Benutzerdefinierte LiFePO4-Architekturen. Von Grund auf entwickelt.

Wir konstruieren 4S bis 30S LiFePO4-Konfigurationen abgestimmt auf die Spannungsunterbrechungen des Wechselrichters, thermische Schwellenwerte und physische Umgebungseinschränkungen.

Entwicklung und Zellbewertung von LiFePO4-Akkupacks bei Holo Battery
12V – 96VSkalierbare Spannung
Alle FormatePrismatisch • Zylindrisch • Beutel
CAN / RS485Protokollabgleich
StandardsUN38.3 • IEC • UL-bereit

Systemklassenarchitekturen

Seriell-parallele Konfigurationen der Zellen bestimmen die nutzbaren Wattstunden und die Zykluslebensdauer. Wir passen die Anzahl der Strukturzellen an Ihre kontinuierlichen Entladeraten und Betriebsfenster des Wechselrichters an.

12V/24V-Klasse
4S – 8S-Serie 12,8 V – 25,6 V Nennspannung
Deep-Cycling-Hausbanken, AGV-Logistikausrüstung und netzunabhängige Remote-Knoten. Erhältlich mit robustem Strukturverguss für mobile Geräte mit hohen Vibrationen.
36V-Klasse
12S-Serie 38,4 V nominal
Entwickelt für leichte Elektromobilität und Industriewerkzeuge mit hohem Drehmoment, sorgt es für eine stabile Spannungsentladung bei schnellen Beschleunigungsprofilen.
48V-Standard
15S – 16S-Serie 48,0 V – 51,2 V Nominal
Standardarchitektur für Server-Rack-Batteriespeicher, automatisierte Roboterlager und Telekommunikations-Backup-Systeme, die strenge Spannungsabschaltungen erfordern.
72V / 96V-Klasse
24S – 30S-Serie 76,8 V – 96,0 V Nennspannung
Hochspannungs-Traktionsbatterien für den Schwertransport, Schiffsantriebe und Nutzfahrzeuge mit automatisiertem Laser-Sammelschienenschweißen und FR4-Epoxid-Isolierung.

BMS-Algorithmen & Integration

Das Batteriemanagementsystem setzt aktiv thermische Grenzen durch, regelt Zellausgleichsroutinen und führt bei Spitzenlasten Abschaltungen mit geringer Latenz durch.

Algorithmus-Logik

Balancieren & Lebensdauer

Wir analysieren die Ruhezyklen Ihrer Ausrüstung. Der aktive Ausgleich ist für Arbeitsprofile mit hohem Zyklenzyklus konfiguriert, bei denen die langfristige Zelldivergenz minimiert werden muss. Dabei werden die Ausgleichsströme an die Leerlaufzeiten des Systems angepasst, um den kalendarischen Schwund zu mildern.

Firmware-Integration

Kommunikations-Handshakes

CANbus-Dialekte variieren je nach Wechselrichterhersteller. Wir ordnen BMS-Kommunikationsregister vor der Produktion direkt Ihrem Host-Controller-Protokoll (z. B. Pylontech, Victron, SMA, maßgeschneidertes CANopen) zu, um Integrationsprobleme zu vermeiden.

Intelligente BMS-Cloud-Schnittstelle Cloud-Telemetrie
Fernüberwachung des Gesundheitszustands Optionale 4G/IoT-Cloud-Gateway-Integration. Überwachen Sie die Betriebstemperaturen der Zellen, die Delta-Spannungen einzelner Zellen und historische Zyklusmetriken in allen eingesetzten Flotten.
12V 180Ah, kundenspezifischer Batterieaufbau Montagearchitektur
Strukturelle Integrität in der Montage Präzises Laser-Sammelschienenschweißen, schwingungsdämpfende Zellenbefestigungen und flammhemmende Epoxidisolierung für den rauen industriellen Einsatz.

Wärmemanagement & Umweltschutz

Batterien, die in anspruchsvollen Umgebungen betrieben werden, erfordern thermische Barrieren und Firmware-Schutzmaßnahmen, um das Laden bei niedrigen Temperaturen ohne Lithium-Plattierung zu ermöglichen.

  • Umweltversiegelung
    Von industriellen Blechgehäusen bis hin zu vollständig vergossenen IP68-Gehäusen verhindern physische Barrieren das Eindringen von Feuchtigkeit, Salznebel und Partikeln und sorgen gleichzeitig für eine strukturelle Wärmeableitung.
  • Aktive thermische Erwärmung
    Interne PTC-Heizelemente bereiten den Zellkern auf sichere Ladetemperaturen vor, bevor das BMS den Ladestrom in Umgebungen mit Minusgraden zulässt.
  • Firmware-Schwellenwertinhibitoren
    Sensoren und Firmware-Register auf Hardwareebene erzwingen Ladeabschaltungen bei niedrigen Temperaturen unter 0 °C und schützen so Zellen vor dauerhaftem Kapazitätsabbau.

Häufig gestellte Fragen zur technischen Bewertung

Wie modellieren Sie den Kalenderschwund im Vergleich zur Betriebszykluslebensdauer?
Angaben zum Datenblattzyklus spiegeln kontrollierte Laborbedingungen wider. Die tatsächliche Betriebsdauer hängt von der anhaltenden Entladungstiefe (DoD), den kontinuierlichen C-Raten und der Umgebungstemperatur ab. Wir berechnen die voraussichtliche Lebensdauer auf Basis Ihres genauen betrieblichen Lastprofils und Ihrer Einschaltdauer.
Können Sie nicht standardmäßige Gehäusebeschränkungen berücksichtigen?
Ja. Wir wählen Zellformfaktoren (prismatisch, zylindrisch oder beutelförmig) aus, um die volumetrische Energiedichte innerhalb Ihrer physischen Abmessungen zu maximieren und gleichzeitig die erforderlichen Ausdehnungsabstände und thermischen Entlüftungspfade beizubehalten.
How do you verify communication with proprietary controllers?
Provide your controller’s communication specification sheet and baud rates. Our software engineers verify protocol handshakes in our test laboratory before pack assembly begins, ensuring seamless plug-and-play field integration.

Initiate an Engineering Architecture Review

Provide your operating voltage range, continuous and peak discharge profiles, dimensional envelope, and target communication protocols. Our engineering team will return a viable architecture proposal.

Senden Sie technische Spezifikationen
Gegenseitige Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) innerhalb von 2 Stunden unterzeichnet.
  • Target equipment & operational duty profile
  • Nominal system voltage & nutzbare Kapazität (Ah / kWh)
  • Continuous and peak load current requirements
  • Physical envelope constraints & IP-Schutzart
  • Host communication protocol (CAN / RS485)
  • Target prototype date & annual volume forecast