Come determinare se un inverter può comunicare con il BMS di Seplos
È fondamentale assicurarsi che il BMS (Battery Management System) della batteria sia compatibile con il proprio inverter prima di acquistare una batteria di accumulo di energia. Ciò può aiutarvi a evitare il disagio di resi e cambi, ridurre i costi di investimento e garantire una configurazione fluida del vostro sistema di accumulo di energia.
In questo articolo, spiegheremo come determinare se il vostro inverter può comunicare con il BMS Seplos.
Quali inverter funzionano con il BMS Seplos?
Seplos ha testato una varietà di inverter disponibili sul mercato e ha confermato che sono compatibili con la comunicazione Seplos BMS. Potete fare riferimento alla tabella sottostante per verificare se il marchio e il modello del vostro inverter sono inclusi.
| 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 |
Ma se la marca e il modello del vostro inverter non sono elencati, cosa dovreste fare?
Non preoccupatevi: potete seguire i passaggi seguenti per richiedere assistenza da un ingegnere Seplos.
Parte 1: Rivedere le specifiche dell'inverter
Poiché la maggior parte degli inverter supporta il protocollo Pylon CAN, ciò che dovete fare è controllare il manuale utente dell'inverter per vedere se utilizza il protocollo Pylon CAN o Pylon 485, nonché la configurazione dei pin.
Se l'inverter supporta il protocollo Pylon CAN, è necessario rivedere il manuale dell'inverter per confermare se le definizioni dei PIN corrispondono a quelle del BMS Seplos. Se corrispondono, l'inverter può comunicare con il BMS Seplos. In caso contrario, sarà necessario modificare la configurazione dei PIN di conseguenza per abilitare la comunicazione con il BMS Seplos.
Definizione dei PIN del BMS Seplos:
Definizione dei PIN dell'inverter:
Parte 2: Inviare il protocollo agli ingegneri Seplos
Gli ingegneri Seplos mantengono un elenco dei protocolli di comunicazione già testati. Qualsiasi inverter incluso in questo elenco può comunicare senza problemi con le batterie di accumulo Seplos. Per confermare la compatibilità, è sufficiente inviare il protocollo di comunicazione del proprio inverter al team di ingegneria Seplos.
Parte 3: Modificare il protocollo se necessario
Per il protocollo RS485, la maggior parte dei produttori di inverter utilizza standard di comunicazione diversi, il che può risultare in un fallimento della comunicazione. Per evitare questo problema, si prega di confermare la compatibilità con il proprio rappresentante di vendita prima di acquistare un BMS Seplos o una batteria di accumulo Seplos. Tuttavia, se si dimentica di fare questo passo, sarà necessario coordinarsi con il produttore dell'inverter per modificare il protocollo e garantire che il proprio progetto di accumulo di energia funzioni senza intoppi.
Parte 4: Richiedere un protocollo personalizzato da Seplos
Se il produttore dell'inverter utilizza un protocollo di comunicazione completamente nuovo, non sarà compatibile per impostazione predefinita con il BMS Seplos. In questo caso, sarà necessario fornire la documentazione del protocollo più recente al team di ingegneria Seplos. Se necessario, Seplos può sviluppare un protocollo personalizzato per abilitare la compatibilità.
Con oltre 8 anni di esperienza in R&S e produzione nel campo dell'accumulo di energia, Seplos ha sviluppato un BMS in grado di comunicare con la maggior parte degli inverter mainstream sul mercato. Tuttavia, ci sono molti produttori di inverter, ciascuno dei quali utilizza standard di produzione e protocolli di comunicazione diversi. Non possiamo eliminare queste differenze, ma per favore ricordate: se avete domande o dubbi sugli inverter o sui sistemi di accumulo di energia, non esitate a contattarci. Seplos è focalizzata sul cliente e si impegna a fornire la migliore batteria LiFePO4 e i migliori servizi per ogni utente dell'accumulo di energia.
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