¿Cuántas baterías de rack de servidores se pueden conectar en paralelo?

Tabla de contenido

No existe un número universal de Baterías para rack de servidores que se pueden conectar en paralelo. Algunos sistemas de baterías admiten 15 unidades, otros 16, 32 u otro límite definido por el fabricante; el número correcto es siempre el límite más bajo impuesto por la batería, BMS, inversor, cableado, red de comunicación y protección eléctrica.

Por ejemplo, la batería de telecomunicaciones de montaje en bastidor MANLY de 48 V y 50 Ah admite hasta 15 unidades en paralelo. Debido a que cada módulo tiene una potencia nominal de 51,2 V, 50 Ah y 2,56 kWh, un banco de 15 módulos alcanza 750 Ah y 38,4 kWh de energía nominal almacenada sin dejar de ser un banco de 51,2 V nominal.

Eso no significa que cada instalación deba utilizar 15 baterías. Un banco de baterías de 48 V bien diseñado comienza con la energía requerida y el tiempo de respaldo, luego verifica la corriente, la compatibilidad del inversor, la capacidad de la barra colectora de la batería, la protección contra sobrecorriente, la comunicación y la configuración máxima aprobada por el fabricante de la batería.

Solución de batería de respaldo

Límites paralelos de la batería del rack de servidores: no existe un número universal

La cantidad máxima de baterías de rack de servidores en paralelo es específica del producto, no una constante eléctrica de toda la industria. Los productos actuales de baterías en rack ilustran la diferencia: algunos están clasificados para 15 módulos combinados, otros para 16 y otros para 32 o más.

Por lo tanto, el número del fabricante es el punto de partida, no un número que deba sustituirse por una regla general.

Una forma útil de pensar en el límite es:

Recuento máximo práctico de batería = el límite más bajo permitido en la batería, BMS, inversor, sistema de comunicación, conductores de CC, barra colectora de batería, equipo de protección, bastidor y requisitos de instalación aplicables.

Esa distinción es importante porque agregar baterías cambia más que la capacidad de almacenamiento. Un banco más grande cambia la corriente disponible, la capacidad de corriente de falla, los requisitos de los conductores, los requisitos de protección, la carga física del rack y la cantidad de equipo que el BMS y el inversor pueden necesitar coordinar.

Por qué 16 baterías son comunes pero no una regla

Dieciséis aparece con frecuencia en Baterías para rack de servidores porque muchos fabricantes diseñan y validan sus productos en torno a un número definido de módulos paralelos y direcciones BMS. Pero 16 no es una ley eléctrica.

El modelo MANLY 48V 50Ah, por ejemplo, especifica un máximo de 15 unidades en paralelo. Otros productos actuales de rack de servidores especifican 16 o 32. La diferencia refleja la arquitectura eléctrica, BMS, comunicaciones, conectores, calificación del sistema y configuración respaldada por el fabricante de cada producto, no un límite universal para las baterías LiFePO4.

Esta es la razón por la que un diseñador de sistemas nunca debe asumir que una batería capaz de encajar en el mismo bastidor puede unirse automáticamente a la misma conexión en paralelo de la batería.

Primero verifique la documentación del modelo exacto.

Qué cambia la conexión en paralelo: voltaje, Ah y kWh

Una conexión en paralelo de la batería aumenta la capacidad y mantiene el banco aproximadamente al mismo voltaje nominal.

Para baterías idénticas:

Voltaje del banco = voltaje de una batería

Capacidad del banco en Ah = batería Ah × número de baterías en paralelo

Energía del banco en kWh = energía por batería × número de baterías

Por ejemplo, cuatro baterías idénticas de 51,2 V y 50 Ah forman un nominal:

  • Banco de baterías de 51,2 V
  • Capacidad total de 200Ah
  • 10,24 kWh de energía total almacenada

El voltaje no llega a ser 204,8 V porque los módulos no están conectados en serie.

El mismo principio explica el formato de batería de 5,12 kWh, ampliamente utilizado. Un módulo de 51,2 V y 100 Ah almacena 5,12 kWh nominalmente:

51,2 V × 100 Ah = 5120 Wh = 5,12 kWh

Dos módulos de batería idénticos de 5,12 kWh en paralelo siguen siendo un banco nominal de 51,2 V, pero proporcionan 200 Ah y 10,24 kWh.

Por lo tanto, la expansión paralela es principalmente una forma de agregar capacidad de almacenamiento y distribuir la corriente de la batería entre múltiples módulos aprobados. No aumenta automáticamente la clasificación de salida de CA del inversor.

¿Qué establece el recuento máximo de baterías en paralelo del bastidor de servidores?

El recuento máximo utilizable está determinado por el sistema eléctrico completo, no solo por las especificaciones de la batería. un fabricante de baterías puede aprobar una cierta cantidad de módulos, pero la instalación también debe mantener el BMS, el inversor, la barra colectora de la batería, los cables, los disyuntores o fusibles, la red de comunicación y el bastidor dentro de sus respectivas clasificaciones.

Para las aplicaciones de almacenamiento de energía estacionarias en Estados Unidos, esta visión a nivel de sistema es especialmente importante. UL 9540 evalúa un sistema de almacenamiento de energía como un conjunto que incluye elementos como baterías, equipos de conversión de energía, controles, protección y comunicaciones en lugar de tratar la compatibilidad de las baterías como una cuestión aislada.

BMS y límites de direcciones de comunicación

Un BMS protege y monitorea la batería. Dependiendo del diseño, puede supervisar voltaje, corriente, temperatura, estado de carga, condiciones de falla y comunicación con otras baterías o un inversor.

Cuando varias baterías de rack de servidores funcionan como un solo banco, es posible que la arquitectura de comunicación deba distinguir módulos individuales. Los sistemas de bastidor suelen utilizar enlaces CAN o RS485 y algunos utilizan direcciones de interruptor DIP para que cada módulo tenga una identidad única.

Las preguntas prácticas son:

  • ¿Cuántas baterías puede reconocer la red BMS?
  • ¿Cada módulo requiere una dirección única?
  • ¿Qué módulo actúa como maestro o host?
  • ¿El inversor se comunica con una batería o con toda la red de baterías?
  • ¿Se admite el protocolo del inversor seleccionado?
  • ¿El fabricante de la batería aprueba el recuento de módulos planificado?

Una conexión de alimentación eléctrica y una conexión de comunicación BMS no son lo mismo. Las baterías pueden estar eléctricamente conectadas en paralelo mientras el sistema de comunicación está configurado incorrectamente, dejando al inversor sin datos confiables de la batería.

Ésa es una de las razones por las que agregar más terminales físicos de batería no es suficiente para demostrar que un banco más grande es compatible.

Límites de corriente de carga/descarga del inversor y

Más baterías pueden aumentar la cantidad de corriente que el banco de baterías es capaz de suministrar, pero el inversor aún determina cuánta energía CC puede convertir en energía CA utilizable.

Considere un banco que contiene varios módulos cuyo BMS puede suministrar cada uno 50 A de forma continua. La suma aritmética de las clasificaciones de esos módulos puede aumentar a medida que se agregan más baterías. Eso hace no significa que el inversor, la barra colectora de la batería, los cables, los seccionadores o los dispositivos de protección están automáticamente aprobados para llevar ese total.

El inversor sólo puede consumir una fracción de la capacidad actual teórica del banco.

Lo mismo se aplica durante la carga. Un banco de baterías más grande de 48 V puede aceptar más corriente en conjunto, pero el cargador o inversor/cargador tiene su propio límite de corriente. Los ajustes de carga también deben seguir siendo compatibles con los requisitos del fabricante de la batería.

Esto crea una distinción importante:

La capacidad energética determina cuánta energía almacena el banco.

Las clasificaciones de potencia y corriente determinan qué tan rápido esa energía puede moverse de manera segura a través del sistema.

Por lo tanto, un banco de 20 kWh que sirve a una carga de telecomunicaciones relativamente modesta y un banco de 20 kWh que alimenta a un inversor de alta potencia requieren cálculos diferentes de la trayectoria de la corriente, aunque su energía almacenada sea la misma.

Barras colectoras, cables, disyuntores y capacidad de rack

El intercambio actual se vuelve cada vez más importante a medida que crece el número de baterías de rack de servidores.

Cada cable, terminal, conector y barra colectora de batería tiene resistencia eléctrica. Si una batería tiene una ruta de carga de menor resistencia que otra, ese módulo puede transportar más corriente. El desequilibrio repetido puede hacer que algunas baterías trabajen más que otras incluso cuando los módulos tienen especificaciones nominales idénticas.

La orientación técnica de Victron sobre bancos de baterías en paralelo explica que el recorrido total de la corriente a través de cada batería debe mantenerse tan igual como sea práctico. Sus enfoques documentados incluyen barras colectoras diseñadas adecuadamente, conductores de batería de igual longitud y disposiciones diagonales según la arquitectura del sistema.

Por lo tanto, un banco paralelo grande requiere atención de ingeniería para:

  • Tamaño del conductor de batería a barra colectora
  • Longitud y resistencia del conductor.
  • Clasificación actual de la barra colectora de la batería
  • Clasificaciones de terminales y conectores
  • Protección contra sobrecorriente en rama
  • Protección contra sobrecorriente del banco principal
  • Clasificaciones de desconexión de CC
  • Corriente de falla disponible
  • Capacidad de carga mecánica del bastidor
  • Autorizaciones de equipos y entorno de instalación.

La protección contra sobrecorriente no debe seleccionarse copiando el tamaño del fusible o disyuntor de otra instalación. La protección correcta depende de las instrucciones del equipo, la ampacidad del conductor, la corriente de falla disponible, la arquitectura del sistema y los requisitos eléctricos aplicables.

Para proyectos de ESS estacionarios de EE. UU., NFPA 855 aborda la instalación de sistemas estacionarios de almacenamiento de energía, mientras que la edición adoptada localmente del Código Eléctrico Nacional y la Autoridad Jurisdiccional pueden agregar requisitos específicos del proyecto.

Batería para rack de servidores MANLY 48V 50Ah: hasta 15 unidades en paralelo

Para aplicaciones que necesitan almacenamiento modular montado en bastidor en lugar de una batería monolítica grande, la batería de telecomunicaciones MANLY de 48 V y 50 Ah proporciona una ruta de expansión clara: un módulo suministra 2,56 kWh nominalmente, mientras que la configuración aprobada admite hasta 15 módulos en paralelo.

Especificaciones MANLY verificadas

Batería de telecomunicaciones de iones de litio MANLY de 48 V y 50 Ah

Especificaciones principales: 51,2 V nominales | 50Ah | 2,56 kWh | 50A BMS | Carga/descarga continua máxima de 50 A | RS485/CAN | hasta 15 unidades en paralelo.

La ventaja de diseño más clara del módulo para este tema es su escalabilidad definida. Un usuario puede comenzar con la cantidad de almacenamiento requerida por el proyecto y aumentar la capacidad con módulos combinados mientras se mantiene dentro del límite de producto de 15 unidades.

La clasificación BMS de 50 A también brinda a los diseñadores de sistemas una cifra de corriente concreta con la que trabajar al verificar los conductores derivados, la protección y la carga esperada del inversor. A medida que se agregan módulos, la corriente se puede compartir entre más baterías, pero el sistema completo aún debe diseñarse en torno a la ruta actual real en lugar de la suma teórica de todas las clasificaciones BMS.

RS485 y CAN proporcionan interfaces para sistemas que requieren comunicación con batería. El hecho de que un inversor en particular pueda utilizar esa comunicación depende del modelo, protocolo y configuración del inversor, por lo que se debe confirmar la compatibilidad del inversor antes de banco de baterias está encargado.

Para racks de telecomunicaciones, equipos de red, sistemas de CC de respaldo y aplicaciones de almacenamiento de energía compatibles, la combinación de un factor de forma de montaje en rack y capacidad modular hace que la expansión sea más fácil de planificar: la capacidad se puede agregar en incrementos de 2,56 kWh en lugar de reemplazar todo el banco cuando se requiere tiempo de ejecución adicional.

Capacidad a 1, 4, 8 y 15 Baterías

El efecto de la expansión en paralelo es sencillo porque cada módulo MANLY aporta otros 50 Ah y 2,56 kWh, mientras que el voltaje nominal del banco permanece en 51,2 V.

Número de bateríasVoltaje nominalCapacidad totalEnergía Nominal
151,2 V50 Ah2,56 kWh
451,2 V200 Ah10,24 kWh
851,2 V400 Ah20,48 kWh
1551,2 V750Ah38,4 kWh

Los cálculos utilizan la especificación MANLY detallada de 51,2 V, 50 Ah y 2560 Wh por módulo.

La cifra de 15 baterías debe leerse como una recuento paralelo máximo admitido por el producto, no como una cantidad recomendada para cada proyecto.

Si un sitio sólo requiere unos 10 kWh de almacenamiento nominal, cuatro módulos ya proporcionan 10,24 kWh. Instalar 15 simplemente porque se admiten 15 agregaría costos, espacio en rack, capacidad actual y complejidad del sistema sin responder a un requisito de energía definido.

¿Cuántas baterías para rack de servidores necesita realmente?

Elija la cantidad de baterías para rack de servidores según la energía, el tiempo de ejecución y la carga requeridos, no entre la cantidad máxima que se puede conectar físicamente en paralelo.

La secuencia de diseño debe ser:

Carga → tiempo de ejecución requerido → energía utilizable requerida → capacidad nominal de la batería → recuento de baterías → verificación de corriente y sistema.

Tamaño por energía requerida y tiempo de ejecución

Comience con los equipos que deben permanecer encendidos.

Un cálculo simplificado de primer paso es:

Energía de carga requerida = carga promedio en kW × tiempo de funcionamiento requerido en horas

Supongamos que una carga de respaldo tiene un promedio de 2 kW y debe funcionar durante cuatro horas.

2kW × 4 horas = 8kWh

Esos 8kWh es la energía que necesita la carga, no necesariamente el tamaño final de la placa de identificación del banco de baterías. Un sistema real también debe tener en cuenta la profundidad de descarga permitida, las pérdidas del inversor o de conversión, las condiciones de temperatura, el margen de reserva y cualquier carga de reserva relevante para la instalación.

Una vez establecida la capacidad bancaria nominal requerida:

Recuento de baterías = energía nominal requerida del banco ÷ energía nominal por batería

Redondee siempre a un módulo completo.

El mismo método funciona con una batería de 5,12kWh. Si el diseño requiere aproximadamente 20 kWh de almacenamiento nominal, cuatro módulos de batería de 5,12 kWh proporcionan 20,48 kWh antes de cualquier ajuste de capacidad utilizable específico del proyecto.

Con el módulo MANLY de 2,56 kWh, ocho baterías proporcionan la misma cifra nominal de 20,48 kWh.

Por lo tanto, la cantidad correcta es el resultado del cálculo de energía, no un número preestablecido como 4, 8, 15 o 16.

Verifique la potencia y la corriente, no solo los kWh

El dimensionamiento de la batería está incompleto si el cálculo se detiene en kWh.

Un sistema podría tener suficiente energía almacenada para hacer funcionar una carga durante muchas horas, pero aún así no podría proporcionar la energía instantánea requerida si el BMS, el inversor, los cables o los dispositivos de protección no pueden soportar la corriente.

Para un sistema de CC, la corriente aumenta a medida que aumenta la potencia requerida a un voltaje determinado. Esto hace que el tamaño del conductor y la caída de voltaje sean cada vez más importantes en aplicaciones de bancos de baterías de 48 V de mayor potencia.

Por ejemplo, aumentar el almacenamiento de 10 kWh a 20 kWh mejora el tiempo de ejecución. No convierte automáticamente un inversor de 5kW en un inversor de 10kW.

Del mismo modo, colocar más baterías de rack de servidores detrás del mismo inversor no obliga al inversor a consumir la suma de la corriente nominal máxima de cada batería. El inversor extrae lo que la carga y su diseño requieren, dentro de sus límites de funcionamiento.

Esta distinción es particularmente útil al decidir si el proyecto necesita:

  • más energía para un tiempo de ejecución más prolongado;
  • capacidad de corriente de batería más aprobada para una mayor demanda de CC;
  • una clasificación de inversor diferente para una mayor salida de CA; or
  • alguna combinación de los tres.

Deje espacio para una futura expansión

Las baterías modulares son útiles cuando la demanda futura de almacenamiento es incierta, pero la expansión es más fácil cuando se planifica desde el principio.

Antes de llenar el rack reservar suficiente capacidad en el resto del sistema para el banco final previsto. Eso puede incluir:

  • Posiciones de rejilla de repuesto
  • Capacidad de la barra colectora de la batería
  • Capacidad de conductor adecuada
  • Arquitectura de protección adecuada
  • Direcciones BMS disponibles
  • Topología de comunicación soportada
  • Configuración del inversor o cargador
  • Espacios libres y espacios libres para la instalación.

Por ejemplo, un proyecto puede comenzar con cuatro baterías de rack de servidores aunque la batería seleccionada admita muchas más. Si el bastidor, las barras colectoras y el equipo asociado se diseñaron solo para la configuración física y actual inicial, la expansión futura puede requerir algo más que simplemente deslizar otra batería en una ranura vacía.

La planificación de la escala final prevista desde el principio hace que la expansión modular sea sustancialmente más útil.

Cómo conectar baterías de rack de servidores en paralelo de forma segura

Utilice en paralelo únicamente baterías y configuraciones que el fabricante de la batería apruebe para su uso conjunto. Antes de energizar un banco, verifique la compatibilidad de la batería, el estado de carga, las conexiones eléctricas, la protección y la comunicación BMS.

Un estante lleno de baterías debe tratarse como un sistema eléctrico en lugar de un conjunto de cajas independientes.

Coincidencia de modelo, voltaje, estado de carga y firmware

La configuración paralela más simple utiliza baterías combinadas del mismo modelo y arquitectura eléctrica.

Antes de realizar una conexión en paralelo de una batería, verificar como mínimo:

  • Tensión nominal
  • Rango de voltaje de carga permitido
  • Rango de voltaje de descarga permitido
  • Configuración de celda donde se especifica
  • Capacidad
  • tipo BMS
  • Requisitos de firmware
  • Clasificaciones actuales máximas
  • Protocolo de comunicación
  • Recuento paralelo aprobado por el fabricante

Las baterías también deben alcanzar un voltaje y un estado de carga compatibles antes de su conexión, siguiendo el procedimiento de puesta en servicio del fabricante.

La conexión de bancos de baterías con una diferencia de voltaje sustancial puede crear una gran corriente de ecualización cuando la batería de mayor voltaje intenta cargar la batería de menor voltaje. El BMS puede intervenir, pero el enfoque preferido es evitar el desajuste en lugar de confiar en la electrónica de protección para corregir un problema de puesta en servicio evitable.

De manera similar, la guía de instalación de baterías de litio de Victron requiere que las baterías se carguen y equilibren adecuadamente antes de ensamblar configuraciones de baterías múltiples específicas.

Utilice rutas de corriente equilibradas y protección adecuada contra sobrecorriente

La corriente no se divide automáticamente de forma perfecta simplemente porque varias baterías tengan la misma etiqueta.

Pequeñas diferencias de resistencia en cables, terminales, terminales y rutas de conexión afectan la forma en que se distribuye la corriente. Si un módulo transporta repetidamente más carga, su patrón operativo puede diferir del resto del banco.

Para bancos más grandes, una barra colectora de batería común con la clasificación adecuada y conductores derivados adecuadamente diseñados puede proporcionar un camino más claro para la distribución y protección de la corriente.

El objetivo no es simplemente “la misma longitud de cable” como regla aislada. El objetivo eléctrico es hacer que la resistencia total de la ruta actual de cada batería sea lo más similar posible.

La guía de cableado del banco de baterías de Victron describe las conexiones de barras colectoras, rutas iguales de conductores y conexiones diagonales como métodos para mejorar el intercambio de corriente en sistemas paralelos. También señala que una simple conexión diagonal aún puede producir pequeñas diferencias de corriente, razón por la cual el diseño del cableado debe evaluarse como un circuito completo.

Las discusiones de los usuarios del mundo real sobre las baterías para rack de servidores con frecuencia se centran en el mismo tema: las baterías en un banco paralelo pueden mostrar un comportamiento de estado de carga diferente cuando el intercambio de corriente es desigual. Estas discusiones son útiles como recordatorio de lo que enfrentan los instaladores, aunque las decisiones sobre cableado y protección deben, en última instancia, seguir la documentación del fabricante y el diseño eléctrico calificado en lugar de los consejos del foro.

Configurar direcciones de batería y comunicación del inversor

Los cables de alimentación mueven energía. Los cables de comunicación mueven información.

Ambos deben ser correctos.

En un sistema de módulos múltiples, las baterías del rack de servidores pueden comunicarse entre sí a través de un enlace interno mientras una batería maestra designada se comunica con el inversor o el controlador del sistema. Otras arquitecturas utilizan disposiciones diferentes.

Dependiendo del producto, la configuración puede implicar:

  • comunicación CAN
  • comunicación RS485
  • Direcciones de batería
  • interruptores DIP
  • Configuración maestro/seguidor
  • Selección del protocolo del inversor
  • Requisitos de terminación

No asuma que un conector estilo RJ45 utiliza Ethernet simplemente porque el enchufe le resulta familiar. La distribución de pines de los puertos y los protocolos de comunicación son específicos del producto.

El inversor seleccionado también debe ser compatible eléctricamente con el banco de baterías completo de 48V. Para los sistemas de almacenamiento de energía de EE. UU., UL advierte específicamente que los componentes individuales enumerados no se convierten automáticamente en un sistema de almacenamiento de energía compatible simplemente porque se pueden conectar físicamente. La compatibilidad y la protección del sistema deben evaluarse juntas.

Agregar baterías más tarde: expansión sin crear desequilibrio

Las baterías para rack de servidores son adecuadas para la expansión de capacidad por etapas, pero un banco de baterías existente no debe ampliarse conectando una batería nueva arbitraria a los mismos terminales de CC.

El módulo agregado debe ser compatible con el banco existente y el sistema ampliado debe permanecer dentro de todos los límites eléctricos, de comunicación y definidos por el fabricante.

Haga coincidir el banco de baterías existente

Usar el mismo modelo simplifica la expansión porque es más probable que el nuevo módulo coincida:

  • Tensión nominal
  • Arquitectura celular
  • Perfil de carga
  • Límites de descarga
  • BMS behavior
  • Protocolo de comunicación
  • Sistema de conector
  • Requisitos de firmware

Nunca se debe asumir que las baterías de diferentes capacidades o marcas son compatibles simplemente porque ambos productos se comercializan como “48V”.”

Existen algunas configuraciones mixtas técnicamente factibles, pero un banco homogéneo aprobado por el fabricante elimina un gran conjunto de variables del intercambio, la comunicación y el soporte actuales.

No modifique los terminales internos, los conectores, el cableado BMS ni los gabinetes de las baterías simplemente para forzar la conexión de baterías incompatibles. Cualquier modificación puede cambiar las clasificaciones eléctricas, la protección, la integridad del gabinete y la configuración evaluada por el fabricante de la batería.

Haga coincidir el voltaje y el estado de carga antes de la conexión

Una batería nueva debe llevarse a las condiciones de puesta en servicio requeridas antes de unirse a un banco energizado.

Esto es particularmente importante en paralelo porque, en última instancia, todos los terminales positivos comparten el mismo voltaje del bus y todos los terminales negativos comparten el mismo retorno.

Si dos baterías comienzan con voltajes terminales significativamente diferentes, la corriente de ecualización resultante puede ser mucho mayor que la corriente de carga normal esperada durante la operación de rutina.

Siga el procedimiento especificado por el fabricante de la batería para:

  • Carga inicial
  • Verificación de voltaje
  • Alineación del estado de carga
  • Secuencia de apagado
  • Operación del interruptor o desconexión
  • Configuración de dirección BMS
  • Conexión de comunicación
  • Reinicio del sistema

El objetivo es hacer que el nuevo módulo se comporte como otro miembro del banco de baterías existente en lugar de como una fuente de energía separada conectada repentinamente a él.

Vuelva a verificar todo el sistema después de la expansión

Agregar baterías cambia el sistema, por lo que el sistema debe revisarse nuevamente después de la expansión.

Vuelva a comprobar:

  • kWh nominales totales
  • Corriente de carga y descarga esperada
  • Configuración del inversor
  • Configuración del cargador
  • comunicación BMS
  • Direcciones de batería
  • Clasificación de la barra colectora de la batería
  • Ampacidad del cable
  • Configuración de fusibles y disyuntores
  • Desconectar calificaciones
  • Carga de estanterías
  • Condiciones térmicas
  • Requisitos de instalación aplicables

Para la batería de montaje en bastidor de 48 V y 50 Ah de MANLY, el techo de expansión a nivel de producto es de 15 módulos paralelos. El resto de la instalación aún tiene que soportar la configuración final.

Esa separación entre capacidad de la batería y capacidad del sistema es el principio más importante al ampliar cualquier banco de baterías modular.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden combinar baterías de rack de servidores de 48 V y 51,2 V?

No simplemente de la etiqueta de voltaje. Muchos productos LiFePO4 de 16 celdas se comercializan como parte de la clase “48 V” aunque su voltaje nominal real es 51,2 V, pero otras arquitecturas de 48 V pueden diferir. Verifique el voltaje nominal, la configuración de la celda, el rango de carga, el BMS, la comunicación y la aprobación del fabricante antes de conectarlos en paralelo. Una etiqueta de marketing compartida no establece compatibilidad eléctrica.

¿Se pueden mezclar diferentes marcas o capacidades en paralelo?

Solo cuando los fabricantes de baterías admitan explícitamente la configuración y todos los requisitos eléctricos y BMS sean compatibles. La misma tensión nominal por sí sola no es suficiente. Diferentes baterías pueden tener diferentes límites de corriente, resistencia interna, conectores, configuraciones de carga, firmware y comunicación. Para una nueva instalación, las baterías de rack de servidores compatibles simplifican el uso compartido actual, la configuración del sistema y la resolución de problemas futuros.

¿Más baterías en paralelo aumentan la producción del inversor?

No automáticamente. Agregar baterías paralelas aprobadas aumenta la energía almacenada y puede aumentar la capacidad de corriente disponible del banco de baterías, pero el inversor aún tiene su propia corriente máxima de entrada de CC y su propia clasificación de salida de CA. Más baterías pueden extender el tiempo de funcionamiento o reducir la corriente transportada por cada módulo sin cambiar un inversor de 5 kW por un inversor de mayor potencia.

¿Una batería de 5,12 kWh es siempre una batería de 48 V y 100 Ah?

Una batería de 51,2 V y 100 Ah tiene 5,12 kWh de energía nominal porque 51,2 × 100 = 5120 Wh. Muchas baterías de rack de servidor LiFePO4 en la clase de sistema de 48 V utilizan esta configuración, pero “batería de 5,12 kWh” describe la capacidad de energía en lugar de garantizar un voltaje, arquitectura de celda, BMS o protocolo de inversor en particular. Siempre verifique las especificaciones de la placa de identificación.

¿Las baterías de rack de servidores necesitan una barra colectora?

No todos los sistemas paralelos pequeños utilizan una barra colectora de batería externa, porque el método de conexión aprobado depende del diseño de la batería y del bastidor. Para bancos más grandes, las barras colectoras pueden proporcionar puntos de conexión estructurados y facilitar el diseño del cableado y la protección de las ramas balanceadas. La barra colectora aún debe estar clasificada para el voltaje del sistema, la corriente esperada y las condiciones de falla aplicables.

¿Puedo agregar más baterías de rack de servidores años después?

Potencialmente, si el fabricante de la batería permite la expansión y queda disponible un módulo compatible. Antes de agregar uno, verifique la compatibilidad del modelo, el firmware, el voltaje, el estado de carga, la comunicación BMS y el estado del banco existente. También vuelva a verificar el inversor, los conductores, la protección y la barra colectora porque la nueva batería cambia la capacidad y la corriente potencial de todo el sistema.

Conclusión

No existe una respuesta única en la industria sobre cuántas baterías de rack de servidores se pueden conectar en paralelo. El número de módulos aprobados por el fabricante de la batería es el primer límite, pero el sistema final también debe satisfacer los requisitos de BMS, inversor, red de comunicación, cables, barra colectora de batería, equipo de protección, bastidor y de instalación aplicables.

Para la batería de telecomunicaciones de montaje en bastidor MANLY de 48 V y 50 Ah, se pueden conectar hasta 15 módulos combinados en paralelo, lo que lleva la capacidad nominal de 2,56 kWh con un módulo a 38,4 kWh con 15. Esa escalabilidad es útil porque un sistema puede dimensionarse según los requisitos de respaldo reales en lugar de comenzar con un banco de baterías de gran tamaño.

Por lo tanto, la pregunta sobre el mejor tamaño no es simplemente: “¿Cuántas baterías puedo conectar?” Es:

¿Cuánta energía y corriente requiere la aplicación y cuántos módulos aprobados pueden suministrarla manteniendo cada parte del sistema dentro de su clasificación?

Para un nuevo proyecto de telecomunicaciones, energía de respaldo o almacenamiento de energía, MANLY Battery puede hacer coincidir la configuración de la batería con el voltaje objetivo, la carga, el tiempo de ejecución, el espacio del rack y los requisitos del sistema antes de seleccionar el recuento final de la batería.

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