
Système de batterie LFP haute tension TommaTech Hightech Power série 5.8
Le TommaTech Hightech Power série 5.8 est une plateforme de stockage d'énergie LiFePO₄ haute tension évolutive, conçue autour de deux types de modules : un pack général contenant les fonctions BMS principales du système et un pack d'extension utilisé pour augmenter la capacité de stockage.
Le pack général de base fournit une énergie totale de 5,8 kWh et une énergie utilisable de 5,2 kWh. Des packs d'extension supplémentaires sont connectés pour créer des configurations de 11,5, 17,3 et 23,0 kWh. Comme l'architecture reste la même pour les quatre capacités, ces configurations doivent être présentées comme une famille de batteries configurable plutôt que comme quatre produits distincts.
La tension nominale du système passe de 115,2 V à 5,8 kWh à 460,8 V à 23,0 kWh. Cette architecture en série signifie que le choix de la capacité de stockage appropriée détermine également la plage de tension du système et influence donc la sélection de l'onduleur compatible.
La fiche technique officielle spécifie une chimie Li-Ion LFP, une efficacité de batterie en va-et-vient de 95 %, plus de 6 000 cycles, une protection IP65 et une garantie déclarée de 10 ans. La communication entre le système de batterie et l'onduleur est gérée via CAN2.0, tandis que RS485 est utilisé pour la communication batterie-à-batterie / BMS.
Le fabricant fournit une matrice de compatibilité d'onduleurs dédiée. Par exemple, le pack général de 5,8 kWh est destiné à certains systèmes Uno-Hybrid mais est marqué comme non adapté à la configuration Trio-Hybrid examinée, tandis que les configurations plus grandes prennent en charge différents arrangements Uno et Trio. Par conséquent, la sélection finale de la capacité doit toujours être effectuée en même temps que la sélection de l'onduleur.
Principaux avantages
- Architecture LiFePO₄
- Un pack général plus jusqu'à trois packs d'extension
- Stockage total de 5,8 à 23,0 kWh
- Énergie utilisable de 5,2 à 20,7 kWh
- Efficacité de batterie en va-et-vient déclarée de 95 %
- Efficacité de charge faradique déclarée de 99 %
- Protection IP65
- Communication onduleur CAN2.0
- Communication batterie/BMS RS485
Spécification de 6 000 cycles
- Garantie déclarée de 10 ans
- Extension de capacité modulaire dans l'architecture système définie
Comparaison des configurations / modèles
| Configuration | Disposition des packs | Tension nominale | Tension de fonctionnement | Énergie totale | Énergie utilisable | Puissance standard / max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8 kWh | Pack général | 115,2 V | 100–131 V | 5,8 kWh | 5,2 kWh | 2,9 / 3,5 kW |
| 11,5 kWh | Général + 1 extension | 230,4 V | 200–262 V | 11,5 kWh | 10,4 kWh | 5,8 / 7,0 kW |
| 17,3 kWh | Général + 2 extensions | 345,6 V | 300–393 V | 17,3 kWh | 15,6 kWh | 8,7 / 10,5 kW |
| 23,0 kWh | Général + 3 extensions | 460,8 V | 400–524 V | 23,0 kWh | 20,7 kWh | 11,6 / 14,0 kW |
Architecture technique
Le système suit un concept de module maître + module d'extension :
Pack général = unité de batterie/BMS maître
Pack d'extension = unité de batterie esclave/extension
Le pack général est donc requis comme batterie de base. Les packs d'extension ne sont pas des produits autonomes alternatifs à des fins de publication normale ; ce sont des composants d'extension utilisés pour créer des configurations système plus grandes. Cette architecture est également explicitement reflétée dans les certificats LVD et CEM applicables, qui identifient le pack général comme maître et le pack d'extension comme esclave.
Compatibilité
| Configuration | Uno-Hybrid | Trio-Hybrid |
|---|---|---|
| 5,8 kWh | Pack général | Non adapté |
| 11,5 kWh | Général + extension | Général + extension |
| 17,3 kWh | Général + 2 extensions | Général + 2 extensions |
| 23,0 kWh | Non adapté | Général + 3 extensions |
La fiche technique officielle référence Uno-Hybrid 3.0T / 3.7T / 4.6T / 5.0T et Trio-Hybrid 5.0T / 6.0T / 8.0T / 10.0T.
Comment ça fonctionne
Le pack général agit comme l'unité de batterie gérée principale. Lorsqu'une capacité énergétique supplémentaire est requise, les packs d'extension sont connectés selon la configuration approuvée.
L'ajout de packs d'extension augmente à la fois la capacité de stockage et la tension du système. Le BMS et l'onduleur font donc fonctionner les packs connectés comme un seul système de batterie haute tension coordonné plutôt que comme des batteries indépendantes.
Applications prévues
- Stockage d'énergie photovoltaïque résidentiel
- Systèmes solaires hybrides
- Autoconsommation solaire
- Stockage d'énergie de secours utilisant des architectures d'onduleurs hybrides compatibles
Notes d'ingénierie et de sélection
Avant la soumission de devis, déterminer :
- kWh utilisables requis
- Onduleur Uno-Hybrid ou Trio-Hybrid
- Plage de tension système requise
- Durée de secours
- Charge maximale
- Puissance de charge/décharge
- Production PV
- Attentes de cyclage quotidien
- Température d'installation
- Zone d'installation et position de montage
Informations requises avant devis
- Capacité totale/utilisable requise
- Modèle d'onduleur
- Charge de secours et durée
- Taille du système PV
- Configuration du réseau
- Température ambiante
- Environnement d'installation
- Pays du projet
- Exigences de certification
- Destination de livraison
Appel à l'action recommandé
Envoyez la capacité de stockage utilisable requise, le modèle d'onduleur et le profil de charge de secours afin que la configuration correcte du pack général / pack d'extension puisse être sélectionnée.




