LFP 24 V
LFP 230 | 5,8 kWh | 230Ah | 25,6 V CC | 41 kg | ||
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LFP 304 | 7,8 kWh | 304 Ah | 25,6 V CC | 54 kg | ||
Muy pronto | ||||||
LFP 304 - SLP | 7,8 kWh | 304 Ah | 25,6 V CC | 54 kg |
LFP 24 V
LFP 230 | 5,8 kWh | 230Ah | 25,6 V CC | 41 kg |
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LFP 304 | 7,8 kWh | 304 Ah | 25,6 V CC | 54 kg |
Muy pronto | ||||
LFP 304 SLP | 7,8 kWh | 304 Ah | 25,6 V CC | 54 kg |
Sistemas Modulares
Hasta 1 MWh
24 - 563 Vcc
Robusto y Confiable
Batería LiFePO4
Alta densidad de energía
La batería MG LFP de 24 V está disponible en tres versiones: LFP 230, LFP 304 y LFP 304 SLP. La química LiFePO4 de tercera generación constituye la base de esta batería segura y fiable. Esta batería es totalmente escalable tanto en voltaje como en capacidad. Amplíe fácilmente su sistema de almacenamiento de energía (ESS) conectando las baterías LFP en paralelo y en serie. Conecte hasta 16 módulos en serie para crear un voltaje de sistema de 470 V CC. Y con la batería 304 SLP puedes conectar hasta 22 en serie para crear un voltaje de sistema de 563 Vcc. Agregar más cadenas paralelas aumenta la capacidad del sistema. De este modo se pueden alcanzar capacidades del sistema de más de 1 MWh.
Sistemas Modulares
Hasta 1 MWh | 24 - 470 V CC
Robusto y Confiable
LiFePO4
Alta densidad de energía
La batería MG LFP de 24 V está disponible en tres versiones: LFP 230, LFP 280 y LPF 304. La química LiFePO4 de segunda generación constituye la base de esta batería segura y fiable. Esta batería es totalmente escalable tanto en voltaje como en capacidad. Amplíe fácilmente su sistema de almacenamiento de energía (ESS) conectando las baterías LFP en paralelo y en serie. Conecte hasta 16 módulos en serie, para crear una tensión de batería de 470 Vdc. Agregar más cadenas paralelas aumenta la capacidad del sistema. Como resultado, puede alcanzar capacidades del sistema de más de 1 MWh.
Bandejas de cables
Pase el cableado sobre las baterías utilizando las bandejas para cables. Esto evita que los cables se enreden. A través del diseño innovador, los sistemas de baterías MG garantizan una instalación ordenada del sistema. El LFP 304 SLP está equipado con conectores frontales para cableado.
Comunicación CAN-Bus
El CAN-Bus permite la comunicación entre la batería LFP y el MG Master BMS. El MG Master recopila y monitorea todos los datos relevantes de todo el banco de baterías. Las baterías LFP de 24 V están disponibles con conectores CAN-Bus RJ45 o M12.
Certificación LFP
Los módulos de batería LFP de 24 V cumplen con varias normas. Se aprueban las normas ES-Trin IEC-EN 62619 e IEC-EN 62620 para LFP 280, LFP 304 y LFP 304 SLP. El LFP 230 está aprobado según IEC-EN 62620 y IEC-EN 62619 está en curso.
Además, los módulos de batería se prueban siguiendo las pruebas de transporte UN38.3 para baterías de iones de litio. Estos estándares incluyen pruebas de seguridad y rendimiento tanto a nivel de celda como de módulo, incluido el sistema de gestión de baterías. Esto incluye pruebas térmicas, simulación de altitud, vibración, choque, sobrecarga y cortocircuito externo.
Sistema de bastidores modulares
Para garantizar una instalación ordenada, utilice el sistema de bastidor modular para la serie LFP. Los racks de baterías LFP 304 SLP están especialmente diseñados con un mecanismo deslizable, de tal forma que sólo es necesario el acceso frontal. Como resultado, la instalación es sencilla y sólo desde la parte frontal. El bastidor se puede configurar en diferentes dimensiones. Se ofrece como kit, lo que lo hace adecuado para su uso en espacios existentes en cualquier aplicación. En otras palabras, se requiere una ingeniería de integración mínima.
Diseño modular
Se ofrece como un kit
Módulo deslizable
Fácil instalación solo frontal
Baja Tensión y Alta Tensión
Al poner las baterías LiFePO4 en serie, puede escalar fácilmente el nivel de voltaje. Por ejemplo, cuatro baterías en serie crean un voltaje de sistema de 96 V CC. Como resultado, la batería LFP de 24 V es una excelente opción para muchas aplicaciones. Por ejemplo: propulsión eléctrica, paquetes de energía móviles y reemplazo de generadores. Además, a menudo se utilizan para el almacenamiento de energía solar y con fines de reducción de picos. Cada sistema de almacenamiento de energía MG debe incluir un controlador de administración de batería MG Master para una operación segura y confiable. Conecte varios MG Master en paralelo para crear sistemas más grandes de hasta 1 MWh. El SmartLink MX opcional ofrece la posibilidad de crear sistemas redundantes. Esto aumenta aún más la fiabilidad de su sistema de batería.
LFP 304 SLP
Conectores Amfenol SurLok Plus
Este modelo está equipado con conectores Amfenol SurLok Plus. Con este modelo adicional, MG lleva la famosa batería LFP 304 a un nivel superior en términos de seguridad y facilidad de instalación. Esta versión SLP es compatible tanto con MG Master LV como con MG Master HV. Son la mejor opción dentro de la serie LFP para todas las aplicaciones de alto voltaje en combinación con nuestro MG Master HV (BMS).
Mayor voltaje CC
Además de una mayor seguridad y una instalación más sencilla, otro beneficio de los nuevos conectores SurLok es que se ha aumentado el voltaje máximo. Las versiones normales LFP 230 y LFP 304 estaban limitadas a un máximo de 16 baterías LFP en serie (409 Vcc nominales). En el LFP 304 SLP el número de baterías en serie aumentó hasta un máximo de 22 baterías en serie. Esto da como resultado configuraciones de banco de baterías con un voltaje nominal de 563 Vcc.
Baja Tensión y Alta Tensión
Al poner las baterías LiFePO4 en serie, puede escalar fácilmente el nivel de voltaje. Por ejemplo, cuatro baterías en serie crean un voltaje de sistema de 96 V CC. Como resultado, la batería LFP de 24 V es una excelente opción para muchas aplicaciones. Por ejemplo: propulsión eléctrica, paquetes de energía móviles y reemplazo de generadores. Además, a menudo se utilizan para el almacenamiento de energía solar y con fines de reducción de picos. Cada sistema de almacenamiento de energía MG debe incluir un controlador de administración de batería MG Master para una operación segura y confiable. Conecte varios MG Master en paralelo para crear sistemas más grandes de hasta 1 MWh. El SmartLink MX opcional brinda la posibilidad de crear sistemas redundantes. Esto aumenta aún más la fiabilidad de su sistema de batería.
Seguridad ++
Sistema de Gestión de Baterías
Para garantizar un alto estándar de seguridad, cada módulo de batería LFP viene con un sistema de gestión de batería integrado. Este es un módulo electrónico inteligente llamado esclavo BMS. Este BMS esclavo mide todos los voltajes y temperaturas de las celdas dentro del módulo de la batería. Controla el balanceo tanto a nivel de celda como de módulo, lo cual es único en el mercado. El BMS esclavo en cada módulo de batería se comunica con un BMS maestro. A través de un CAN-Bus con aislamiento galvánico, el MG Master recopila y monitorea el estado de todos los módulos de batería. Si los valores medidos de un módulo de batería superan el límite, el MG Master tomará medidas automáticamente para proteger todos los módulos de batería conectados.
Seguridad ++
Sistema de Gestión de Baterías
Para garantizar un alto estándar de seguridad, cada módulo de batería viene con un sistema de gestión de batería integrado. Este es un módulo electrónico inteligente llamado esclavo BMS. Este BMS esclavo mide todos los voltajes y temperaturas de las celdas dentro del módulo de la batería. Controla el balanceo tanto a nivel de celda como de módulo, lo cual es único en el mercado. El BMS esclavo en cada módulo de batería se comunica con un BMS maestro. A través de un CAN-Bus con aislamiento galvánico, el MG Master recopila y monitorea el estado de todos los módulos de batería. Si los valores medidos de un módulo de batería LFP superan el límite, el MG Master tomará medidas automáticamente para proteger todos los módulos de batería conectados.
Características del producto
Cubierta de protección
Las tapas de protección sirven de blindaje para el cableado de las baterías. De esta manera, la posibilidad de dañar las conexiones es limitada. Además, los polos de la batería están cubiertos, lo que aumenta la seguridad del producto.
1 de 5Entradas de cables
Las entradas de cables en la cubierta de protección garantizan una instalación ordenada del sistema. Además, esto evita que los cables se enreden en la parte superior de la batería.
2 de 5Asas
Para facilitar la instalación del sistema, todas las baterías MG están equipadas con asas. Las asas facilitan la colocación de las baterías.
3 de 5Carcasa de metal
La carcasa robusta de metal de las baterías MG hace que el producto sea más sólido. Además, una carcasa de metal sirve como una fuerte protección contra radiación EMC. Las baterías LFP son resistentes a los impactos y seguras de instalar con soportes o correas.
4 de 5Conectores laterales frontales
LFP 304 SLP. Este modelo está equipado con conectores Amfenol SurLok Plus.
5 de 5Características del producto
Cubierta de protección
Las tapas de protección sirven de blindaje para el cableado de las baterías. De esta manera se limita el abuso de las conexiones. Además, los polos de la batería están cubiertos, lo que aumenta la seguridad del producto.
1 de 5Entradas de cables
Las entradas de cables en la cubierta de protección garantizan una instalación ordenada del sistema. Además, esto evita que los cables se enreden en la parte superior de la batería.
2 de 5Asas
Para facilitar la instalación del sistema, todas las baterías MG contienen asas. Con las asas, la colocación de las baterías se vuelve más fácil.
3 de 5Carcasa de metal
La carcasa robusta de metal de las baterías MG hace que el producto sea más sólido. Además, una carcasa de metal sirve como una fuerte protección contra radiación EMC. Las baterías LFP son resistentes a los impactos y seguras de instalar con soportes o correas.
Conectores laterales frontales
LFP 304 SLP. Este modelo está equipado con conectores Amfenol SurLok Plus.
5 de 5Esquemas del sistema
Estos esquemas son ejemplos y no están destinados a fines de instalación. La información se verifica cuidadosamente y se considera confiable, sin embargo, MG Energy Systems no asume ninguna responsabilidad por cualquier inexactitud
Especificaciones técnicas
MG LFP 230
25,6 V / 230 Ah
Tecnología | Litio-Ion tercera generación LiFePO4 |
Voltaje nominal | 25,6 V |
Capacidad nominal | 230Ah |
Energía nominal | 5,8 kWh |
Peso | 41 kg |
Especificaciones técnicas | Batería MG LFP 25.6V/ 230Ah/ 5800Wh – MGLFP240230 Batería MG LFP 25,6 V/ 230 Ah/ 5800 Wh (M12) – MGLFP241230 |
Tecnología | Litio-Ion tercera generación LiFePo4 |
Configuración de celda | 8S1P |
Voltaje nominal | 25,6 V |
Capacidad nominal | 230Ah |
Energía nominal | 5,8 kWh |
Ciclo de vida DOD 80% 1 | > 4000 |
Energía específica 2 | 143 Wh/kg |
Peso | 41 kg |
Descarga 5 | |
Voltaje de corte de descarga | 24,0 V |
Corriente de descarga recomendada | < 115 A (< 0,5C) |
Corriente de descarga continua | 230 A (1,0 C) |
Corriente máxima de descarga 3 | 345 A (1,5 C) |
Fusibles 4 | 300A, fusible interior |
Carga 5 | |
Voltaje de carga | 28,2 voltios |
Corriente de carga recomendada | < 115 A (< 0,5C) |
Corriente de carga continua | 230 A (1,0 C) |
Corriente máxima de carga (10 s) 3 | 345 A (1,5 C) |
Configuración | |
Configuración en serie 7 | Hasta 6 módulos |
Configuración en paralelo | Hasta 96 módulos. |
Ambiental | |
Temperatura de carga de funcionamiento | 0 a +45°C |
Temperatura de descarga de funcionamiento | -20 a +55°C |
Temperatura de funcionamiento recomendada | 20 a +30°C |
Temperatura de almacenamiento recomendada | 10 a +35°C |
Humedad (sin condensación) | ≤ 95 % |
Mecánico | |
Conexiones de potencia | Perno M8, 20 Nm |
Clase de protección IP | IP30 |
Enfriamiento | aire, convección |
Dimensiones (largo x alto x ancho) | 517x294x193mm |
Seguridad | |
Sistema de gestión de batería (BMS) | BMS esclavo integrado |
Equilibrio | Pasivo |
Controlador master BMS compatible | MG Master LV, MG Master HV |
Comunicación | Conexión CAN-Bus, RJ45 o M12 |
Estándares | |
CEM: Emisión | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/C11:2012 |
CEM: inmunidad | EN-IEC 61000-6-1:2007 |
Directiva de bajo voltaje | EN 60335-1:2012/AC:2014 |
Aprobaciones | IEC-EN62619 IEC-EN62620 ES-TRIN (en proceso 6 ) |
MG LFP 304
25,6 V / 304 Ah
Tecnología | Litio-Ion tercera generación LiFePO4 |
Voltaje nominal | 25,6 V |
Capacidad nominal | 304 Ah |
Energía nominal | 7,8 kWh |
Peso | 54 kg |
Especificaciones técnicas | Batería MG LFP 25.6V/ 304Ah/ 7800Wh – MGLFP240304 Batería MG LFP 25,6 V/ 304 Ah/ 7800 Wh (M12, HV) – MGLFP242304 |
Tecnología | Litio-Ion tercera generación LiFePo4 |
Configuración de celda | 8S1P |
Voltaje nominal | 25,6 V |
Capacidad nominal | 304 Ah |
Energía nominal | 7,8 kWh |
Ciclo de vida DOD 80% 1 | > 4000 |
Energía específica 2 | 145 Wh/kg |
Peso | 54 kg |
Descarga 5 | |
Voltaje de corte de descarga | 24,0 V |
Corriente de descarga recomendada | < 152 A (< 0,5 C) |
Corriente de descarga continua | 304 A (1,0 C) |
Corriente máxima de descarga 3 | 456 A (1,5 C) |
Fusibles 4 | 300A, fusible interior |
Carga 5 | |
Voltaje de carga | 28,2 voltios |
Corriente de carga recomendada | < 152 A (< 0,5 C) |
Corriente de carga continua | 304 A (1,0 C) |
Corriente máxima de carga (10 s) 3 | 304 A (1,0 C) |
Configuración | |
Configuración en serie 7 | Hasta 6 módulos |
Configuración en paralelo | Hasta 96 módulos. |
Ambiental | |
Temperatura de carga de funcionamiento | 0 a +45°C |
Temperatura de descarga de funcionamiento | -20 a +55°C |
Temperatura de funcionamiento recomendada | 20 a +30°C |
Temperatura de almacenamiento recomendada | 10 a +35°C |
Humedad (sin condensación) | ≤ 95 % |
Mecánico | |
Conexiones de potencia | Perno M8, 20 Nm |
Clase de protección IP | IP30 |
Enfriamiento | aire, convección |
Dimensiones (largo x alto x ancho) | 652x294x193mm |
Seguridad | |
Sistema de gestión de batería (BMS) | BMS esclavo integrado |
Equilibrio | Pasivo |
Controlador master BMS compatible | MG Master LV, MG Master HV |
Comunicación | Conexión CAN-Bus, RJ45 o M12 |
Estándares | |
CEM: Emisión | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/C11:2012 |
CEM: inmunidad | EN-IEC 61000-6-1:2007 |
Directiva de bajo voltaje | EN 60335-1:2012/AC:2014 |
Aprobaciones | IEC-EN62619 IEC-EN62620 ES-TRIN |
MG LFP 304 SLP
25,6 V / 304 Ah
Tecnología | Litio-Ion segunda generación LiFePO4 |
Voltaje nominal | 25,6 V |
Capacidad nominal | 304 Ah |
Energía nominal | 7,8 kWh |
Peso | 54 kg |
Especificaciones técnicas | Batería MG LFP 25,6V/ 304Ah/ 7800Wh – MGLFP244304
|
Tecnología | Litio-Ion tercera generación LiFePo4 |
Configuración de celda | 8S1P |
Voltaje nominal | 25,6 V |
Capacidad nominal | 304 Ah |
Energía nominal | 7,8 kWh |
Ciclo de vida DOD 80% 1 | > 4000 |
Energía específica 2 | 145 Wh/kg |
Peso | 54 kg |
Descarga 5 | |
Voltaje de corte de descarga | 24,0 V |
Corriente de descarga recomendada | < 152 A (< 0,5 C) |
Corriente de descarga continua | 304 A (1,0 C) |
Corriente máxima de descarga 3 | 456 A (1,5 C) |
Fusibles 4 | 300A, fusible interior |
Carga 5 | |
Voltaje de carga | 28,2 voltios |
Corriente de carga recomendada | < 152 A (< 0,5 C) |
Corriente de carga continua | 304 A (1,0 C) |
Corriente máxima de carga (10 s) 3 | 304 A (1,0 C) |
Configuración | |
Configuración en serie 7 | Hasta 6 módulos |
Configuración en paralelo | Hasta 96 módulos. |
Ambiental | |
Temperatura de carga de funcionamiento | 0 a +45°C |
Temperatura de descarga de funcionamiento | -20 a +55°C |
Temperatura de funcionamiento recomendada | 20 a +30°C |
Temperatura de almacenamiento recomendada | 10 a +35°C |
Humedad (sin condensación) | ≤ 95 % |
Mecánico | |
Conexiones de potencia | SurLok Plus |
Clase de protección IP | IP30 |
Enfriamiento | aire, convección |
Dimensiones (largo x alto x ancho) | 652x294x193mm |
Seguridad | |
Sistema de gestión de batería (BMS) | BMS esclavo integrado |
Equilibrio | Pasivo |
Controlador master BMS compatible | MG Master LV, MG Master HV |
Comunicación | Bus CAN, conexión M12 |
Estándares | |
CEM: Emisión | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/C11:2012 |
CEM: inmunidad | EN-IEC 61000-6-1:2007 |
Directiva de bajo voltaje | EN 60335-1:2012/AC:2014 |
Aprobaciones | IEC-EN62619 |
Notas al pie – Versión 1.2 – 06-12-2023
1 El final de la vida útil es 70% de capacidad inicial a 25 °C. El ciclo de vida depende de la temperatura de la batería. Una temperatura más alta de la batería resultará en un menor número de ciclos.
2 Incluyendo BMS y recinto.
3 La duración depende de la temperatura de la batería.
4 Los fusibles se pueden reemplazar con polos de batería sin fusibles para aplicaciones de alta potencia y alto voltaje. En este caso, cada cadena de baterías debe fusionarse en otra parte del circuito.
5 Las tasas de carga y descarga dependen de la temperatura de la batería y el estado de carga.
6 En proceso por 230.
7 Más de seis en serie bajo pedido.
Este documento está sujeto a cambios sin notificación. Reservados todos los derechos. La información en esta hoja de datos se verifica cuidadosamente y se considera confiable; sin embargo, MG Energy Systems no asume ninguna responsabilidad por cualquier inexactitud.
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