Quantas baterias de rack de servidor você pode conectar em paralelo?

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Não existe um número universal de Baterias para rack de servidor que pode ser conectado em paralelo. Alguns sistemas de bateria suportam 15 unidades, outros 16, 32 ou outro limite definido pelo fabricante; o número correto é sempre o limite mais baixo imposto pela bateria, BMS, inversor, fiação, rede de comunicação e proteção elétrica.

Por exemplo, a bateria de telecomunicações montada em rack MANLY 48V 50Ah suporta até 15 unidades em paralelo. Como cada módulo é classificado em 51,2 V, 50 Ah e 2,56 kWh, um banco de 15 módulos atinge 750 Ah e 38,4 kWh de energia nominal armazenada, permanecendo um banco nominal de 51,2 V.

Isso não significa que cada instalação deva usar 15 baterias. Um banco de baterias de 48 V bem projetado começa com a energia necessária e o tempo de backup e, em seguida, verifica a corrente, a compatibilidade do inversor, a capacidade do barramento da bateria, a proteção contra sobrecorrente, a comunicação e a configuração máxima aprovada pelo fabricante da bateria.

Solução de bateria reserva

Limites paralelos da bateria do rack do servidor: não existe um número universal

O número máximo de baterias de rack de servidor em paralelo é específico do produto e não uma constante elétrica para todo o setor. Os atuais produtos de bateria em rack ilustram a diferença: alguns são classificados para 15 módulos correspondentes, alguns para 16 e outros para 32 ou mais.

O número do fabricante é, portanto, o ponto de partida, e não um número a ser substituído por uma regra prática.

Uma maneira útil de pensar sobre o limite é:

Contagem máxima prática de baterias = o limite mais baixo permitido na bateria, BMS, inversor, sistema de comunicação, condutores CC, barramento da bateria, equipamento de proteção, rack e requisitos de instalação aplicáveis.

Essa distinção é importante porque adicionar baterias altera mais do que a capacidade de armazenamento. Um banco maior altera a corrente disponível, a capacidade de corrente de falha, os requisitos do condutor, os requisitos de proteção, a carga física do rack e a quantidade de equipamentos que o BMS e o inversor podem precisar coordenar.

Por que 16 baterias são comuns, mas não são uma regra

Dezesseis aparece frequentemente em baterias para rack de servidor porque muitos fabricantes projetam e validam seus produtos em torno de um número definido de módulos paralelos e endereços BMS. Mas 16 não é uma lei elétrica.

O modelo MANLY 48V 50Ah, por exemplo, especifica no máximo 15 unidades em paralelo. Outros produtos atuais de rack de servidor especificam 16 ou 32. A diferença reflete a arquitetura elétrica, BMS, comunicações, conectores, qualificação do sistema e configuração suportada pelo fabricante de cada produto – não um limite universal para baterias LiFePO4.

É por isso que um projetista de sistema nunca deve presumir que uma bateria capaz de caber no mesmo rack pode se conectar automaticamente à mesma conexão paralela de bateria.

Verifique primeiro a documentação exata do modelo.

O que muda na conexão paralela: tensão, Ah e kWh

Uma conexão paralela da bateria aumenta a capacidade enquanto mantém o banco aproximadamente na mesma tensão nominal.

Para baterias idênticas:

Tensão do banco = tensão de uma bateria

Capacidade do banco em Ah = bateria Ah × número de baterias paralelas

Energia do banco em kWh = energia por bateria × número de baterias

Por exemplo, quatro baterias idênticas de 51,2 V 50Ah formam uma nominal:

  • Banco de baterias 51,2V
  • Capacidade total de 200Ah
  • 10,24 kWh de energia total armazenada

A tensão não chega a 204,8 V porque os módulos não estão conectados em série.

O mesmo princípio explica o formato de bateria de 5,12 kWh amplamente utilizado. Um módulo de 51,2 V 100Ah armazena 5,12 kWh nominalmente:

51,2V × 100Ah = 5.120Wh = 5,12kWh

Dois módulos de bateria idênticos de 5,12 kWh em paralelo permanecem um banco nominal de 51,2 V, mas fornecem 200 Ah e 10,24 kWh.

A expansão paralela é, portanto, principalmente uma forma de adicionar capacidade de armazenamento e distribuir a corrente da bateria entre vários módulos aprovados. Não aumenta automaticamente a classificação de saída CA do inversor.

O que define a contagem paralela máxima da bateria do rack do servidor?

A contagem máxima utilizável é determinada pelo sistema elétrico completo e não apenas pelas especificações da bateria. Um fabricante de baterias pode aprovar um determinado número de módulos, mas a instalação também deve manter o BMS, inversor, barramento de bateria, cabos, disjuntores ou fusíveis, rede de comunicação e rack dentro de suas respectivas classificações.

Para aplicações estacionárias de armazenamento de energia nos EUA, esta visão em nível de sistema é especialmente importante. A UL 9540 avalia um sistema de armazenamento de energia como um conjunto que inclui elementos como baterias, equipamentos de conversão de energia, controles, proteção e comunicações, em vez de tratar a compatibilidade da bateria como uma questão isolada.

Limites de endereço de comunicação e BMS

Um BMS protege e monitora a bateria. Dependendo do projeto, ele pode supervisionar tensão, corrente, temperatura, estado de carga, condições de falha e comunicação com outras baterias ou com um inversor.

Quando várias baterias de rack de servidor operam como um banco, a arquitetura de comunicação pode precisar distinguir módulos individuais. Os sistemas de rack geralmente usam links CAN ou RS485, e alguns usam endereços de interruptores DIP para que cada módulo tenha uma identidade exclusiva.

As questões práticas são:

  • Quantas baterias a rede BMS pode reconhecer?
  • Cada módulo requer um endereço exclusivo?
  • Qual módulo atua como mestre ou host?
  • O inversor se comunica com uma bateria ou com toda a rede de baterias?
  • O protocolo do inversor selecionado é suportado?
  • O fabricante da bateria aprova a contagem planejada de módulos?

Uma ligação de energia elétrica e uma ligação de comunicação BMS não são a mesma coisa. As baterias podem ficar eletricamente em paralelo enquanto o sistema de comunicação está configurado incorretamente, deixando o inversor sem dados confiáveis ​​da bateria.

Essa é uma das razões pelas quais adicionar mais terminais físicos de bateria não é suficiente para provar que um banco maior é suportado.

Limites de corrente do inversor e de carga/descarga

Mais baterias podem aumentar a quantidade de corrente que o banco de baterias é capaz de fornecer, mas o inversor ainda determina quanta energia CC ele pode converter em energia CA utilizável.

Considere um banco contendo vários módulos cujo BMS pode fornecer 50A cada um continuamente. A soma aritmética dessas classificações de módulos pode aumentar à medida que mais baterias são adicionadas. Isso faz não significa que o inversor, o barramento da bateria, os cabos, as desconexões ou os dispositivos de proteção são automaticamente aprovados para transportar esse total.

O inversor pode consumir apenas uma fração da capacidade de corrente teórica do banco.

O mesmo se aplica durante o carregamento. Um banco de baterias maior de 48 V pode aceitar mais corrente agregada, mas o carregador ou inversor/carregador tem seu próprio limite de corrente. As configurações de carga também devem permanecer compatíveis com os requisitos do fabricante da bateria.

Isso cria uma distinção importante:

A capacidade energética determina quanta energia o banco armazena.

As classificações de potência e corrente determinam a rapidez com que a energia pode se mover com segurança pelo sistema.

Um banco de 20 kWh servindo uma carga de telecomunicações relativamente modesta e um banco de 20 kWh alimentando um inversor de alta potência requerem, portanto, cálculos de caminhos de corrente diferentes, mesmo que a energia armazenada seja a mesma.

Barramentos, cabos, disjuntores e capacidade do rack

O compartilhamento atual torna-se cada vez mais importante à medida que o número de baterias para rack de servidores aumenta.

Cada cabo, terminal, conector e barramento da bateria possui resistência elétrica. Se uma bateria tiver um caminho de resistência menor para a carga do que outra, esse módulo poderá transportar mais corrente. O desequilíbrio repetido pode fazer com que algumas baterias trabalhem mais do que outras, mesmo quando os módulos têm especificações nominais idênticas.

A orientação técnica da Victron sobre bancos de baterias paralelos explica que o percurso total da corrente através de cada bateria deve ser mantido o mais igual possível. Suas abordagens documentadas incluem barramentos projetados adequadamente, condutores de bateria de comprimento igual e arranjos diagonais dependendo da arquitetura do sistema.

Portanto, um grande banco paralelo requer atenção de engenharia para:

  • Tamanho do condutor bateria-barramento
  • Comprimento e resistência do condutor
  • Classificação atual do barramento da bateria
  • Classificações de terminais e conectores
  • Proteção de sobrecorrente de ramificação
  • Proteção de sobrecorrente do banco principal
  • Classificações de desconexão CC
  • Corrente de falha disponível
  • Capacidade de carga mecânica do rack
  • Espaços livres do equipamento e ambiente de instalação

A proteção contra sobrecorrente não deve ser selecionada copiando o tamanho do fusível ou disjuntor de outra instalação. A proteção correta depende das instruções do equipamento, da ampacidade do condutor, da corrente de falha disponível, da arquitetura do sistema e dos requisitos elétricos aplicáveis.

Para projetos de ESS estacionários nos EUA, a NFPA 855 aborda a instalação de sistemas estacionários de armazenamento de energia, enquanto a edição adotada localmente do Código Elétrico Nacional e a Autoridade Competente podem adicionar requisitos específicos do projeto.

Bateria de rack de servidor MANLY 48V 50Ah: até 15 unidades em paralelo

Para aplicações que necessitam de armazenamento modular montado em rack em vez de uma grande bateria monolítica, a bateria de telecomunicações MANLY 48V 50Ah oferece um caminho de expansão claro: um módulo fornece 2,56 kWh nominalmente, enquanto a configuração aprovada suporta até 15 módulos em paralelo.

Especificações MANLY verificadas

Bateria VIRIL de telecomunicações de íon de lítio 48V 50Ah

Especificações principais: 51,2 V nominais | 50Ah | 2,56 kWh | 50A BMS | Carga/descarga contínua máxima de 50A | RS485/CAN | até 15 unidades em paralelo.

A vantagem de design mais clara do módulo para este tópico é a sua escalabilidade definida. Um usuário pode começar com a quantidade de armazenamento exigida pelo projeto e aumentar a capacidade com módulos correspondentes, mantendo-se dentro do limite de produto de 15 unidades.

A classificação BMS de 50A também fornece aos projetistas do sistema um valor de corrente concreto para trabalhar ao verificar os condutores de derivação, a proteção e a carga esperada do inversor. À medida que os módulos são adicionados, a corrente pode ser partilhada entre mais baterias, mas o sistema completo ainda tem de ser concebido em torno do caminho real da corrente, em vez da soma teórica de todas as classificações do BMS.

RS485 e CAN fornecem interfaces para sistemas que requerem comunicação por bateria. Se um determinado inversor pode usar essa comunicação depende do modelo, protocolo e configuração do inversor, portanto a compatibilidade do inversor deve ser confirmada antes do banco de baterias está comissionado.

Para racks de telecomunicações, equipamentos de rede, sistemas DC de backup e aplicações de armazenamento de energia compatíveis, a combinação de um formato de montagem em rack e capacidade modular facilita o planejamento da expansão: a capacidade pode ser adicionada em incrementos de 2,56 kWh em vez de substituir todo o banco quando for necessário tempo de execução adicional.

Capacidade em 1, 4, 8 e 15 baterias

O efeito da expansão paralela é direto porque cada módulo MANLY contribui com outros 50Ah e 2,56 kWh, enquanto a tensão nominal do banco permanece em 51,2V.

Número de bateriasTensão nominalCapacidade totalEnergia Nominal
151,2 V50 Ah2,56 kWh
451,2 V200 Ah10,24 kWh
851,2 V400 Ah20,48 kWh
1551,2 V750Ah38,4 kWh

Os cálculos usam a especificação MANLY detalhada de 51,2V, 50Ah e 2.560Wh por módulo.

O número de 15 baterias deve ser lido como um contagem paralela máxima suportada pelo produto, não como uma quantidade recomendada para cada projeto.

Se um local necessita apenas de cerca de 10 kWh de armazenamento nominal, quatro módulos já fornecem 10,24 kWh. Instalar 15 simplesmente porque 15 são suportados aumentaria custos, espaço em rack, capacidade atual e complexidade do sistema sem atender a um requisito de energia definido.

Quantas baterias de rack de servidor você realmente precisa?

Escolha o número de baterias de rack de servidor com base na energia, tempo de execução e carga necessários, e não no número máximo que pode ser fisicamente colocado em paralelo.

A sequência do projeto deve ser:

Carga → tempo de execução necessário → energia utilizável necessária → capacidade nominal da bateria → contagem da bateria → verificação da corrente e do sistema.

Tamanho por energia necessária e tempo de execução

Comece com o equipamento que deve permanecer ligado.

Um cálculo simplificado de primeira passagem é:

Energia de carga necessária = carga média em kW × tempo de funcionamento necessário em horas

Suponha que uma carga de backup tenha em média 2 kW e deva operar por quatro horas.

2 kW × 4 horas = 8 kWh

Esses 8 kWh são a energia que a carga precisa, não necessariamente o tamanho final da placa de identificação do banco de baterias. Um sistema real também deve levar em conta a profundidade permitida de descarga, perdas do inversor ou de conversão, condições de temperatura, margem de reserva e quaisquer cargas de reserva relevantes para a instalação.

Uma vez estabelecida a capacidade nominal bancária necessária:

Contagem de baterias = energia nominal necessária do banco ÷ energia nominal por bateria

Sempre arredonde para um módulo completo.

O mesmo método funciona com uma bateria de 5,12 kWh. Se o projeto exigir aproximadamente 20 kWh de armazenamento nominal, quatro módulos de bateria de 5,12 kWh fornecem 20,48 kWh antes de qualquer ajuste de capacidade utilizável específico do projeto.

Com o módulo MANLY de 2,56 kWh, oito baterias fornecem o mesmo valor nominal de 20,48 kWh.

A quantidade correta é, portanto, resultado do cálculo de energia – e não de um número predefinido como 4, 8, 15 ou 16.

Verifique a potência e a corrente, não apenas kWh

O dimensionamento da bateria estará incompleto se o cálculo parar em kWh.

Um sistema pode ter energia armazenada suficiente para operar uma carga por muitas horas, mas ainda assim ser incapaz de fornecer a energia instantânea necessária se o BMS, o inversor, os cabos ou os dispositivos de proteção não puderem suportar a corrente.

Para um sistema DC, a corrente aumenta à medida que a potência necessária aumenta a uma determinada tensão. Isso torna o dimensionamento do condutor e a queda de tensão cada vez mais importantes em aplicações de bancos de baterias de 48V de maior potência.

Por exemplo, aumentar o armazenamento de 10 kWh para 20 kWh melhora o tempo de execução. Ele não transforma automaticamente um inversor de 5kW em um inversor de 10kW.

Da mesma forma, colocar mais baterias de rack de servidor atrás do mesmo inversor não força o inversor a extrair a soma da corrente máxima de cada bateria. O inversor consome o que a carga e seu projeto exigem, dentro dos seus limites de operação.

Esta distinção é particularmente útil ao decidir se o projeto necessita de:

  • mais energia para maior autonomia;
  • capacidade de corrente de bateria mais aprovada para maior demanda de CC;
  • uma classificação de inversor diferente para maior saída CA; or
  • alguma combinação de todos os três.

Deixe espaço para expansão futura

As baterias modulares são úteis quando a procura futura de armazenamento é incerta, mas a expansão é mais fácil quando é planeada desde o início.

Antes de encher o rack, reserve capacidade suficiente no restante do sistema para o banco final pretendido. Isso pode incluir:

  • Posições de rack sobressalentes
  • Capacidade do barramento da bateria
  • Capacidade adequada do condutor
  • Arquitetura de proteção apropriada
  • Endereços BMS disponíveis
  • Topologia de comunicação suportada
  • Configurações do inversor ou carregador
  • Espaço e folgas de instalação

Por exemplo, um projeto pode começar com quatro baterias de rack de servidor, mesmo que a bateria selecionada suporte muito mais. Se o rack, os barramentos e os equipamentos associados foram projetados apenas para a configuração atual e física inicial, a expansão futura poderá exigir mais do que simplesmente deslizar outra bateria em um slot vazio.

Planejar desde o início a escala final pretendida torna a expansão modular substancialmente mais útil.

Como conectar baterias de rack de servidor em paralelo com segurança

Paralelo apenas baterias e configurações aprovadas pelo fabricante da bateria para uso conjunto. Antes de energizar um banco, verifique a compatibilidade da bateria, estado de carga, conexões de alimentação, proteção e comunicação BMS.

Um rack cheio de baterias deve ser tratado como um sistema elétrico, e não como um conjunto de caixas independentes.

Combine modelo, tensão, estado de carga e firmware

A configuração paralela mais simples utiliza baterias correspondentes do mesmo modelo e arquitetura elétrica.

Antes de uma conexão paralela da bateria, verifique no mínimo:

  • Tensão nominal
  • Faixa de tensão de carga permitida
  • Faixa de tensão de descarga permitida
  • Configuração da célula onde especificado
  • Capacidade
  • Tipo de BMS
  • Requisitos de firmware
  • Classificações atuais máximas
  • Protocolo de comunicação
  • Contagem paralela aprovada pelo fabricante

As baterias também devem ser levadas a uma tensão e estado de carga compatíveis antes da conexão, seguindo o procedimento de comissionamento do fabricante.

Conectar bancos de baterias com uma diferença de tensão substancial pode criar uma grande corrente de equalização à medida que a bateria de tensão mais alta tenta carregar a bateria de tensão mais baixa. O BMS pode intervir, mas a abordagem preferida é evitar a incompatibilidade, em vez de confiar na eletrônica de proteção para corrigir um problema de comissionamento evitável.

As orientações de instalação de baterias de lítio da Victron também exigem que as baterias sejam devidamente carregadas e equilibradas antes de serem montadas configurações específicas de múltiplas baterias.

Use caminhos de corrente balanceados e proteção adequada contra sobrecorrente

A corrente não se divide automaticamente de forma perfeita simplesmente porque várias baterias têm a mesma etiqueta.

Pequenas diferenças de resistência em cabos, terminais, terminais e caminhos de conexão afetam a forma como a corrente é distribuída. Se um módulo transportar repetidamente mais carga, seu padrão operacional pode divergir do resto do banco.

Para bancos maiores, um barramento de bateria comum com classificação adequada e condutores ramificados adequadamente projetados pode fornecer um caminho mais claro para distribuição e proteção de corrente.

O objetivo não é apenas “comprimento igual de cabo” como regra isolada. O objetivo elétrico é tornar a resistência total do caminho de corrente de cada bateria o mais semelhante possível.

As orientações de cablagem do banco de baterias da Victron descrevem ligações de barramentos, percursos de condutores iguais e ligações diagonais como métodos para melhorar a partilha de corrente em sistemas paralelos. Ele também observa que uma simples conexão diagonal ainda pode produzir pequenas diferenças de corrente, razão pela qual o layout da fiação deve ser avaliado como um circuito completo.

As discussões de usuários do mundo real sobre baterias de rack de servidor frequentemente se concentram no mesmo problema: baterias em um banco paralelo podem mostrar diferentes comportamentos de estado de carga quando o compartilhamento de corrente é desigual. Essas discussões são úteis como um lembrete do que os instaladores encontram, embora as decisões sobre fiação e proteção devam, em última análise, seguir a documentação do fabricante e o projeto elétrico qualificado, em vez dos conselhos do fórum.

Configurar endereços de bateria e comunicação do inversor

Os cabos de energia transportam energia. Os cabos de comunicação transportam informações.

Ambos devem estar corretos.

Em um sistema multimódulo, as baterias do rack do servidor podem se comunicar entre si por meio de um link interno, enquanto uma bateria mestre designada se comunica com o inversor ou controlador do sistema. Outras arquiteturas usam arranjos diferentes.

Dependendo do produto, a configuração pode envolver:

  • Comunicação CAN
  • Comunicação RS485
  • Endereços de bateria
  • Chaves DIP
  • Configuração mestre/seguidor
  • Seleção do protocolo do inversor
  • Requisitos de rescisão

Não presuma que um conector tipo RJ45 usa Ethernet simplesmente porque o plugue parece familiar. A pinagem das portas e os protocolos de comunicação são específicos do produto.

O inversor selecionado também precisa ser eletricamente compatível com o banco completo de baterias de 48V. Para os sistemas de armazenamento de energia dos EUA, a UL alerta especificamente que os componentes individuais listados não se tornam automaticamente um sistema de armazenamento de energia compatível apenas porque podem ser conectados fisicamente. A compatibilidade e a proteção do sistema devem ser avaliadas em conjunto.

Adicionando baterias posteriormente: expansão sem criar desequilíbrio

As baterias de rack de servidor são adequadas para expansão de capacidade em estágios, mas um banco de baterias existente não deve ser expandido conectando-se uma nova bateria arbitrária aos mesmos terminais CC.

O módulo adicionado deverá ser compatível com o banco existente e o sistema ampliado deverá permanecer dentro de todos os limites elétricos, de comunicação e definidos pelo fabricante.

Combine o banco de baterias existente

Usar o mesmo modelo simplifica a expansão porque é mais provável que o novo módulo corresponda:

  • Tensão nominal
  • Arquitetura celular
  • Perfil de carregamento
  • Limites de descarga
  • BMS behavior
  • Protocolo de comunicação
  • Sistema de conector
  • Requisitos de firmware

Baterias de capacidades diferentes ou de marcas diferentes nunca devem ser consideradas compatíveis apenas porque ambos os produtos são comercializados como “48V”.”

Existem algumas configurações mistas tecnicamente viáveis, mas um banco homogêneo aprovado pelo fabricante remove um grande conjunto de variáveis ​​do compartilhamento, comunicação e suporte atuais.

Não modifique terminais internos, conectores, fiação do BMS ou gabinetes de bateria simplesmente para forçar a conexão de baterias incompatíveis. Qualquer modificação pode alterar as classificações elétricas, a proteção, a integridade do gabinete e a configuração avaliada pelo fabricante da bateria.

Combine a tensão e o estado da carga antes da conexão

Uma bateria nova deve ser levada à condição de comissionamento exigida antes de ser conectada a um banco energizado.

Isto é particularmente importante em paralelo porque todos os terminais positivos compartilham a mesma tensão de barramento e todos os terminais negativos compartilham o mesmo retorno.

Se duas baterias começarem com tensões terminais significativamente diferentes, a corrente de equalização resultante pode ser muito maior do que a corrente de carga normal esperada durante a operação de rotina.

Siga o procedimento especificado pelo fabricante da bateria para:

  • Carregamento inicial
  • Verificação de tensão
  • Alinhamento do estado de carga
  • Sequência de desligamento
  • Operação de disjuntor ou desconexão
  • Configuração de endereço BMS
  • Conexão de comunicação
  • Reinicialização do sistema

O objetivo é fazer com que o novo módulo se comporte como outro membro do banco de baterias existente, em vez de como uma fonte de energia separada conectada repentinamente a ele.

Verifique novamente todo o sistema após a expansão

Adicionar baterias altera o sistema, portanto o sistema deve ser revisado novamente após a expansão.

Verifique novamente:

  • kWh nominais totais
  • Corrente esperada de carga e descarga
  • Configurações do inversor
  • Configurações do carregador
  • Comunicação BMS
  • Endereços de bateria
  • Classificação do barramento da bateria
  • Ampacidade do cabo
  • Configuração de fusíveis e disjuntores
  • Classificações de desconexão
  • Carregamento de rack
  • Condições térmicas
  • Requisitos de instalação aplicáveis

Para a bateria de montagem em rack 48V 50Ah da MANLY, o teto de expansão no nível do produto é de 15 módulos paralelos. O resto da instalação ainda terá que suportar a configuração final.

Essa separação entre capacidade da bateria e capacidade do sistema é o princípio mais importante ao expandir qualquer banco de baterias modular.

Perguntas frequentes

Você pode misturar baterias de rack de servidor de 48 V e 51,2 V?

Não apenas pela etiqueta de tensão. Muitos produtos LiFePO4 de 16 células são comercializados como parte da classe “48V”, embora sua tensão nominal real seja 51,2V, mas outras arquiteturas de 48V podem ser diferentes. Verifique a tensão nominal, a configuração da célula, a faixa de carga, o BMS, a comunicação e a aprovação do fabricante antes de colocá-los em paralelo. Uma etiqueta de marketing compartilhada não estabelece compatibilidade elétrica.

Você pode misturar diferentes marcas ou capacidades em paralelo?

Somente quando os fabricantes de baterias apoiarem explicitamente a configuração e todos os requisitos elétricos e de BMS forem compatíveis. A mesma tensão nominal por si só não é suficiente. Baterias diferentes podem ter limites de corrente, resistência interna, conectores, configurações de carga, firmware e comunicação diferentes. Para uma nova instalação, as baterias de rack de servidor correspondentes simplificam o compartilhamento atual, a configuração do sistema e a solução de problemas futuros.

Mais baterias paralelas aumentam a produção do inversor?

Não automaticamente. Adicionar baterias paralelas aprovadas aumenta a energia armazenada e pode aumentar a capacidade de corrente disponível do banco de baterias, mas o inversor ainda tem sua própria corrente máxima de entrada CC e classificação de saída CA. Mais baterias podem prolongar o tempo de execução ou reduzir a corrente transportada por cada módulo sem transformar um inversor de 5kW em um inversor de maior potência.

Uma bateria de 5,12 kWh é sempre uma bateria de 48 V 100 Ah?

Uma bateria de 51,2 V 100Ah tem 5,12 kWh de energia nominal porque 51,2 × 100 = 5.120Wh. Muitas baterias de rack de servidor LiFePO4 na classe de sistema de 48 V usam esta configuração, mas “bateria de 5,12 kWh” descreve a capacidade de energia em vez de garantir uma tensão específica, arquitetura de célula, BMS ou protocolo de inversor. Sempre verifique as especificações da placa de identificação.

As baterias do rack do servidor precisam de um barramento?

Nem todo sistema paralelo pequeno usa um barramento de bateria externo, porque o método de conexão aprovado depende da bateria e do design do rack. Para bancos maiores, os barramentos podem fornecer pontos de conexão estruturados e facilitar o projeto da fiação e proteção de ramais balanceados. O barramento ainda deve ser classificado para a tensão do sistema, corrente esperada e condições de falha aplicáveis.

Posso adicionar mais baterias de rack de servidor anos depois?

Potencialmente, se o fabricante da bateria permitir a expansão e um módulo compatível permanecer disponível. Antes de adicionar um, verifique a compatibilidade do modelo, firmware, tensão, estado de carga, comunicação BMS e condição do banco existente. Verifique também novamente o inversor, os condutores, a proteção e o barramento, pois a nova bateria altera a capacidade e a corrente potencial de todo o sistema.

Conclusão

Não existe uma resposta única do setor sobre quantas baterias de rack de servidor você pode conectar em paralelo. A contagem de módulos aprovados pelo fabricante da bateria é o primeiro limite, mas o sistema final também deve satisfazer o BMS, o inversor, a rede de comunicação, os cabos, o barramento da bateria, o equipamento de proteção, o rack e os requisitos de instalação aplicáveis.

Para a bateria de telecomunicações montada em rack MANLY 48V 50Ah, até 15 módulos correspondentes podem ser conectados em paralelo, aumentando a capacidade nominal de 2,56 kWh com um módulo para 38,4 kWh com 15. Essa escalabilidade é útil porque um sistema pode ser dimensionado de acordo com o requisito real de backup em vez de começar com um banco de baterias superdimensionado.

A melhor questão de dimensionamento, portanto, não é simplesmente: “Quantas baterias posso conectar?” É:

Quanta energia e corrente a aplicação requer e quantos módulos aprovados podem fornecê-la, mantendo todas as partes do sistema dentro de sua classificação?

Para um novo projeto de telecomunicações, energia de reserva ou armazenamento de energia, a MANLY Battery pode combinar a configuração da bateria com a tensão alvo, carga, tempo de execução, espaço em rack e requisitos do sistema antes que a contagem final da bateria seja selecionada.

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