LiFePO4-Architekturen nach Maß. Von der Zelle an konstruiert.

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

Holo Battery Werk 1
12V – 96V
Skalierbare Spannung
Alle Formate
Prismatisch • Zylindrisch • Beutel
CAN / RS485
Protokollabgleich
Standards
UN38.3 • IEC • UL-bereit

Systemklassen-Architekturen

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

12V- / 24V-Klasse

4S – 8S-Serie12,8 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-Serie38,4 V nominal

Entwickelt für leichte Elektromobilität und Industriewerkzeuge mit hohem Drehmoment, sorgt es für eine stabile Spannungsentladung bei schnellen Beschleunigungsprofilen.

48V-Standard

15S – 16S-Serie48,0 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-Serie76,8 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-SchnittstelleCloud-Telemetrie

Remote-Zustandsüberwachung (State-of-Health)

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 BatterieaufbauMontagearchitektur

Strukturelle Integrität in der Baugruppe

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.

  • UmweltversiegelungVon 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 ErwärmungInterne PTC-Heizelemente bereiten den Zellkern auf sichere Ladetemperaturen vor, bevor das BMS den Ladestrom in Umgebungen mit Minusgraden zulässt.
  • Firmware-SchwellenwertinhibitorenSensoren und Firmware-Register auf Hardwareebene erzwingen Ladeabschaltungen bei niedrigen Temperaturen unter 0 °C und schützen so Zellen vor dauerhaftem Kapazitätsabbau.

FAQ zur technischen Evaluierung

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.

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.

Stellen Sie das Kommunikationsdatenblatt und die Baudraten Ihres Controllers bereit. Unsere Software-Ingenieure überprüfen Protokoll-Handshakes in unserem Testlabor, bevor mit der Packungsmontage begonnen wird, und sorgen so für eine reibungslose Plug-and-Play-Feldintegration.

Architekturprüfung beauftragen

Nennen Sie Ihren Betriebsspannungsbereich, Dauer- und Spitzenentladeprofile, räumliche Abmessungen und Ziel-Kommunikationsprotokolle. Unser Engineering-Team liefert einen umsetzbaren Architekturvorschlag.

Gegenseitige Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) innerhalb von 2 Stunden unterzeichnet.

  • Zielgerät & Betriebsprofil
  • Nennsystemspannung & nutzbare Kapazität (Ah / kWh)
  • Anforderungen an Dauer- und Spitzenstrom
  • Gehäuse-Randbedingungen & IP-Schutzart
  • Kommunikationsprotokoll des Hosts (CAN / RS485)
  • Geplanter Prototypentermin & Prognose des Jahresvolumens

Kostenloses Angebot anfordern

Senden Sie die Anwendungsdetails und wir bestätigen, ob diese Konfiguration Ihren Spannungs-, Strom-, Gehäuse- und Kommunikationsanforderungen entspricht. Wir werden innerhalb eines Werktages antworten; Bitte achten Sie auf eine E-Mail von „@holobattery.com“.