Comment déterminer si un onduleur peut communiquer avec le BMS de Seplos
Il est crucial de s'assurer que le BMS (système de gestion de batterie) est compatible avec votre onduleur avant d'acheter une batterie de stockage d'énergie. Cela peut vous éviter les désagréments des retours et échanges, réduire les coûts d'investissement et garantir une configuration fluide de votre système de stockage d'énergie.
Dans cet article, nous expliquerons comment déterminer si votre onduleur peut communiquer avec le BMS Seplos.
Quels onduleurs sont compatibles avec le BMS Seplos ?
Seplos a testé une variété d'onduleurs disponibles sur le marché et a confirmé qu'ils sont compatibles avec la communication Seplos BMS. Vous pouvez vous référer au tableau ci-dessous pour vérifier si la marque et le modèle de votre onduleur sont inclus.
| 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 |
Mais si la marque et le modèle de votre onduleur ne sont pas listés, que devez-vous faire ?
Ne vous inquiétez pas - vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour demander l'aide d'un ingénieur Seplos.
Partie 1 : Vérifier les spécifications de l'onduleur
Comme la plupart des onduleurs supportent le protocole Pylon CAN, ce que vous devez faire est de vérifier le manuel d'utilisation de l'onduleur pour voir s'il utilise le protocole Pylon CAN ou Pylon 485, ainsi que la configuration des broches.
Si l'onduleur supporte le protocole Pylon CAN, vous devez consulter le manuel de l'onduleur pour confirmer si les définitions des broches correspondent à celles du BMS Seplos. Si elles correspondent, l'onduleur peut communiquer avec le BMS Seplos. Sinon, vous devrez modifier la configuration des broches en conséquence pour permettre la communication avec le BMS Seplos.
Définition des broches du BMS Seplos :
Définition des broches de l'onduleur :
Partie 2 : Envoyer le protocole aux ingénieurs Seplos
Les ingénieurs de Seplos maintiennent une liste des protocoles de communication déjà testés. Tout onduleur inclus dans cette liste peut communiquer de manière transparente avec les batteries de stockage d'énergie Seplos. Pour confirmer la compatibilité, il suffit d'envoyer le protocole de communication de votre onduleur à l'équipe d'ingénierie de Seplos.
Partie 3 : Modifier le protocole si nécessaire
Pour le protocole RS485, la plupart des fabricants d'onduleurs utilisent des normes de communication différentes, ce qui peut entraîner un échec de communication. Pour éviter ce problème, veuillez confirmer la compatibilité avec votre représentant commercial avant d'acheter un BMS Seplos ou une batterie de stockage d'énergie Seplos. Cependant, si vous oubliez de faire cette étape, vous devrez coordonner avec le fabricant de l'onduleur pour modifier le protocole et garantir le bon fonctionnement de votre projet de stockage d'énergie.
Partie 4 : Demander un protocole personnalisé à Seplos
Si le fabricant de l'onduleur utilise un protocole de communication entièrement nouveau, il ne sera pas compatible par défaut avec le BMS Seplos. Dans ce cas, vous devrez fournir la dernière documentation du protocole à l'équipe d'ingénierie de Seplos. Si nécessaire, Seplos peut développer un protocole personnalisé pour permettre la compatibilité.
Avec plus de 8 ans d'expérience en R&D et fabrication dans le domaine du stockage d'énergie, Seplos a développé un BMS capable de communiquer avec la plupart des onduleurs principaux du marché. Cependant, il existe de nombreux fabricants d'onduleurs, chacun utilisant des normes de fabrication et des protocoles de communication différents. Nous ne pouvons pas éliminer ces différences, mais n'oubliez pas : si vous avez des questions ou des préoccupations concernant les onduleurs ou les systèmes de stockage d'énergie, n'hésitez pas à nous contacter. Seplos est centré sur le client et s'engage à fournir la meilleure batterie LiFePO4 et les meilleurs services à chaque utilisateur de stockage d'énergie.
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