BOS-B Pro-A3 vs BOS-B: Jakie najnowsze zmiany w szafach Deye dla małych systemów przechowywania C&I
02 19,2026Dotacje na energię słoneczną w Katalonii: praktyczny przewodnik (2026)
02 16,2026Dotacje na energię słoneczną w Île-de-France: Przewodnik na rok 2026
02 12,2026Programy motywacyjne w Île-de-France: dotacje, VAT 5,5%, kroki
02 12,2026Dotacje na energię słoneczną w Andaluzji 2026: praktyczny przewodnik
02 06,2026BOS-B Pro-A3 vs BOS-B: Jakie najnowsze zmiany w szafach Deye dla małych systemów przechowywania C&I
Bliższe spojrzenie na skład chemiczny modułów, architekturę systemu i kompromisy w zakresie wdrażania projektów o mocy od 100 kW do 2,5 MW w Europie.
Uniz Solar | Odprawa techniczna | 18 lutego 2026 r
Rysunek 1. Stelaż Deye BOS-B Pro-A3 (obrazek poglądowy).
W całej Europie obiekty komercyjne i przemysłowe (C&I) w mniejszym stopniu wykorzystują akumulatory jako „skrzynki zapasowe”, a bardziej jako aktywa operacyjne: ograniczając szczyty, przenosząc energię na tańsze okna taryfowe i stabilizując moc dla obciążeń krytycznych. Decyzje projektowe systemu, które miały znaczenie pięć lat temu – waga przesyłki, czas okablowania i czystość komunikacji warstwy pamięci z konwersją mocy – teraz pojawiają się bezpośrednio w harmonogramie projektu i kosztach usług.
BOS-B firmy Deye jest znanym punktem odniesienia w tym segmencie: wysokonapięciowa, montowana w stojaku platforma LFP, używana do budowy skalowalnych klastrów o mocy od 100 kW do wielu megawatów. Nowy BOS-B Pro-A3 zachowuje tę ogólną filozofię, ale zmienia kilka ważnych liczb i, co ważniejsze, sposób, w jaki integratorzy mogą komponować system wokół akumulatora.
Zarówno BOS-B, jak i BOS-B Pro-A3 to modułowe, montowane w stojaku systemy fosforanu litowo-żelazowego (LFP), przeznaczone do magazynowania energii na małą skalę w C&I. Mają tę samą podstawową logikę – budują ciąg wysokiego napięcia z modułów 51,2 V, zarządzają ciągiem za pośrednictwem BMS i rozszerzają pojemność poprzez równoległe łączenie szaf – ale są zoptymalizowane pod kątem nieco innych priorytetów.
W opublikowanych specyfikacjach Deye, BOS-B to szafa klasy 215 kWh (nominalnie 214,5 kWh, 193,05 kWh użytecznej przy zalecanej głębokości rozładowania 90%). BOS-B Pro-A3 przenosi to do szafy klasy 257 kWh (nominalnie 257,23 kWh, 231,51 kWh użytecznej przy tym samym zaleceniu 90%).
Główną zmianą jest gęstość energii na poziomie szafy. BOS-B Pro-A3 wykorzystuje większe moduły akumulatorów 16,08 kWh (51,2 V, 314 Ach) w porównaniu z modułami 14,3 kWh (51,2 V, 280 Ah) w BOS-B. Na papierze, który zapewnia około 20% więcej energii na szafę, bez uwzględnienia jakichkolwiek zmian w powierzchni lub integracji elektrycznej.
Pro-A3 zwiększa także znamionowy prąd ładowania/rozładowania stelaża do 180 A (ze 168 A w BOS-B). Ten dodatkowy zapas mocy nie jest radykalnym skokiem, ale może być cenny w systemach, które spędzają długie godziny na pracy w pobliżu swoich limitów mocy – szczególnie tam, gdzie PCS jest odpowiednio dobrany pod kątem redukcji wartości szczytowych lub szybkiej reakcji na taryfy.
Dokumentacja Deye opisuje również szerszy zakres „trybu dopasowywania” dla Pro-A3: liczba modułów w szeregu jest opcjonalna od 5 do 16, a Deye zapewnia wyraźne wytyczne dotyczące liczby modułów, których należy użyć w konfiguracjach on-grid, off-grid i ze sprzężeniem fotowoltaicznym. W praktyce sprawia to, że Pro-A3 jest łatwiejszy do dostrojenia pod oknami operacyjnymi PCS i konstrukcją stringów fotowoltaicznych, zamiast wymuszać dopasowanie projektu do stałej długości stringów.
BOS-B pozostaje prostym, sprawdzonym elementem konstrukcyjnym. Konfiguracja złożona z 15 modułów (nominalnie 768 W) jest prosta w projektowaniu, a ograniczenia elektryczne i środowiskowe są dobrze zrozumiałe dla instalatorów, którzy już realizowali projekty na platformie.
Kluczową kwestią jest to, że „starszy” nie oznacza „przestarzały”. BOS-B nadal ma ten sam podstawowy zestaw zgodności (CE, IEC 62619, IEC 62040 i UN 38.3), tę samą zalecaną głębokość rozładowania 90% i tę samą 10-letnią gwarancję w literaturze Deye dotyczącej C&I. W przypadku projektów, w których ryzyko projektowe jest większym problemem niż maksymalizacja zużycia energii w szafie, BOS-B może pozostać rozsądnym wyborem.
Stojak na baterie rzadko żyje sam. Dla większości firm EPC liczy się ilość sprzętu pomocniczego wymaganego do przekształcenia szafy w działający system: przełączanie między źródłami sieciowymi i rezerwowymi, integracja fotowoltaiki, pomiary i warstwa kontrolna, która wymusza limity eksportu lub zachowanie czasu użytkowania.
Deye umieszcza Pro-A3 w modułowym „rozwiązaniu C&I ESS” zbudowanym z modułu PCS o mocy 100/125 kW, modułu fotowoltaicznego o mocy 8 MPPT (moc dostępowa PV 200 kW, moc wejściowa PV 160 kW) i statycznego przełącznika zasilania (STS) o mocy 500 kW. W tabelach specyfikacji Deye'a PCS obsługuje do 20 jednostek równolegle (moc systemu do 2,5 MW), podczas gdy STS ma moc znamionową 500 kW i jest przeznaczony do koordynowania portów sieci, obciążenia i generatora z czasem przełączania poniżej 10 ms. Praktycznym rezultatem jest podejście oparte na zestawach części: zakład może zacząć od 100 kW i rozszerzyć zakres megawatów za pomocą powtarzalnych bloków, a nie szaf na zamówienie.
BOS-B jest również używany w materiałach Deye do rozwiązań C&I, ale Pro-A3 to szafa o pojemności 257 kWh, 314 Ah i z bardziej elastycznymi wytycznymi dotyczącymi liczenia serii. Dla integratorów budujących magazyny fotowoltaiczne lub mikrosieci zasilane generatorami takie wskazówki dotyczące konfiguracji często decydują o różnicy między projektem „pracującym na papierze” a takim, który niezawodnie zaczyna się w terenie.
Nieestetyczne szczegóły często decydują o opłacalności obsługi floty.
Obydwa stojaki zapewniają wyświetlacz LCD stanu naładowania i kodów błędów oraz obsługują komunikację TCP/RS485/CAN. Obydwa charakteryzują się inteligentnym chłodzeniem wentylatorem, szeroką tolerancją temperatury tłoczenia (od -20 do 55°C) i tym samym stopniem ochrony (IP20). Z punktu widzenia uruchomienia przepływ pracy jest znajomy.
To, co Pro-A3 sprawia wrażenie bardziej nowoczesnego, to opakowanie na poziomie systemowym. Instrukcja Deye’a Pro-A3 opisuje szafę jako powtarzalny zespół zbudowany wokół skrzynki sterującej wysokiego napięcia (1000 V / 180 A) i standardowych modułów 16,08 kWh. Wewnętrzne materiały Deye dotyczące premiery podkreślają, że „prawdziwie modułowa” konstrukcja ma na celu zmniejszenie wysiłku związanego z transportem i montażem poprzez wyeliminowanie niepotrzebnego sprzętu – to twierdzenie najbardziej przemówi do instalatorów, którzy spędzili całe dnie na dostosowywaniu szaf na miejscu.
Poniższe liczby pochodzą z tabel specyfikacji technicznych opublikowanych przez firmę Deye. Mają one służyć jako praktyczna migawka do wczesnego etapu projektowania; zawsze potwierdzaj ostateczną konfigurację podczas projektowania.
| Parametr | BOS-B Pro-A3 | BOS-B |
| Energia modułu akumulatorowego | 16,08 kWh | 14,3 kWh |
| Napięcie znamionowe modułu akumulatorowego | 51,2 V | 51,2 V |
| Pojemność modułu akumulatorowego | 314 Ah | 280 Ah |
| Moduły akumulatorowe na ciąg szeregowy | 5-16 (opcjonalnie, według aplikacji) | 15 (stała) |
| Maks. napięcie nominalne systemu | 819,2 V | 768 V |
| Maks. energia systemu (nominalna) | 257,23 kWh | 214,5 kWh |
| Maks. energia użyteczna systemu | 231,51 kWh | 193,05 kWh |
| Maks. prąd ładowania/rozładowania | 180 A | 168 A |
| Zalecana głębokość rozładowania | 90% | 90% |
| Temperatura pracy (ładowanie/rozładowanie) | 0 do 55°C / -20 do 55°C | 0 do 55°C / -20 do 55°C |
| Interfejsy komunikacyjne | TCP / RS485 / CAN | TCP / RS485 / CAN |
| Stopień ochrony IP obudowy | IP20 | IP20 |
| Wymiary stojaka (szer. x wys. x gł.) | 2150 x 1305 x 800 mm | 2150 x 1136 x 800 mm |
| Waga stojaka (przybliżona) | 2240 kg | 1944 kg |
| Gwarancja (jak podano w literaturze Deye C&I) | 10 lat | 10 lat |
| Certyfikaty (jak podano) | CE / IEC 62619 / IEC 62040 / UN 38.3 | CE / IEC 62619 / IEC 62040 / UN 38.3 |
#Deye #EnergyStorage #BESS #HybridESS #CommercialESS #CAndIStorage #SolarStorage #PVSystem #Microgrid #EnergyManagement #PeakShaving #LoadShifting #BackupPower #GridSupport #IEC62619 #UN383
←
Brak poprzedniego artykułu
→
Dotacje na energię słoneczną w Katalonii: praktyczny przewodnik (2026)
+31610999937
[email protected]
De Werf 11, 2544 EH Haga, Holandia.
WhatsApp: +1 (917) 257 2995/Prawa autorskie © 2023 Uni Z International B.V. VAT: NL864303440B01 Wszelkie prawa zastrzeżone