Você pode instalar baterias solares em um rack de servidor?
Índice
- Você pode instalar baterias solares em um rack de servidor?
- Quais baterias solares funcionam em sistemas montados em rack?
- Como você dimensiona baterias solares para um rack de servidor?
- Quais componentes elétricos tornam a instalação do rack segura?
- Como funcionam as comunicações BMS e inversor?
- Requisitos de estrutura do rack, resfriamento e gerenciamento de cabos
- Códigos e certificações dos EUA para baterias solares
- Bateria MANLY MLP48100 para armazenamento montado em rack
- Lista de verificação final de instalação para um sistema de bateria em rack de servidor
- Saiba mais sobre bateria
Baterias solares pode ser instalado em um sistema estilo rack de servidor quando os módulos de bateria, gabinete, inversor ou UPS, dispositivos de proteção e interfaces de controle são projetados para funcionarem juntos. Um rack de TI padrão não é automaticamente adequado. Antes da instalação, verifique a classificação de carga, proteção elétrica, aterramento, ventilação, roteamento de cabos, compatibilidade da bateria e os códigos adotados pela autoridade local.
Uma bateria montada em rack armazena energia, mas não executa todas as funções de uma fonte de alimentação ininterrupta. O no-break ou inversor bidirecional controla a saída CA, o condicionamento de energia, o carregamento e o comportamento de transferência. A UL distingue um UPS de um sistema de armazenamento de energia porque os dois sistemas servem finalidades operacionais diferentes, mesmo quando ambos utilizam baterias e inversores. d as classificações energéticas também exigem cálculos separados. Watt-hora, ou Wh, mede a energia armazenada. Watts medem a potência real, enquanto volt-amperes, ou VA, medem a potência aparente. Uma bateria pode fornecer quilowatts-hora suficientes para o tempo de execução necessário, mas ainda assim não consegue suportar a carga se o inversor, o no-break, os cabos ou a corrente de descarga da bateria estiverem subdimensionados.
Para servidores altamente sensíveis, um UPS on-line de dupla conversão fornece saída contínua do inversor sem intervalo de transferência durante uma falha de entrada. Em comparação, a Schneider Electric lista tempos de transferência de aproximadamente 2 a 10 milissegundos para várias configurações operacionais de Smart-UPS interativos em linha. Baterias solares compartilham um rack com servidores ativos?
As baterias solares normalmente devem ocupar um gabinete de baterias dedicado, em vez de compartilhar um gabinete com servidores, switches e equipamentos de armazenamento ativos. Uma instalação combinada só poderá ser possível quando o rack completo tiver sido projetado e aprovado para ambas as funções. O projeto deve abordar carga estrutural, calor, energia de falha CC, acesso para manutenção, separação elétrica e proteção contra incêndio.

Gabinetes de baterias dedicados
Um gabinete de bateria oferece mais do que trilhos de montagem. Pode incorporar suportes de módulos, barramentos CC, pontos de aterramento, entradas de cabos, dispositivos de proteção, portas com trava e espaço para manutenção.
Um rack de TI padrão de 19 polegadas define principalmente o formato de montagem mecânica para servidores e equipamentos de rede. Isso não confirma que o rack possa transportar vários pesos bateria solar de lítio módulos ou acomodar com segurança condutores CC de alta corrente.
Um gabinete dedicado também permite que os técnicos isolem o banco de baterias sem perturbar o cabeamento da rede ou o fluxo de ar do servidor. Esta separação permite procedimentos de manutenção mais claros e reduz a chance de contato acidental com terminais energizados da bateria.
Separação de calor e fluxo de ar
Servidores e módulos de bateria possuem perfis térmicos diferentes. Os servidores geralmente movimentam grandes volumes de ar pela parte frontal e traseira do chassi, enquanto as baterias montadas em rack devem operar dentro dos limites de temperatura e espaço indicados pelo fabricante.
Colocar módulos de bateria no mesmo caminho de fluxo de ar pode criar temperaturas irregulares, áreas de entrada restritas ou pontos de serviço inacessíveis. O layout do gabinete deve evitar que a exaustão quente do servidor entre na seção da bateria.
A equipe de design deve verificar:
- Temperaturas máximas e mínimas de operação
- Folgas frontais, traseiras e laterais necessárias
- Locais de entrada e exaustão de ar
- Calor produzido pelo inversor e equipamento de proteção DC
- Ventilação da sala e capacidade de resfriamento
Sensores de temperatura conectados ao sistema de gerenciamento de bateria podem detectar condições anormais. Eles não substituem o resfriamento adequado da sala, o espaçamento do gabinete ou os controles de instalação.
Isolamento Elétrico e Contra Incêndio
Um banco de baterias em rack pode fornecer uma corrente de falha CC substancial. O projeto deve controlar essa energia por meio de cabos nominais, fusíveis, disjuntores, seccionadores, barramentos e terminais protegidos.
Separar o gabinete da bateria do equipamento de TI ativo também facilita o isolamento de emergência. O pessoal de serviço pode desconectar a fonte da bateria sem abrir um rack cheio de servidores ativos e cabos de comunicação.
A UL 9540 avalia sistemas completos de armazenamento de energia em carga, descarga, proteção, controles, comunicação de equipamentos, gabinetes e outras funções em nível de sistema. Este amplo escopo mostra por que um gabinete deve ser tratado como parte do sistema de energia projetado, e não simplesmente como mobília para armazenar baterias. Separa um rack de servidor de um gabinete de bateria?
Um rack de servidor padrão organiza os equipamentos de TI, enquanto um gabinete de baterias suporta um sistema de armazenamento de energia eletroquímica. Ambos podem usar um formato de montagem de 19 polegadas, mas seus requisitos de design são diferentes. Um gabinete adequado para baterias solares deve suportar o peso instalado, a distribuição de alta corrente CC, o aterramento do equipamento, a ventilação, o acesso para serviço e os dispositivos de proteção especificados pelo projetista do sistema.
| Área de projeto | Rack de servidor de TI padrão | Gabinete de bateria dedicado |
|---|---|---|
| Função primária | Abriga servidores e equipamentos de rede | Abriga módulos de bateria estacionária |
| Classificação mecânica | Com base no limite de carga do fabricante do rack | Selecionado para peso total do módulo e equipamento elétrico |
| Sistema de energia interno | Freqüentemente usa unidades de distribuição de energia CA | Usa cabos CC de alta corrente, barramentos, fusíveis e disjuntores |
| Aterramento | Suporta ligação de equipamentos de TI | Suporta aterramento do gabinete e do sistema de bateria |
| Projeto térmico | Otimizado para fluxo de ar do servidor | Com base nos limites da bateria e da eletrônica de potência |
| Roteamento de cabos | Separa cabos de energia e de dados | Separa cabos de alimentação CC, controle e comunicação |
| Acesso de manutenção | Concentra-se em equipamentos de TI removíveis | Inclui isolamento da bateria e acesso ao terminal |
| Avaliação de segurança | Com base nos equipamentos de TI instalados | Baseado na bateria completa e sistema de conversão |
O limite de carga estática publicado do rack é apenas o ponto de partida. Os instaladores também devem considerar a capacidade dos trilhos, carga do piso, ancoragem, distribuição de peso, forças de manutenção e requisitos sísmicos aplicáveis.
Quais baterias solares funcionam em sistemas montados em rack?
As baterias solares mais adequadas são módulos de rack construídos especificamente com um invólucro metálico, terminais CC acessíveis, um BMS integrado, espaços de instalação definidos e opções de comunicação para o inversor ou UPS selecionado. As baterias LiFePO4 montadas em rack são amplamente utilizadas para armazenamento modular de energia porque os fabricantes podem configurá-las em torno de arquiteturas comuns de classe de 48 V e bancos de baterias paralelos escaláveis.
Módulos LiFePO4 montados em rack
Um módulo LiFePO4 montado em rack combina células de fosfato de ferro-lítio, um BMS, conexões elétricas e um gabinete mecânico em uma unidade utilizável. Os instaladores podem colocar vários módulos correspondentes em um gabinete para atingir a capacidade energética necessária.
Um módulo adequado deve fornecer valores documentados para:
- Tensão nominal e operacional
- Energia nominal e utilizável
- Corrente contínua e de pico
- Configurações de cobrança recomendadas
- Configuração paralela máxima
- Temperatura de operação
- Dimensões e peso do módulo
- Interfaces de comunicação BMS
A química do LiFePO4 não elimina a necessidade de proteção no nível do sistema. O fabricante de baterias, o fornecedor do inversor, o fornecedor do gabinete e o integrador de sistemas devem definir como cada componente opera na instalação concluída.
Sistemas 48V e 51,2V
Muitos produtos descritos como baterias de rack de 48 V usam uma tensão nominal de 51,2 V. Uma configuração comum coloca 16 grupos de células LiFePO4 em série, produzindo uma tensão nominal do módulo de 51,2V.
O termo “classe 48V” descreve a categoria do sistema em vez da tensão operacional exata. A compatibilidade depende da faixa completa de voltagem e não apenas do nome comercial.
Antes de conectar uma bateria solar de lítio, confirme:
- Faixa de entrada CC do inversor
- Configurações de tensão de carga da bateria
- Corte de baixa tensão
- Corrente máxima de carga e descarga
- Requisitos de pré-carga
- Protocolo de comunicação
- Limites do módulo paralelo
Uma bateria de 51,2 V não deve ser aprovada para um projeto apenas porque o folheto do inversor menciona “baterias de 48 V”. As janelas operacionais reais devem se sobrepor.
Proteção BMS integrada
O BMS monitora a tensão da célula, a tensão do pacote, a corrente, a temperatura e as informações de estado. Dependendo do projeto, ele também pode equilibrar as células e interromper a carga ou descarga quando os limites operacionais forem excedidos.
As funções de proteção típicas incluem:
- Proteção contra sobretensão
- Proteção contra subtensão
- Proteção contra sobrecorrente de carga
- Proteção contra sobrecorrente de descarga
- Proteção contra curto-circuito
- Proteção contra altas e baixas temperaturas
- Monitoramento de tensão celular
- Relatórios de alarme e status
O BMS protege as condições dentro do módulo de bateria. Disjuntores CC externos, fusíveis, seccionadores, aterramento e controles do sistema protegem os condutores e outros equipamentos conectados. Ambas as camadas de proteção são necessárias.
Como você dimensiona baterias solares para um rack de servidor?
As baterias solares devem ser dimensionadas a partir da carga medida, duração de backup necessária, profundidade de descarga utilizável, eficiência de conversão, limite de corrente de descarga e meta de redundância. O espaço disponível no rack vem depois. Um sistema com quilowatts-hora nominais suficientes ainda pode ser subdimensionado se a classificação do UPS, a corrente contínua da bateria ou a capacidade de pico de energia não puderem suportar os servidores conectados.
Comece com um perfil de carga em vez da classificação na placa de identificação de cada dispositivo. Meça a potência normal, a potência de pico esperada e qualquer expansão planejada. Instalações críticas também podem reservar capacidade para envelhecimento da bateria, manutenção ou módulo indisponível.
Capacidade nominal necessária da bateria
Use este cálculo de energia inicial:
Capacidade nominal necessária em kWh = Carga em kW × Tempo de operação em horas ÷ Eficiência do inversor ÷ Profundidade de descarga utilizável
Por exemplo, uma carga de 2 kW que requer quatro horas de backup consome 8 kWh:
8 kWh ÷ 0,92 ÷ 0,80 = 10,87 kWh de capacidade nominal da bateria
Este exemplo assume a eficiência de conversão do 92% e a profundidade de descarga utilizável do 80%. Estas são suposições de design, não especificações universais. Substitua-os pelos valores documentados para o UPS, inversor e bateria selecionados.
Estimativa de carga, tempo de execução e módulo
A tabela a seguir usa um módulo de bateria nominal de 5,12 kWh, eficiência do inversor 92% e profundidade de descarga utilizável 80%. Não inclui redundância adicional ou crescimento futuro de carga.
| Carga CA Média | Tempo de execução necessário | Capacidade nominal calculada | Módulos mínimos de 5,12 kWh |
|---|---|---|---|
| 0,5kW | 4 horas | 2,72 kWh | 1 |
| 1kW | 4 horas | 5,43 kWh | 2 |
| 2kW | 4 horas | 10,87 kWh | 3 |
| 3kW | 8 horas | 32,61 kWh | 7 |
A quantidade de módulos também deve passar por uma verificação de energia:
Corrente CC necessária ≈ Carga CA ÷ Eficiência do inversor ÷ Tensão operacional da bateria
Uma carga de 5kW com eficiência de 92% e 51,2V requer aproximadamente 106A antes da margem do projeto. O banco de baterias, barramentos, cabos, disjuntores e seccionadores devem suportar a corrente calculada.
O UPS também deve atender aos requisitos de watt e VA. O fator de potência determina a relação entre essas classificações, portanto Wh e VA não podem ser tratados como unidades intercambiáveis.
Quais componentes elétricos tornam a instalação do rack segura?
Uma instalação segura em rack combina as baterias solares com proteção contra sobrecorrente com classificação CC, condutores dimensionados corretamente, barramentos adequados, meios de desconexão, aterramento do gabinete, tampas de terminais e etiquetas transparentes. Cada componente deve corresponder à tensão da bateria, corrente contínua, corrente de falha disponível, temperatura operacional e método de instalação. Equipamentos de proteção somente CA não devem ser considerados adequados para um circuito de bateria CC.
Disjuntores e fusíveis CC
Um fusível ou disjuntor protege os condutores e equipamentos conectados quando a corrente excede os limites seguros. Ele deve transportar a corrente operacional normal enquanto interrompe a corrente máxima de falta prospectiva.
Os fatores de seleção incluem:
- Classificação de tensão CC
- Classificação de corrente contínua
- Interrompendo classificação
- Característica de desarme ou fusível
- Temperatura ambiente
- Ampacidade do condutor
- Instruções do fabricante da bateria
- Código elétrico local
Um limite de corrente BMS não substitui a proteção contra sobrecorrente do circuito derivado ou do banco de baterias. O dispositivo de proteção deve ser posicionado de acordo com o projeto aprovado do sistema, normalmente próximo o suficiente da fonte de energia para proteger o condutor a jusante.
Barramentos e Dimensionamento de Cabos
Módulos de rack paralelo geralmente são conectados a barramentos positivos e negativos. O arranjo deve distribuir a corrente uniformemente e permanecer dentro das classificações do terminal, do cabo e do barramento.
O dimensionamento do cabo deve considerar mais do que apenas a corrente. O projetista deve avaliar a ampacidade do condutor, a temperatura de isolamento, o método de instalação, a queda de tensão, o comprimento do cabo, o agrupamento, o tamanho do terminal e a resistência à corrente de falta.
Comprimentos de cabo correspondentes podem ajudar a reduzir o compartilhamento desigual de corrente entre módulos paralelos. Os instaladores também devem seguir o torque especificado do terminal e usar terminais, tampas e alívios de tensão aprovados.
Desconexões, aterramento e etiquetas
Uma desconexão facilmente acessível permite que o banco de baterias seja isolado para manutenção ou resposta a emergências. O dispositivo deve ser classificado para a tensão e corrente CC do sistema.
O gabinete, o inversor, o UPS e outras peças condutoras expostas requerem ligação e aterramento de acordo com o projeto do sistema e o código elétrico adotado localmente. Os condutores de aterramento não devem ser confundidos com os condutores de alimentação CC positivos ou negativos.
Os rótulos devem identificar:
- Química das baterias
- Tensão nominal do sistema
- Energia disponível
- Desconectar localização
- Polaridade positiva e negativa
- Múltiplas fontes de energia
- Equipamento de proteção individual necessário
- Procedimento de desligamento de emergência
Uma etiquetagem clara ajuda os técnicos a entender que o rack pode permanecer energizado pela bateria mesmo depois que a rede elétrica ou a entrada solar forem desconectadas.
Como funcionam as comunicações BMS e inversor?
O BMS e o inversor trocam dados operacionais para que o equipamento de conversão possa carregar e descarregar baterias solares dentro dos limites aprovados. CAN e RS485 são métodos de comunicação comuns, mas combinar o nome do conector não é suficiente. Ambos os dispositivos devem suportar o mesmo protocolo, taxa de transmissão, método de endereçamento, atribuição de pinos, estrutura de mensagem e configuração mestre-escravo.
Comunicação de barramento CAN
A comunicação CAN pode enviar valores como:
- Estado de carga
- Voltagem da bateria
- Corrente da bateria
- Temperatura da célula ou módulo
- Limite de corrente de carga
- Limite de corrente de descarga
- Limite de tensão de carga
- Status de aviso e falha
O inversor pode usar esses dados para alterar seus limites operacionais em tempo real. Por exemplo, o BMS pode reduzir a corrente de carga permitida quando a temperatura da célula se aproxima de um limite definido.
Dois produtos com portas CAN podem permanecer incompatíveis quando utilizam perfis de comunicação diferentes. O fabricante da bateria deve verificar o modelo exato do inversor e a versão do firmware antes da produção ou comissionamento.
Correspondência de protocolo RS485
RS485 define uma interface de comunicação elétrica, não uma linguagem universal de bateria. Diferentes fabricantes podem usar diferentes mapas de registro, comandos, endereços e formatos de dados.
Uma especificação do projeto deve identificar:
- Protocolo RS485 necessário
- Conector e pinagem
- Taxa de transmissão e paridade
- Endereçamento de dispositivo
- Papéis de mestre e escravo
- Registros de dados suportados
- Comportamento de alarme e controle
RS485 também pode suportar monitoramento através de um registrador de dados ou sistema de gerenciamento de energia. A equipe do projeto deverá definir se a conexão se destina apenas à coleta de dados ou ao controle ativo do inversor.
Controle de malha aberta e malha fechada
Um sistema de malha aberta opera a partir de configurações de tensão e corrente programadas manualmente. O inversor não recebe continuamente limites operacionais dinâmicos da bateria.
Um sistema de circuito fechado utiliza comunicação BMS para trocar informações de status e controle. Isso pode suportar um gerenciamento mais preciso de carga e descarga quando o inversor e a bateria solar de lítio usam um perfil de comunicação validado.
Qualquer arranjo requer configurações corretas de tensão e limites de proteção. A comunicação em circuito fechado acrescenta coordenação, mas não deve ser tratada como um substituto para disjuntores, fusíveis, aterramento ou testes de comissionamento.
Requisitos de estrutura do rack, resfriamento e gerenciamento de cabos
O rack deve suportar com segurança as baterias, trilhos, barramentos, cabos, disjuntores e outros hardwares instalados durante toda a vida útil do sistema. Um bom design de gabinete mantém baterias solares mecanicamente estáveis, dentro da faixa de temperatura especificada e acessíveis para inspeção. Também separa condutores de alta corrente de cabos de comunicação de baixa tensão e protege os terminais contra contato acidental.
Carga em Rack e Ancoragem
Calcule o peso completo do gabinete antes de selecionar o rack. Inclui todos os módulos de bateria, prateleira de rack, kit de trilhos, barramento, cabo, disjuntor e componente do gabinete.
A revisão deve abranger:
- Carga estática total
- Capacidade por trilho e por prateleira
- Distribuição de peso
- Centro de gravidade do gabinete
- Carregamento no chão
- Ancoragem na parede ou no chão
- Requisitos sísmicos
- Acesso para equipamentos de instalação
Módulos mais pesados geralmente ficam próximos à parte inferior do gabinete. Este arranjo abaixa o centro de gravidade e permite uma instalação mais estável, desde que siga as instruções do rack e da bateria.
Não confie em prateleiras leves projetadas para interruptores ou painéis de conexão. Use trilhos aprovados ou suportes estruturais especificados para o módulo de bateria.
Limites de ventilação e temperatura
Mantenha a temperatura operacional especificada pelo fabricante da bateria. O excesso de calor pode reduzir o desempenho disponível e acelerar o envelhecimento da bateria, enquanto temperaturas fora da faixa de carga podem acionar a proteção do BMS.
O planejamento do gabinete deve levar em conta:
- Calor dos módulos de bateria
- Calor dos disjuntores e barramentos
- Aquecimento do inversor ou UPS
- Desempenho de refrigeração da sala
- Obstruções ao fluxo de ar
- Manutenção de filtros e ventiladores
- Locais dos sensores
As aberturas de ventilação devem permanecer desobstruídas após o cabeamento. Os instaladores não devem preencher espaços não utilizados com materiais que restrinjam o fluxo de ar ou interfiram no monitoramento da temperatura.
Roteamento de cabos de acesso frontal
Os terminais de acesso frontal podem simplificar a instalação e a inspeção, mas os caminhos dos cabos não devem bloquear a remoção do módulo, a operação do disjuntor ou a ventilação.
Encaminhe os cabos de alimentação CC e de comunicação separadamente, sempre que for prático. Prenda cada cabo para que seu peso não sobrecarregue os terminais da bateria. As tampas protetoras devem permanecer instaláveis depois que todos os terminais e condutores estiverem conectados.
Um layout de cabo claro também melhora a solução de problemas. Os técnicos devem ser capazes de identificar cada módulo, disjuntor, conexão de barramento, link de comunicação e condutor de aterramento sem rastrear um feixe não identificado.
Códigos e certificações dos EUA para baterias solares
Os projetos dos EUA devem avaliar baterias solares como parte do armazenamento completo de energia ou da instalação do UPS, e não apenas como módulos individuais. Os requisitos relevantes podem incluir UL 1973, UL 9540, UL 9540A, UL 1741, UL 1778, NFPA 855 e o Código Elétrico Nacional. A edição aplicável e o caminho de aprovação dependem da função do sistema e da autoridade local com jurisdição.
UL 9540 e UL 1973
A UL 1973 aborda baterias usadas em aplicações auxiliares estacionárias e motrizes. A UL 9540 avalia o sistema de armazenamento de energia completo, incluindo bateria, equipamento de conversão de energia, proteção, controle, comunicação, gabinete e integração de sistema. as normas não devem ser apresentadas como intercambiáveis:
| Padrão | Escopo Primário |
|---|---|
| UL 1973 | Módulos de bateria estacionária e sistemas de bateria |
| UL 9540 | Sistemas e equipamentos completos de armazenamento de energia |
| UL 9540A | Método de teste de fuga térmica e propagação de fogo |
| UL 1741 | Inversores, conversores, controladores e equipamentos de interconexão |
| UL 1778 | Sistemas de energia ininterrupta |
Uma bateria avaliada de acordo com um padrão de componente não torna automaticamente cada combinação de inversor e bateria um sistema de armazenamento de energia certificado. A UL afirma que a UL 9540 examina carga, descarga, proteção, controles e comunicação entre dispositivos em nível de sistema. 855 Requisitos de Instalação
A NFPA 855 aborda a instalação de sistemas estacionários de armazenamento de energia. Dependendo do tamanho do sistema, da química, da localização, do invólucro e da edição adotada, seus requisitos podem afetar a separação, a proteção contra incêndio, a ventilação, a detecção, o comissionamento e o planejamento de emergência. A NFPA identifica a NFPA 855 e o Artigo 706 da NEC entre os recursos centrais dos EUA para ESS e segurança solar. é um método de teste usado para avaliar a fuga térmica e a propagação do fogo. Não é uma certificação de produto equivalente à UL 9540. A UL explica que a NFPA 855 reconhece explicitamente a UL 9540A para testes de incêndio em larga escala em avaliações de instalações relevantes. as equipes devem confirmar quais requisitos se aplicam antes de fixar a localização do gabinete ou a capacidade máxima de energia.
Artigo 706 do NEC e revisão do AHJ
O Artigo 706 da NEC abrange sistemas de armazenamento de energia, enquanto outras disposições da NEC podem ser aplicadas à proteção contra sobrecorrente, métodos de fiação, aterramento, desconexões, espaços de equipamentos e instalações de tecnologia da informação.
Para instalações UPS, a UL também identifica as Seções 645.11, 700.12(E), 701.12(E) e 708.20(G) da NEC como relevantes para aplicações específicas de TI, emergência, espera e operação crítica. A Seção 110.3(B) da NEC exige que os equipamentos listados sejam instalados de acordo com suas instruções de listagem e rotulagem. A autoridade com jurisdição pode solicitar listas de equipamentos, documentos de engenharia, informações sobre testes de incêndio, registros de comissionamento e procedimentos de emergência. Os requisitos variam de acordo com estado, cidade, código de construção, código de incêndio e tipo de projeto.
Bateria MANLY MLP48100 para armazenamento montado em rack
A bateria MANLY MLP48100 oferece aos integradores de sistemas uma solução modular bateria solar de lítio opção para armazenamento montado em rack classe 48V. Sua tensão nominal de 51,2 V e capacidade nominal de 100 Ah fornecem aproximadamente 5,12 kWh de energia armazenada por módulo. A configuração LiFePO4, BMS integrado e formato orientado a rack suportam armazenamento solar escalável, backup de telecomunicações e projetos de energia em salas de servidores. Configuração de rack V 100Ah
A energia nominal do módulo segue um cálculo direto:
51,2V × 100Ah = 5.120Wh ou 5,12kWh
Esta classe de tensão é comumente combinada com inversores de bateria de baixa tensão e arquiteturas de energia CC projetadas em torno de sistemas da classe 48V. Os integradores de sistemas devem selecionar o inversor ou UPS final a partir de sua faixa completa de tensão operacional, configurações de carga e limites de corrente.
Como um experiente fabricante de baterias, A MANLY Battery pode oferecer suporte a compradores que precisam de configurações LiFePO4 montadas em rack para armazenamento de energia solar, energia de reserva, telecomunicações e outras aplicações estacionárias.
Capacidade modular de 5,12 kWh
Um design modular permite que a capacidade do projeto cresça em incrementos definidos. Quatro módulos MLP48100 fornecem aproximadamente 20,48 kWh de energia nominal, enquanto seis módulos fornecem aproximadamente 30,72 kWh.
| Número de Módulos | Capacidade Nominal |
|---|---|
| 1 | 5,12 kWh |
| 2 | 10,24 kWh |
| 4 | 20,48 kWh |
| 6 | 30,72 kWh |
| 8 | 40,96 kWh |
O número final de baterias solares deve refletir o tempo de execução de backup, a corrente contínua, a potência do inversor, a profundidade de descarga utilizável, o espaço disponível no rack e os requisitos de redundância.
Este formato modular ajuda os instaladores a evitarem projetar uma bateria completamente nova para cada nível de capacidade. Também suporta projetos faseados em que o comprador planeia a expansão em torno de uma arquitetura de sistema aprovada.
Verificação do perfil de comunicação
MANLY Battery lista opções de comunicação CAN, RS485 e RS232 em suas soluções configuráveis de armazenamento de energia. A equipe do projeto pode especificar a interface necessária de acordo com o inversor, UPS, plataforma de monitoramento ou sistema de gerenciamento de energia. a solicitação de aquisição deve incluir:
- Fabricante e modelo do inversor ou UPS
- Versão do firmware
- Protocolo CAN ou RS485 necessário
- Atribuição de conector e pino
- Potência contínua e de pico
- Tempo de backup desejado
- Número planejado de módulos paralelos
- Dimensões do rack
- Temperatura de operação
- Mercado de destino e requisitos de certificação
Fornecer esses detalhes permite que o fabricante da bateria alinhe a configuração do BMS, as classificações elétricas, o perfil de comunicação e o formato mecânico com os requisitos do projeto.
A MANLY Battery também oferece suporte a compradores OEM e ODM que precisam de especificações personalizadas de bateria, funções de comunicação, design exterior, etiquetas, marcas ou embalagens. Esta abordagem é útil para distribuidores, integradores de sistemas, instaladores solares, fornecedores de telecomunicações e marcas de armazenamento de energia que desenvolvem soluções repetíveis montadas em rack.
Lista de verificação final de instalação para um sistema de bateria em rack de servidor
Um projeto de bateria de rack de servidor não deve ser energizado até que as verificações mecânicas, elétricas, de comunicação e de conformidade sejam concluídas. Esta revisão final confirma que as baterias solares, gabinete, inversor ou UPS, condutores, dispositivos de proteção, configurações do BMS e condições do local correspondem ao projeto aprovado. Registre cada resultado para que futuros técnicos possam manter a mesma configuração.
Verificações Mecânicas
- Confirme se o rack, os trilhos e as prateleiras suportam o peso total.
- Verifique os requisitos de carga e ancoragem do piso.
- Instale módulos mais pesados nas posições inferiores aprovadas.
- Mantenha a ventilação necessária e os espaços de serviço.
- Verifique se as portas, painéis e tampas dos terminais fecham corretamente.
Verificações elétricas
- Confirme a compatibilidade da bateria e da tensão do inversor.
- Verifique o tamanho do cabo, tipo de terminal, polaridade e torque do terminal.
- Verifique as classificações do disjuntor CC, do fusível, do barramento e da desconexão.
- Confirme a ligação do gabinete e o aterramento do equipamento.
- Teste o isolamento e a continuidade conforme exigido pelo plano de comissionamento.
- Verifique se os terminais expostos possuem tampas protetoras.
Verificações de comunicação
- Confirme a fiação CAN ou RS485 e as atribuições de pinos.
- Defina endereços de módulos e relacionamentos mestre-escravo.
- Carregue o perfil de comunicação correto do inversor.
- Verifique os dados de estado de carga, tensão, corrente e temperatura.
- Teste mensagens de limite de carga e descarga.
- Confirme se os alarmes chegam à plataforma de monitoramento.
Verificações de conformidade
- Revise as listas de equipamentos e as instruções do fabricante.
- Confirme o NEC, o código de incêndio e o código de construção adotados localmente.
- Conclua as inspeções AHJ exigidas.
- Adicione rótulos do sistema e instruções de desligamento de emergência.
- Registre os números de série da bateria e as configurações de comissionamento.
- Fornecer documentos de operação e manutenção ao proprietário do sistema.
Uma instalação montada em rack é prática quando cada componente desempenha uma função definida. As baterias solares fornecem energia armazenada, o BMS gerencia as condições da bateria, o inversor ou UPS fornece energia controlada e o gabinete suporta integração mecânica e elétrica segura.
Para servidores críticos, a topologia de conversão de energia selecionada continua essencial. Um UPS de dupla conversão on-line pode fornecer tempo de transferência zero, enquanto um inversor ESS deve ter a funcionalidade do UPS documentada antes de receber a mesma função. O MLP48100 da ttery fornece uma base modular de 51,2 V, 100 Ah para projetos de armazenamento montados em rack. Ao definir a carga, o tempo de execução, o inversor, o protocolo de comunicação, o gabinete e os requisitos de conformidade antes da produção, os compradores podem construir um sistema escalável em torno de módulos LiFePO4 confiáveis de 5,12 kWh.




