'architecture d'onduleur proposée, plutôt que de manière indépendante.
Principaux avantages
- Chimie de batterie LiFePO₄
- Architecture de batterie modulaire 1 à 4
- Énergie totale de 3,1 à 12,3 kWh
- Énergie utilisable de 2,8 à 11,0 kWh
- DoD de 90 %
- Efficacité de charge faradique déclarée de 99 %
- Efficacité aller-retour déclarée de 95 %
- Protection IP67
- Communications CAN2.0 et RS485
- Spécification de 6 000 cycles à 90 % de DoD
- Garantie déclarée de 10 ans
- Matrice de compatibilité définie Uno-Hybrid-K / Trio-Hybrid-K
Configuration / Comparaison des modèles
| Configuration commercialisée | Modules de batterie | Tension nominale | Tension de fonctionnement | Énergie totale | Énergie utilisable | Puissance standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 kWh | 1 | 102,4 V | 90–116 V | 3,1 kWh | 2,8 kWh | 2,5 kW |
| 6,0 kWh | 2 | 204,8 V | 180–232 V | 6,1 kWh | 5,5 kWh | 5,1 kW |
| 9,0 kWh | 3 | 307,2 V | 270–348 V | 9,2 kWh | 8,3 kWh | 7,6 kW |
| 12,0 kWh | 4 | 409,6 V | 360–464 V | 12,3 kWh | 11,0 kWh | 10,2 kW |
Compatibilité
| Configuration de batterie | Uno-Hybrid-K | Trio-Hybrid-K |
|---|---|---|
| 3,0 kWh | Adapté | Non adapté |
| 6,0 kWh | Adapté | Adapté |
| 9,0 kWh | Adapté | Adapté |
| 12,0 kWh | Non adapté | Adapté |
La fiche technique répertorie Uno-Hybrid-K 3.0T / 3.7T / 5.0T / 6.0T / 7.5T et Trio-Hybrid-K 5.0T / 6.0T / 8.0T / 10.0T / 12.0T / 15.0T dans cette matrice de compatibilité.
Architecture technique
Le système contient deux composants techniquement différents :
Gestionnaire de stockage
Contrôle et coordonne le système de batterie haute tension et la communication avec l'onduleur.
Modules de batterie TT de 3,0 kWh
Un à quatre modules sont connectés en série pour établir l'énergie et la tension continue requises.
Par conséquent, la liste de produits CW existante appelée « Batterie au lithium 3 kWh + système de gestion de stockage » n'est pas une famille de produits distincte. Il s'agit d'un composant/configuration de la même architecture Hightech Power 3.0.
Comment ça marche
Le gestionnaire de stockage supervise la pile de batteries et fait l'interface avec l'onduleur compatible. L'ajout de modules de batterie augmente l'énergie du système tout en augmentant simultanément la tension continue du système.
Par exemple, un module unique fonctionne à 102,4 V nominal, tandis que la configuration à quatre modules atteint 409,6 V nominal. L'onduleur compatible doit donc prendre en charge à la fois le protocole de communication de la batterie et la plage de fonctionnement haute tension correspondante.
Applications prévues
- Stockage d'énergie solaire résidentiel
- Systèmes PV hybrides
- Optimisation de l'autoconsommation
- Systèmes d'énergie de secours utilisant les onduleurs hybrides TommaTech compatibles
Notes d'ingénierie et de sélection
Évaluer :
- Capacité utilisable requise
- Architecture Uno-Hybrid-K ou Trio-Hybrid-K
- Plage de tension de batterie de l'onduleur
- Compatibilité de communication batterie/onduleur
- Exigence de puissance de charge/décharge
- Durée de secours
- Température ambiante
- DoD requis et SOC de réserve
- Énergie PV disponible pour la charge
- Cyclage quotidien attendu
Informations requises avant devis
- Énergie de stockage utilisable requise
- Consommation quotidienne
- Charge maximale
- Modèle d'onduleur existant/proposé
- Système monophasé ou triphasé
- Durée de secours
- Capacité PV
- Température d'installation
- Pays du projet
- Exigences de certification
- Lieu de livraison
Appel à l'action recommandé
Fournissez la capacité de batterie utilisable requise, le modèle d'onduleur et le profil de charge afin que la configuration correcte du Hightech Power 3.0 et la compatibilité de l'onduleur puissent être vérifiées.




