Cómo determinar si un inversor puede comunicarse con el BMS de Seplos
Es crucial asegurarse de que el BMS (Sistema de Gestión de Baterías) sea compatible con su inversor antes de comprar una batería de almacenamiento de energía. Esto puede ayudarle a evitar las molestias de devoluciones e intercambios, reducir los costos de inversión y garantizar una configuración fluida de su sistema de almacenamiento de energía.
En este artículo, explicaremos cómo determinar si su inversor puede comunicarse con el BMS de Seplos.
¿Qué inversores son compatibles con el BMS de Seplos?
Seplos ha probado una variedad de inversores disponibles en el mercado y ha confirmado que son compatibles con la comunicación del BMS de Seplos. Puede consultar la tabla a continuación para ver si la marca y el modelo de su inversor están incluidos.
| 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 |
Pero si la marca y el modelo de su inversor no figuran en la lista, ¿qué debe hacer?
No se preocupe: puede seguir los pasos que se indican a continuación para solicitar asistencia de un ingeniero de Seplos.
Parte 1: Revise las especificaciones del inversor
Dado que la mayoría de los inversores admiten el protocolo Pylon CAN, lo que debe hacer es verificar el manual del usuario del inversor para ver si utiliza el protocolo Pylon CAN o Pylon 485, así como la configuración de pines.
Si el inversor admite el protocolo Pylon CAN, debe revisar el manual del inversor para confirmar si las definiciones de PIN coinciden con las del BMS de Seplos. Si coinciden, el inversor puede comunicarse con el BMS de Seplos. Si no, necesitará modificar la configuración de los pines correspondientemente para permitir la comunicación con el BMS de Seplos.
Definición de pines del BMS de Seplos:
Definición de pines del inversor:
Parte 2: Envíe el protocolo a los ingenieros de Seplos
Los ingenieros de Seplos mantienen una lista de protocolos de comunicación que ya han sido probados. Cualquier inversor incluido en esta lista puede comunicarse sin problemas con las baterías de almacenamiento de energía Seplos. Para confirmar la compatibilidad, simplemente envíe el protocolo de comunicación de su inversor al equipo de ingeniería de Seplos.
Parte 3: Modifique el protocolo si es necesario
Para el protocolo RS485, la mayoría de los fabricantes de inversores utilizan diferentes estándares de comunicación, lo que puede resultar en fallos de comunicación. Para evitar este problema, confirme la compatibilidad con su representante de ventas antes de comprar un BMS de Seplos o una batería de almacenamiento de energía Seplos. Sin embargo, si olvida hacer este paso, necesitará coordinar con el fabricante del inversor para modificar el protocolo y garantizar que su proyecto de almacenamiento de energía funcione sin problemas.
Parte 4: Solicite un protocolo personalizado a Seplos
Si el fabricante del inversor utiliza un protocolo de comunicación completamente nuevo, no será compatible por defecto con el BMS de Seplos. En este caso, deberá proporcionar la documentación del protocolo más reciente al equipo de ingeniería de Seplos. Si es necesario, Seplos puede desarrollar un protocolo personalizado para permitir la compatibilidad.
Con más de 8 años de experiencia en I+D y fabricación en el campo del almacenamiento de energía, Seplos ha desarrollado un BMS que puede comunicarse con la mayoría de los inversores principales del mercado. Sin embargo, existen muchos fabricantes de inversores, cada uno utilizando diferentes estándares de fabricación y protocolos de comunicación. No podemos eliminar estas diferencias, pero recuerde: si tiene alguna pregunta o inquietud sobre inversores o sistemas de almacenamiento de energía, no dude en contactarnos. Seplos se centra en el cliente y se compromete a proporcionar la mejor batería LiFePO4 y los mejores servicios para cada usuario de almacenamiento de energía.
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