O que deve ser considerado ao instalar sistemas residenciais de armazenamento de energia em 2026?

Jul 20, 2026

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Conteúdo
  1. Estimativa preliminar de carga e correspondência precisa de capacidade de armazenamento de energia (a base para a seleção do modelo; determina a relação custo-do sistema)
    1. 1. Padrões de cálculo oficiais
    2. 2. Gráfico de correspondência de capacidade BLOO POWER (série completa)
    3. 3. Principais considerações de instalação
  2. Seleção do local e especificações para segurança contra incêndio e folgas de dissipação de calor (segurança em primeiro lugar; padrões nacionais obrigatórios)
    1. 1. Áreas Proibidas pelas Normas Nacionais (Disposições obrigatórias do DL/T 5903-2025)
    2. 2. Espaços mínimos de segurança para dissipação de calor (padrões duplos: AS/NZS 5139 e Manual de instalação de equipamentos BLOO)
    3. 3. Parâmetros Ambientais Obrigatórios do Local
    4. Seleção do tipo de equipamento: diferenças de instalação entre sistemas-montados em parede, montados em rack-e multifuncionais-em{3}}
  3. Carga estrutural-Especificações de rolamento e montagem (riscos críticos frequentemente esquecidos)
  4. Cabeamento elétrico, dispositivos de proteção e sistemas de aterramento/proteção contra raios (básico de segurança elétrica; padrões nacionais obrigatórios)
    1. 1. Especificações de seleção de cabos (GB 50217)
    2. 2. Configuração do dispositivo de proteção em camadas (DL/T 5903-2025)
    3. 3. Normas Obrigatórias para Aterramento e Proteção contra Raios
  5. Requisitos de instalação de segurança contra incêndio (prevenção de fuga térmica de bateria de lítio e padrões de segurança contra incêndio)
  6. Processo de conexão-de rede e padrões de aceitação de rede (essencial para operação legal; distingue entre sistemas-monofásicos e trifásicos-)
  7. Instalação do sistema de comunicação e monitoramento inteligente BMS (impacta a vida útil do sistema e O&M)
  8. Instalação profissional, comissionamento e verificações abrangentes de pré{0}}ligação-(para evitar falhas de{2}}ligação)
  9. Planejamento para manutenção pós{0}}instalação e conformidade com a garantia (estendendo a vida útil do equipamento)
  10. Resumo de riscos e violações comuns de instalação (armadilhas a serem evitadas)
  11. Conclusão

À medida que a capacidade global de instalação fotovoltaica continua a crescer, um número crescente de residências está instalandosistemas residenciais de armazenamento de energia (ESS)para obter redução de picos e preenchimento de vales, reduzir custos de eletricidade, aumentar a independência energética e fornecer energia de reserva durante interrupções.

De acordo com normas como a NFPA 855 (*Norma para instalação de sistemas estacionários de armazenamento de energia*), o Código Elétrico Nacional dos EUA (NEC) e as diretrizes do Instituto de Pesquisa de Energia Elétrica (EPRI) para instalação de armazenamento de energia residencial, o processo de instalação afeta não apenas a eficiência da geração de energia, mas também-mais criticamente-a vida útil do sistema, a segurança e os custos de manutenção-de longo prazo.

 

As seções a seguir fornecem uma visão geral abrangente das principais considerações para a instalação de sistemas de armazenamento de energia residencial, abrangendo as fases de pré-instalação, instalação e pós{1}}instalação.

 

BLOO POWER WALL MOUNTED BATTERY

 

 

Estimativa preliminar de carga e correspondência precisa de capacidade de armazenamento de energia (a base para a seleção do modelo; determina a relação custo-do sistema)

 

1. Padrões de cálculo oficiais

 

Com base na norma NB/T 10128-2019, a fórmula de cálculocapacidade de armazenamento de energiaé: Capacidade utilizável de armazenamento de energia (kWh)=Consumo médio diário de carga crítica ÷ Profundidade de descarga (DOD; 80% recomendado para LFP) × Fator de redundância (1,2). Classificações de carga-padrão do setor:

 

● Unidades-de pequeno porte (menos de 60 m²): consumo médio diário de 3 a 5 kWh; as cargas incluem iluminação, geladeira, TV e um ar condicionado de 1,5 HP.

 

● Unidades de{0}médio porte (80 a 130 m²): Consumo médio diário de 6 a 9 kWh; as cargas incluem 2 a 3 aparelhos de ar condicionado, máquinas de lavar e eletrodomésticos-de cozinha de alta potência.

 

● Grandes unidades/Villas (acima de 140 m²): Consumo médio diário de 10 kWh+; as cargas incluem ar condicionado central, aquecedor elétrico de água e sistemas domésticos inteligentes-para toda a casa.

 

 

2. Gráfico de correspondência de capacidade BLOO POWER (série completa)

 

BLOO POWER oferece padronizaçãoarmazenamento de energia LFP de baixa-tensão (51,2 V)unidades com capacidades de 5,12 kWh, 10,24 kWh, 15,36 kWh e 20,48 kWh. Essas unidades suportam expansão de capacidade por meio de empilhamento e conexão paralela e apresentam um ciclo de vida maior ou igual a 8.000 ciclos (a 80% DOD)-superando em muito a média do setor de 3.500 ciclos-, tornando-as adequadas para uma ampla variedade de necessidades domésticas.

 

Tipos de unidades

Consumo médio diário de eletricidade

Capacidade recomendada de armazenamento de energia

Modelos compatíveis com BLOO POWER

Classificação de potência do inversor compatível

Referência-da taxa de autossuficiência

Unidades-pequenas (menos de 60 m²)

3 ~ 5 kWh

5 kWh

BP-51,2V100AH(5,12kWh montado na parede)

Inversor híbrido monofásico-de 3–5 kW

55%~65%

Unidades de-tamanho médio (80 a 130 m²)

6 ~ 9 kWh

10 kWh

BP-51.2V200AH (rack/pilha de 10,24 kWh)

Inversor Híbrido Monofásico de 6~8kW-

70%~78%

Unidade-de grande formato (140 m² / duplex)

10 ~ 14 kWh

15 kWh

Combinações de empilhamento de 3 a 5 kWh (15,36 kWh)

Inversor Híbrido Monofásico de 8~10kW-

78%~85%

Energia de reserva para villa/casa inteira-

15 kWh+

20 kWh

BP-51,2V400AH(unidade de alta capacidade de 20,48 kWh)

Inversor híbrido-trifásico de 10kW

85%~92%

 

 

3. Principais considerações de instalação

 

1). Evite aumentar cegamente a capacidade com base nas classificações de potência de pico dos aparelhos, pois isso aumenta os custos de investimento em equipamentos e as perdas de energia de carregamento.

 

2). Em regiões com preços de eletricidade de pico-de vale, priorize sistemas de armazenamento de energia empilhados BLOO POWER com capacidade de 10 kWh ou superior para maximizar os retornos financeiros do armazenamento de eletricidade de baixo-custo fora-de pico.

 

3). Para aplicativos de backup-fora da rede, inclua uma margem de capacidade adicional de 20%; toda a linha de produtos BLOO POWER suporta comutação contínua-fora da rede (tempo de transferência<10ms), ensuring uninterrupted power for appliances such as refrigerators and computers.

 

 

Seleção do local e especificações para segurança contra incêndio e folgas de dissipação de calor (segurança em primeiro lugar; padrões nacionais obrigatórios)

 

1. Áreas Proibidas pelas Normas Nacionais (Disposições obrigatórias do DL/T 5903-2025)

 

1) Porões, semi{1}}porões e depósitos fechados sem ventilação;

 

2) Quartos, quartos de crianças e salas onde as pessoas passam longos períodos;

 

3) Cozinhas e banheiros (áreas com alta umidade, gás ou fontes de chamas abertas);

 

4) Áreas num raio de 1,5m de gasodutos, esquentadores ou radiadores;

 

5). Áreas externas sem sombra expostas à luz solar direta (temperaturas ambientes superiores a 40 graus aceleram a degradação da bateria).

 

2. Espaços mínimos de segurança para dissipação de calor (padrões duplos: AS/NZS 5139 e Manual de instalação de equipamentos BLOO)

 

As unidades BLOO-montadas na parede, empilháveis ​​e-em-aderem estritamente aos requisitos de segurança contra incêndio. Espaços mínimos baseados no tipo de instalação:

 

● Fundo do móvel até o chão: Maior ou igual a 50mm; folga superior: Maior ou igual a 200mm; lados esquerdo/direito: Maior ou igual a 100mm; acesso frontal para manutenção: Maior ou igual a 600mm;

 

● Para unidades de armazenamento de energia BLOO POWER empilhadas/paralelas: folga vertical entre módulos Maior ou igual a 10mm; espaçamento horizontal entre unidades Maior ou igual a 300mm;

 

● Distância vertical de portas, janelas ou saídas de emergência: Maior ou igual a 900mm; distância mínima de segurança de equipamentos a gás: 1,5m.

 

3. Parâmetros Ambientais Obrigatórios do Local

 

1) Temperatura: Faixa de operação-de longo prazo de 0 graus a 40 graus; toda a série BLOO apresenta um módulo de aquecimento-integrado-de baixa temperatura, permitindo carregamento normal em temperaturas tão baixas quanto -10 graus;

 

2) Umidade: Umidade relativa ambiente 20%–80%, sem-condensação; instalações externas exigem modelos com classificação IP65;

 

3) Estrutura da parede: As baterias-montadas na parede BLOO POWER devem ser instaladas em paredes não-combustíveis (por exemplo, tijolo-concreto, cimento); é proibida a instalação em paredes inflamáveis ​​(por exemplo, madeira, drywall/gesso);

 

4). Ventilação: Salas dedicadas de armazenamento de energia exigem ventilação por convecção de cima-para{3}}de baixo (entrada de ar na parte inferior, exaustão na parte superior); em regiões-de alta temperatura, instale um pequeno exaustor para manter a temperatura interna em Menor ou igual a 35 graus.

 

 

Seleção do tipo de equipamento: diferenças de instalação entre sistemas-montados em parede, montados em rack-e multifuncionais-em{3}}

 

BLOO POWER abrange três soluções convencionais de armazenamento de energia residencial. As condições de instalação, a complexidade da instalação e os requisitos de espaço variam significativamente entre os diferentes modelos. A tabela abaixo compara a adequação da instalação, os principais pontos de instalação e os agregados familiares alvo:

 

Tipo de dispositivo

Produtos correspondentes BLOO POWER

Requisitos de espaço de instalação

Dificuldade de construção

Principais notas de instalação

Cenários Aplicáveis

Armazenamento de energia-do tipo split-montado na parede

BP-WALL 5/10kWh Wall{3}}Bateria montada na parede (para uso com um inversor independente)

Largura livre da parede Maior ou igual a 1200 mm; carga-capacidade de carga da superfície da parede Maior ou igual a 150 kg/m².

Médio; a bateria e o PCS requerem montagem separada.

Inspeção da capacidade de carga-da parede; rotear cabos CC através de conduítes-retardadores de chama separados; instalação de cabos de comunicação BMS com blindagem.

Varandas, paredes internas de garagens, apartamentos-pequenos

Armazenamento de energia-montado em rack

Bateria empilhável modular BP-RACK (expansível via conexão paralela até 20 kWh)

Gabinete padrão autônomo de 1,2m; piso nivelado com capacidade-de carga maior ou igual a 500 kg.

Montagem simples e modular, plug{0}}e{1}}play.

Tolerância de nivelamento do gabinete Menor ou igual a 5 mm; Folga de dissipação de calor de 10 mm entre prateleiras; almofada de base-à prova de umidade.

Salas de equipamentos, zonas de ventilação subterrâneas e ampliação de capacidade para grandes unidades residenciais.

Unidade de armazenamento solar-integrada

BP-TUDO-EM-UM 5/10kWh Tudo-em-Uma unidade (bateria integrada + inversor)

-de chão, ocupa uma área de 0,7 m² e não requer perfuração na parede.

No mínimo, toda a unidade se conecta a apenas três circuitos: fotovoltaico, rede e carga.

Deixe espaço ao redor da unidade para dissipação de calor; não o coloque diretamente contra a parede; mantenha a parte inferior 5 cm acima do solo para evitar danos por umidade.

Casas-rurais autoconstruídas, garagens simples e layouts sem paredes-de suporte.

 

Especificações principais: A unidade BLOO POWER-tudo-alcança uma eficiência de conversão de 96,8%; o sistema split-montado na parede tem uma eficiência combinada de carga-de descarga de 94,5%; e a unidade de expansão-montada em rack oferece uma eficiência de 95,7%. Todos atendem ao requisito do padrão nacional de eficiência maior ou igual a 94%.

 

 

Carga estrutural-Especificações de rolamento e montagem (riscos críticos frequentemente esquecidos)

 

1. Avaliação do rolamento-de carga na parede: A bateria montada na parede-BLOO POWER 10kWh pesa 172,7 kg por unidade; a capacidade de carga da parede deve ser verificada antes da instalação. Para paredes de tijolo-de concreto, a capacidade de carga-deve ser maior ou igual a 150 kg/m². A montagem na parede é estritamente proibida em tijolos ocos ou divisórias leves; Em vez disso, devem ser usadas unidades-tudas{11}}de{12}}de chão ou montadas em rack-. Use parafusos de expansão de aço inoxidável M12 com um mínimo de 6 pontos de montagem por unidade de bateria e um torque de aperto de 45 N·m.

 

2. Padrões de carga de instalação no piso: para gabinetes empilhados e unidades-em{2}}tudo, o piso de concreto deve suportar uma carga maior ou igual a 500 kg/m². Se instalado em piso de madeira, é necessária uma placa de base de aço espessada para distribuir a carga. O desvio de nivelamento do piso deve ser menor ou igual a 5 mm/m para evitar a inclinação do equipamento, o que pode causar a deformação das células internas da bateria sob tensão.

 

3. Fundação de instalação externa: Ao instalar o equipamento de armazenamento de energia BLOO POWER IP65 ao ar livre, deve-se lançar uma base de concreto com 15 cm de espessura, elevada 20 cm acima do nível do solo para evitar a imersão em água. O perímetro da base requer uma inclinação de drenagem de 3 graus e um guarda-sol deve ser instalado para evitar o superaquecimento causado pela intensa luz solar do verão.

 

 

Cabeamento elétrico, dispositivos de proteção e sistemas de aterramento/proteção contra raios (básico de segurança elétrica; padrões nacionais obrigatórios)

 

1. Especificações de seleção de cabos (GB 50217)

 

● Lado CC (conexões entre fotovoltaico, bateria e inversor): deve-se usar cabos CC com núcleo de cobre-retardador de chama-Classe C com tensão nominal maior ou igual a 1.000 V. Para sistemas BLOO POWER 51,2 V, a seção transversal-do cabo CC deve ser maior ou igual a 16 mm² para o modelo de 10 kWh e maior ou igual a 25 mm² para o modelo de 20 kWh. Modelo kWh. Os cabos devem ser roteados através de conduítes separados de PVC-retardadores de chama; Os cabos CA e CC devem ser colocados em canais/conduítes separados-é proibido roteá-los dentro do mesmo conduíte.

 

● Lado CA (entrada da rede e circuitos de carga): Use fio de cobre retardador de chamas de 4–10 mm²-com um disjuntor independente para cada circuito; o raio de curvatura do cabo deve ser maior ou igual a 10 vezes o diâmetro externo do cabo. ·Cabo de comunicação: Use cabos de par trançado com-blindagem dupla-para comunicação BMS; mantenha-os a pelo menos 30 cm de distância de cabos de alimentação de alta-tensão para evitar interferências de sinal que possam causar falso acionamento de proteção.

 

2. Configuração do dispositivo de proteção em camadas (DL/T 5903-2025)

 

Todas as três camadas de proteção do sistema são essenciais. O equipamento BLOO POWER possui um BMS integrado para proteção Tier 1; dispositivos de proteção externos Tier 2 e Tier 3 devem ser instalados durante a configuração:

 

1) Nível 1 (interno): O BMS de bateria BLOO POWER integra proteções contra sobrecarga, sobre-descarga, sobre-corrente, sobre-temperatura e curtos-circuitos, cortando o circuito dentro de 200ms de uma anomalia;

 

2) Nível 2 (lado CC): Instale um disjuntor CC na linha de saída CC da bateria; um sistema de 10 kWh requer um disjuntor de 125 A DC, enquanto um sistema de 20 kWh requer um disjuntor de 200 A;

 

3) Nível 3 (lado AC): O circuito{2}ligado à rede deve incluir um dispositivo de proteção anti{3}}ilhamento para desconectar da rede dentro de 2 segundos após uma queda de energia, em conformidade com os padrões de aceitação da rede; instale um dispositivo de corrente residual (RCD) de 30 mA no circuito principal para todo o-sistema de armazenamento de energia da casa.

 

3. Normas Obrigatórias para Aterramento e Proteção contra Raios

 

1) Resistência de aterramento: A ligação equipotencial é necessária para toda a unidade de armazenamento de energia, gabinete de bateria, inversor e estrutura de montagem fotovoltaica; a resistência total de aterramento deve ser menor ou igual a 4Ω (GB 14050);

 

2) Instalação de aterramento: Use aço plano galvanizado por imersão a quente de 40×4mm para juntas sobrepostas; o comprimento da volta deve ser no mínimo duas vezes a largura do aço plano, totalmente soldado nas três faces, e a área de solda tratada com asfalto para proteção contra corrosão; instalar dois eletrodos de aterramento verticais de aço angular galvanizado de 2,5m, espaçados de 5m e enterrados 0,8m no subsolo;

 

3) Configuração de proteção contra raios: Em áreas propensas a tempestades, instale dispositivos de proteção contra surtos (SPDs) Classe II na entrada CC fotovoltaica e no lado ligado à rede CA-; As unidades{2}}tudo{3}}multifuncionais BLOO POWER apresentam um módulo de proteção contra raios integrado, enquanto os modelos-montados na parede exigem um SPD externo adicional;

 

4). Proibição: A linha neutra (N) não deve ser aterrada juntamente com a linha de aterramento de proteção (PE), pois isso causará falha na proteção contra corrente residual.

 

 

Requisitos de instalação de segurança contra incêndio (prevenção de fuga térmica de bateria de lítio e padrões de segurança contra incêndio)


De acordo com a *Avaliação de segurança contra incêndio para sistemas distribuídos de armazenamento de energia de bateria de fosfato de ferro e lítio (LFP) em pequena escala*, as instalações de segurança contra incêndio para armazenamento de energia residencial são categorizadas em três níveis de proteção, aplicáveis ​​a toda a linha de produtos BLOO POWER:


1. Proteção Básica (Obrigatória): Instalar detectores independentes de fumaça e calor na área de armazenamento de energia, com limite de alarme de temperatura definido em 55 graus. Proíba o armazenamento de materiais combustíveis-como caixas de papelão, tecidos ou álcool-em um raio de 1-metro do equipamento. Instale placas de cimento resistentes ao fogo nas paredes.


2. Proteção avançada (para sistemas-de alta capacidade de 10 kWh e acima): Para sistemas de armazenamento de energia empilhados BLOO POWER 15/20 kWh, equipe a sala de armazenamento com um dispositivo automático de supressão de incêndio por aerossol; é proibido o uso de extintores de incêndio-à base de água (pois o contato com a água pode causar curto-circuitos nas baterias de lítio e exacerbar a fuga térmica). Mantenha um caminho de evacuação de emergência de 1,2 metros livre de obstruções.


3. Controle de temperatura e intertravamento de segurança contra incêndio: Conecte os sensores de temperatura e umidade na sala de armazenamento com o sistema de ventilação para ativar automaticamente a ventilação forçada quando a temperatura exceder 38 graus. As baterias BLOO POWER apresentam-monitoramento integrado da temperatura da célula; o circuito de carga/descarga é automaticamente cortado se qualquer célula única exceder 52 graus para suprimir a propagação térmica.

 

 

Processo de conexão-de rede e padrões de aceitação de rede (essencial para operação legal; distingue entre sistemas-monofásicos e trifásicos-)


1. Procedimentos de pré-conexão


Antes da instalação, apresente um pedido de ligação à rede de armazenamento de energia distribuída ao departamento local de fornecimento de energia. Os documentos necessários incluem o certificado de propriedade, lista de equipamentos (documentos de certificação CE, IEC e UN38.3 de armazenamento de energia BLOO POWER) e desenhos de projeto do sistema. A autoridade fornecedora de energia realizará uma inspeção-no local e emitirá um plano de conexão-à rede.


2. Padrões de compatibilidade de sistema-monofásico vs. trifásico-


As conexões residenciais domésticas na China são normalmente monofásicas de 220 V-, enquanto vilas grandes e casas-construídas por conta própria geralmente utilizam conexões trifásicas-de 380 V. Os sistemas de armazenamento de energia BLOO POWER são compatíveis com ambos os tipos de inversores; a tabela abaixo compara os requisitos-de instalação da conexão à rede:

 

Em-tipo de grade

Adequado para famílias

Potência máxima de acesso permitida (padrão nacional))

BLOOPOTÊNCIA Inversor correspondente

Requisitos básicos para instalação-no Gridd

220V Monofásico-na-rede

apartamentos comuns de-tamanho pequeno e médio

Menor ou igual a 8 kW (limite obrigatório DL/T 5903)

BP-HY-Inversor híbrido monofásico 5K/8K

Conecte apenas ao circuito dedicado a montante do disjuntor doméstico principal; a conexão paralela em vários circuitos ramificados é proibida. Tempo de viagem anti{1}}ilhamento Menor ou igual a 2s.

380V trifásico-na-rede

Vilas, cargas-todas{1}}de alta potência

8–20 kW (sem limite superior)

BP-HY-Inversor híbrido trifásico 10K

Balanço de carga-trifásico, diferença de potência de cada fase menor ou igual a 1,5kW; instalar dispositivo-de proteção contra desequilíbrio trifásico

 

3. Itens de teste de aceitação de conexão de grade-

 

A concessionária de energia realiza-testes no local de quatro indicadores principais; O equipamento BLOO POWER passa por pré--calibração de fábrica, aumentando significativamente a taxa de aceitação da primeira-passagem:

 

1). Teste de tempo de desconexão da proteção anti{2}}ilhamento;

 

2). Teste de resistência de isolamento AC/DC (maior ou igual a 1 MΩ necessário para conformidade);

 

3). Reteste-de resistência de aterramento (menor ou igual a 4 Ω);

 

4). Verificação remota de comunicação de dados (BLOO POWER suporta monitoramento remoto Wi-Fi/RS485, permitindo que o back-end da rede leia dados de geração e armazenamento de energia).

 

 

Instalação do sistema de comunicação e monitoramento inteligente BMS (impacta a vida útil do sistema e O&M)

 

1. Especificações de fiação de comunicação: As unidades BMS de bateria BLOO POWER se comunicam com inversores via CAN/RS485. O torque de aperto do terminal é de 12 N·m. Os cabos de comunicação devem ser roteados através de conduítes blindados separados e não devem ficar paralelos a cabos de alimentação CC de alta-tensão em distâncias superiores a 2 metros. Para configurações de baterias empilhadas, é necessária fiação de comunicação em cadeia (série), com um resistor terminal instalado no final da linha para evitar falhas de reflexão do sinal.

 

2. Instalação do equipamento de monitoramento: as unidades-tudo{2}}incluem uma tela sensível ao toque local-de 7- polegadas integrada; Os sistemas-montados em parede ou{7}}em rack utilizam um painel de monitoramento externo instalado a uma altura-de 1,4 a 1,6 metros no nível dos olhos. O monitoramento remoto via aplicativo móvel suporta visualização de SOC (estado de carga), energia de carga/descarga, temperaturas de células individuais e economia diária de tarifas de pico.

 

3. Configuração Funcional e Comissionamento: Durante a instalação, configure três modos de operação com base nos hábitos de uso de eletricidade doméstica:

 

1). Modo-de autoconsumo: a energia fotovoltaica alimenta primeiro a carga, com o excesso de energia armazenado na bateria;

 

2). Modo de arbitragem de pico-vale: cobranças fora do-horário de pico (vale) e descargas durante horários de pico;

 

3). Modo de backup-fora da rede: alterna automaticamente para energia da bateria durante interrupções na rede, priorizando cargas críticas, como refrigeradores e iluminação.

 

 

Instalação profissional, comissionamento e verificações abrangentes de pré{0}}ligação-(para evitar falhas de{2}}ligação)

 

Todos os sistemas de armazenamento de energia BLOO POWER devem passar por uma inspeção pré-de inicialização de 7-etapas; ligar sem essas verificações pode danificar o BMS ou as células da bateria:

 

1. Inspeção visual: Certifique-se de que o gabinete da bateria esteja livre de amassados, que o isolamento do cabo esteja intacto e que os terminais estejam seguros;

 

2. Teste de isolamento: A resistência de isolamento ao terra deve ser maior ou igual a 1 MΩ para ambos os lados CC e CA;

 

3. Verificação de tensão: A tensão estática sem{1}}carga para a bateria BLOO POWER 51,2V deve ser de 53,2–54,8V, com uma diferença de tensão menor ou igual a 0,05V;

 

4. Re-teste de aterramento: Resistência de aterramento do sistema menor ou igual a 4Ω; verificar a continuidade das conexões de ligação equipotencial;

 

5. Teste de simulação de proteção: acione manualmente as condições de sobre-corrente e sobre{2}}temperatura para verificar a função de desligamento automático-do BMS;

 

6. Comissionamento de comunicação: Garanta a sincronização de dados entre o inversor e a bateria BMS sem erros de comunicação;

 

7. Teste de ligação do sistema de ventilação e supressão de incêndio: Verifique o funcionamento adequado do alarme para sensores de temperatura e fumaça.

 

Sequência de{0}comissionamento de inicialização: feche primeiro o interruptor CC fotovoltaico, depois o interruptor CC da bateria e, finalmente, o interruptor de conexão-da rede CA; opere sem{2}}carga por 2 horas enquanto monitora uma diferença de temperatura da célula menor ou igual a 3 graus e a ausência de superaquecimento ou ruído anormal e, em seguida, conecte a carga doméstica para um teste de carga total de 4-horas.

 

 

Planejamento para manutenção pós{0}}instalação e conformidade com a garantia (estendendo a vida útil do equipamento)

 

1. Espaço livre para manutenção: Cumpra rigorosamente os padrões de espaçamento de dissipação de calor mencionados anteriormente, garantindo uma zona desobstruída de 600mm na frente do equipamento para facilitar o balanceamento anual das células, aperto dos cabos e limpeza de poeira; As baterias modulares BLOO POWER suportam troca-a quente de unidades individuais sem exigir o desligamento total do sistema.

 

2. Disposições de manutenção ambiental: Instalar desumidificadores em regiões úmidas e fornecer interfaces de montagem para exaustores em áreas-de alta temperatura; coloque registradores de dados de temperatura e umidade na zona de armazenamento de energia para monitorar o ambiente operacional a longo prazo.

 

3. Requisitos de conformidade da garantia BLOO POWER (pré-requisitos para a garantia oficial de célula de 10 anos e garantia de sistema de 5 anos):

 

1). A instalação deve ser realizada por um eletricista certificado de acordo com o manual, sendo mantidos os desenhos de construção completos e os relatórios de teste de aterramento;

 

2). O sistema de monitoramento deve permanecer continuamente conectado à rede, garantindo a rastreabilidade dos dados operacionais dos equipamentos;

 

3). É necessária uma inspeção-anual no local pelo fabricante para apertar os terminais e equilibrar as células.

 

 

Resumo de riscos e violações comuns de instalação (armadilhas a serem evitadas)

 

1. Reduzir arbitrariamente a folga de dissipação de calor ou empilhar detritos contra a parede, levando ao aumento excessivo da temperatura da bateria e a uma redução de 40% no ciclo de vida;

 

2. Colocar cabos AC e DC no mesmo conduíte ou usar cabos subdimensionados, resultando em superaquecimento e incêndio;

 

3. Falta de aterramento profissional ou resistência excessiva do aterramento, causando danos causados ​​por raios ou choques elétricos;

 

4. Instalar unidades em porões fechados sem ventilação forçada, causando acúmulo de gases combustíveis e potencial explosão;

 

5. Conectar-se à rede sem autorização, violando os regulamentos de energia e arriscando danos ao equipamento;

 

6. Usar cabos não-retardadores de chama-ou extintores de pó-secos padrão para incêndios em baterias de lítio;

 

7. Montar baterias de parede-de alta capacidade-em paredes ocas e leves, fazendo com que a parede falhe e danifique o equipamento.

 

 

Conclusão

 

A instalação de sistemas residenciais de armazenamento de energia envolve mais do que apenas conectar equipamentos; abrange vários estágios, incluindo planejamento de capacidade, seleção de local, projeto elétrico, padrões de segurança, requisitos de segurança contra incêndio, monitoramento de comunicação, planejamento de expansão futura e comissionamento profissional. Aderir à NFPA 855 e aos códigos elétricos e de construção locais-e garantir a instalação por uma equipe profissional-pode melhorar significativamente a segurança, a confiabilidade e a eficiência operacional-de longo prazo do sistema.

 

Para usuários que buscam uma solução de energia doméstica estável, eficiente e escalável, a BLOO POWER oferece uma ampla gama de produtos de armazenamento de energia doméstica LiFePO₄ "All{0}}in{1}}One"-com capacidades que abrangem 5 kWh, 10 kWh, 16 kWh e 30 kWh. Esses sistemas suportam expansão modular e gerenciamento inteligente de BMS e são compatíveis com inversores híbridos de diversas marcas, atendendo efetivamente às necessidades de diferentes residências em cenários como auto-consumo, arbitragem de pico-de vale e energia de reserva durante interrupções.

 

 

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