Wie man feststellt, ob ein Wechselrichter mit dem Seplos BMS kommunizieren kann
Es ist entscheidend sicherzustellen, dass das Batterie-Management-System (BMS) mit Ihrem Wechselrichter kompatibel ist, bevor Sie einen Energiespeicherakku kaufen. Dies kann Ihnen Ärger mit Rücksendungen und Umtäuschen ersparen, Investitionskosten senken und einen reibungslosen Aufbau Ihres Energiespeichersystems gewährleisten.
In diesem Artikel erklären wir, wie Sie feststellen können, ob Ihr Wechselrichter mit dem Seplos BMS kommunizieren kann.
Mit welchen Wechselrichtern ist das Seplos BMS kompatibel?
Seplos hat eine Vielzahl von auf dem Markt erhältlichen Wechselrichtern getestet und bestätigt, dass diese mit der Seplos BMS-Kommunikation kompatibel sind. Sie können der folgenden Tabelle entnehmen, ob Ihre Wechselrichtermarke und -modell enthalten sind.
| NO. | Brand | Protocol | Version | Communication Mode | Baud Rate | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pylontech | CAN-Bus-protocol-PYLON | V1.3 | CAN | 500K | Applicable to all inverters using the Pylontech CAN protocol |
| 2 | Growatt-SPF | Growatt BMS CAN-Bus-protocol-low-voltage | V1.05 | CAN | 500K | SPF 5000TL HVM-WPV-P, SPF 5/6/8/10KT HVM |
| 3 | Growatt-SPH | Growatt BMS communication protocol for Growatt low voltage battery | V1.01 | CAN | 500K | Growatt SPH 5000 |
| 4 | Goodwe | Goodwe Communication Protocol | V1.5 | CAN | 500K | GW3648D-ES |
| 5 | Sofar | Sofar Solar Energy Storage Inverter BMS Universal CAN Protocol Description | V1.0 | CAN | 500K | HYD 3000-ES |
| 6 | SMA | FSS-ConnectingBat-TI-en-20W | V2.0 | CAN | 500K | SI6.0,SI8.0H-13 |
| 7 | Victron | can-bus_bms_protocol | V1.0 | CAN | 500K | MultiPLUS-II |
| 8 | Studer | Technical specification Studer BMS Protocol | V1.03 | CAN | 500K | XTM 4000-48 |
| 9 | Ginlong | CAN communication protocol | V1.0 | CAN | 500K | RHI-5K-48ES, Solis_EO_5G_ENX, S5-EO1P5K-48-P, S6-EH1P6K-L-EN |
| 10 | Sungrow | CAN-Bus-protocol-PYLON | V1.3 | CAN | 500K | SH5K-30 |
| 11 | Chint Power | Chint+Power CAN bus protocol V1.0.0 | V1.0 | CAN | 500K | CPS SCE6KTL-120/EU |
| 12 | Luxpowertek | Luxpowertek Battery CAN Protocol | V1.0 | CAN | 500K | SNA5000 WPV, LXP6K |
| 13 | Sol-Ark | Sol-Ark CAN Bus Protocol | V1.2 | CAN | 500K | Sol-Ark 8K & 12K |
| 14 | TBB | TBB Lithium Battery BMS Platform CAN Communication Protocol V1.02 | V1.02 | CAN | 500K | RiiO Sun 5KVA-S, CA3090L |
| 15 | Deye | CAN-Bus-protocol-PYLON-v1.3 | V1.0 | CAN | 500K | SUN-3 6KSG03LP1-EU |
| 16 | Sunsynk | CAN-Bus-protocol-PYLON | V1.3 | CAN | 500K | SUN-3K-SG04LP1-24-EU, SUN-3.6K-SG04LP1-EU, SUN-5K-SG04LP1-EU, SUN-6K-SG04LP1-EU |
| 17 | Livoltek | LIVOLTEK CANBUS Protocol of Low Voltage System V1.0 | V1.0 | CAN | 500K | GF1-3K48S1, GF1-5K48S1 |
| 18 | Sorotec | 2_CAN Protocol1.0 | V1.0 | CAN | 500K | REVO III 5.5-8KVA |
| 19 | megarevo | TBB Lithium Battery BMS Platform CAN Communication Protocol V1.02 | V1.01 | CAN | 500K | REVO_RKL1, R8KLNA, R5KL1 |
| 20 | Afore | Luxpowertek Battery CAN Protocol | V1.0 | CAN | 500K | AF3K-SL, AF5K-SL |
| 21 | Sacolar | Growatt BMS CAN-Bus-protocol-low-voltage | V1.05 | CAN | 500K | SP Series |
| 22 | Must | CAN-Bus-protocol-PYLON | V1.3 | CAN | 500K | PV1800 Pro Series (3/5.2KW) |
| 23 | INVT | CAN-Bus-protocol- | V1.3 | CAN | 500K | INVT iMarsXD6KTL |
| 24 | Voltronicpower | Voltronic Inverter and BMS 485 communication protocol | V1.0 | RS485 | 9600 | InfiniSolar VII, GSDHW VIV-6KW |
| 25 | SRNE | PACE BMS Modbus Protocol for RS485 | V1.3 | RS485 | 9600 | HF4850S80-H, HF4850S80-145, HF2430S60-100, HES4855S100-H |
| 26 | Growatt-SPF | SPF BMS RS485 Protocol | V2.01 | RS485 | 9600 | SPF 5000TL HVM-WPV-P, SPF 10KT HVM |
| 27 | Pylontech | RS485-protocol-pylon-low-voltage | V3.5 | RS485 | 9600 | Applicable Pylontech 485 protocol data summary inverter 3K |
| 28 | Deye | RS485-protocol-pylon-low-voltage-New Protocol Design-Deye NO.12 9600 | V1.0 | RS485 | 9600 | SUN-3 6KSG03LP1-EU, SUN-12K-SG04LP3-EU |
| 29 | EAsun | Voltronic Inverter and BMS 485 communication protocol | V1.0 | RS485 | 9600 | IGrid SV IV 5.6KW |
| 30 | MPP Solar | Voltronic Inverter and BMS 485 communication protocol | V1.0 | RS485 | 9600 | MPI WP 12_15KW |
| 31 | Bentterson | RS485-protocol-pylon-low-voltage-New Protocol Design | V1.0 | RS485 | 9600 | SAL 3.5KW-UL, SAL 5KW-EU |
| 32 | Johnray | johnray-PYLON | V1.0 | CAN | 500K | Applicable to all inverters using the Pylontech CAN protocol |
| 33 | Solax | CAN-Bus-protocol-PYLON | V1.3 | CAN | 500K | X1-HYB-LV |
| 34 | Renac | CAN-Bus-protocol-PYLON | V1.3 | CAN | 500K | Renac-ESC5000-DS |
| 35 | Hoymiles | CAN-Bus-protocol-PYLON | V1.3 | CAN | 500K | HYS-5.0LV-EUG1 |
| 36 | Each Energy | CAN-Bus-protocol-PYLON | V1.3 | CAN | 500K | PLS8K/10K/12K-M1 |
| 37 | OLU | CAN-Bus-protocol-PYLON | V1.3 | CAN | 500K | OLU5048GII |
| 38 | Hinen | CAN-Bus-protocol-PYLON | V1.3 | CAN | 500K | Hinen-SH6KL |
| 39 | Hypontech | CAN-Bus-protocol-PYLON | V1.3 | CAN | 500K | HBT 5-12K |
| 40 | Aiswei | CAN-Bus-protocol-PYLON | V1.3 | CAN | 500K | ASW5000H-S2 |
| 41 | Senegy | CAN-Bus-protocol-PYLON | V1.3 | CAN | 500K | SE 6KHB-120 |
| 42 | AOTAI | Aotai Lithium Battery BMS Platform CAN Communication Protocol V1.02 | V1.02 | CAN | 500K | AEP-3/3.6/5KS48P |
| 43 | CVTE | CAN-Bus-protocol-PYLON | V1.2 | CAN | 500K | 5KW Inverter |
| 44 | SOSEN | CAN-Bus-protocol-PYLON | V1.2 | CAN | 500K | |
| 45 | AP Systems | CAN-Bus-protocol-PYLON | V1.3 | CAN | 500K | APstorage ELS Series |
| 46 | Austa | CAN-Bus-protocol-PYLON-v1.3 | V1.3 | CAN | 500K | SUN-3 6KSG03LP1-EU, SUN-10/12K-SG04LP3-EU |
| 47 | YelonESS | CAN-Bus-protocol-PYLON-v1.3 | V1.3 | CAN | 500K | HV6K-1L single-phase low voltage |
| 48 | Xindun | SPF BMS RS485 protocol | V2.01 | RS485 | 9600 | LS-T50248-W60, HP-pro50248 |
| 49 | Techfine | RS485-protocol-pylon-low-voltage | V3.5 | RS485 | 9600 | GB5548JMH |
| 50 | CVTE | RS485-protocol-pylon-low-voltage | V3.5 | RS485 | 9600 | 5KW Inverter |
| 51 | NEXT | RS485-protocol-pylon-low-voltage | V3.5 | RS485 | 9600 | MAX PRO-7.2/8.2/10.2KW, NM-ECO-3.6/4.2/6.2KW PLUS |
| 52 | Snadi | RS485-protocol-pylon-low-voltage | V3.5 | RS485 | 9600 | NKH-6K-IP54 |
| 53 | Evada | RS485-protocol-pylon-low-voltage | V3.5 | RS485 | 9600 | EVS5048H |
| 54 | Chisage ESS | RS485-protocol-pylon-low-voltage | V3.5 | RS485 | 9600 | Mars-5/6/8/10/12/14G1-LE |
| 55 | SMK Solar | Lithium Battery Protocol GT Edition | V1.0 | RS485 | 9600 |
Aber was sollten Sie tun, wenn Ihre Wechselrichtermarke und -modell nicht aufgeführt sind?
Machen Sie sich keine Sorgen – Sie können die folgenden Schritte befolgen, um Hilfe von einem Seplos-Ingenieur zu erhalten.
Teil 1: Überprüfen Sie die Spezifikationen des Wechselrichters
Da die meisten Wechselrichter das Pylon-CAN-Protokoll unterstützen, müssen Sie im Benutzerhandbuch des Wechselrichters nachsehen, ob es das Pylon-CAN- oder das Pylon-485-Protokoll verwendet, sowie die Pin-Konfiguration.
Wenn der Wechselrichter das Pylon-CAN-Protokoll unterstützt, müssen Sie das Handbuch des Wechselrichters überprüfen, um zu bestätigen, ob die PIN-Definitionen mit denen des Seplos BMS übereinstimmen. Wenn sie übereinstimmen, kann der Wechselrichter mit dem Seplos BMS kommunizieren. Wenn nicht, müssen Sie die PIN-Konfiguration entsprechend anpassen, um die Kommunikation mit dem Seplos BMS zu ermöglichen.
Seplos BMS PIN-Definition:
Wechselrichter PIN-Definition:
Teil 2: Senden Sie das Protokoll an die Seplos-Ingenieure
Seplos-Ingenieure führen eine Liste der bereits getesteten Kommunikationsprotokolle. Jeder in dieser Liste enthaltene Wechselrichter kann nahtlos mit Seplos-Energiespeicherbatterien kommunizieren. Um die Kompatibilität zu bestätigen, senden Sie einfach das Kommunikationsprotokoll Ihres Wechselrichters an das Seplos-Ingenieurteam.
Teil 3: Modifizieren Sie das Protokoll falls notwendig
Für das RS485-Protokoll verwenden die meisten Wechselrichterhersteller unterschiedliche Kommunikationsstandards, was zu Kommunikationsfehlern führen kann. Um dieses Problem zu vermeiden, bestätigen Sie bitte vor dem Kauf eines Seplos BMS oder einer Seplos-Energiespeicherbatterie die Kompatibilität mit Ihrem Vertriebsmitarbeiter. Wenn Sie diesen Schritt vergessen haben, müssen Sie sich mit dem Wechselrichterhersteller abstimmen, um das Protokoll zu ändern und einen reibungslosen Betrieb Ihres Energiespeicherprojekts sicherzustellen.
Teil 4: Fordern Sie ein kundenspezifisches Protokoll von Seplos an
Wenn der Wechselrichterhersteller ein völlig neues Kommunikationsprotokoll verwendet, ist es standardmäßig nicht mit dem Seplos BMS kompatibel. In diesem Fall müssen Sie die neueste Protokoll dokumentation dem Seplos-Ingenieurteam zur Verfügung stellen. Bei Bedarf kann Seplos ein kundenspezifisches Protokoll entwickeln, um die Kompatibilität zu ermöglichen.
Mit mehr als 8 Jahren Erfahrung in Forschung und Entwicklung sowie Fertigung im Bereich Energiespeicherung hat Seplos ein BMS entwickelt, das mit den meisten marktüblichen Wechselrichtern kommunizieren kann. Es gibt jedoch viele Wechselrichterhersteller, die jeweils unterschiedliche Fertigungsstandards und Kommunikationsprotokolle verwenden. Wir können diese Unterschiede nicht beseitigen, aber denken Sie bitte daran: Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Wechselrichtern oder Energiespeichersystemen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Seplos ist kundenorientiert und bestrebt, jedem Energiespeichernutzer die beste LiFePO4-Batterie und die besten Dienstleistungen zu bieten.
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