¿Qué son las baterías de estante de servidor??

¿Qué son las baterías de estante de servidor??
Si ha estado investigando el almacenamiento de energía moderno, especialmente para energía solar o de respaldo, Es probable que haya encontrado el término "batería de rack de servidor"." ¿Qué son exactamente?, ¿Y por qué se han convertido en un estándar profesional para construir sistemas de energía confiables y escalables??

Una batería de estante de servidor es una batería de litio de alto rendimiento, Típicamente utilizando el LFP de 48V seguro y duradero (Fosfato de hierro de litio) química, construido en un formato estandarizado de 19 pulgadas de ancho. Este diseño permite que los módulos de la batería estén instalados de manera ordenada y segura. ("Risotado") en un gabinete de servidor. Son los bloques de construcción modulares de un espacio eficiente, organizado, y sistema de almacenamiento de energía de la batería fácilmente expandible (BESS).

An image of several sleek, 19-inch server rack battery modules being installed into a professional cabinet, perhaps next to a hybrid inverter.
Un sistema de batería de estante de servidor profesional

En Gycx Solar, nuestro 48batería de montaje en rack v Las soluciones están en el núcleo de los sistemas de energía avanzados que diseñamos. Proporcionan a nuestros clientes en Corea del Sur y más allá con un poderoso, flexible, y base a prueba de futuro para su independencia energética. Respondamos algunas de las preguntas más comunes sobre cómo construir un sistema con estas baterías.

Cómo conectarse 4 baterías para obtener 48V?

Una forma común de construir un banco de baterías de 48V en el pasado era usar más pequeño, baterías más comunes. ¿Cómo se hace esto?, ¿Y cómo se compara con el uso de un moderno módulo de batería de rack de 48V??

Para crear un sistema de 48V a partir de cuatro baterías individuales, Debes usar cuatro baterías idénticas de 12V y conectarlos eléctricamente en la serie. Esto significa cablearlos en una cadena: lo positivo (+) El terminal de la primera batería se conecta a lo negativo (-) del segundo, lo positivo (+) del segundo se conecta al negativo (-) del tercero, etcétera. El voltaje total en los terminales abiertos restantes será de 48V.

A clear and simple wiring diagram showing four 12V batteries connected in a chain (series), with the final output labeled as
Conectando cuatro baterías de 12V en serie por 48V

Sumergirse: Cableado en serie y la solución moderna

Conectar baterías en serie requiere una atención cuidadosa al detalle:

  • El "idéntico" Regla: Esta es la parte más crítica. Al conectarse en serie, las cuatro baterías de 12V Debe ser idéntico en química (p.ej., Todos LFP o todos AGM), amp-hora (ah) capacidad, marca, y, idealmente, Lote de edad y fabricación. El uso de baterías no coincidentes causará desequilibrios severos, conduciendo a un bajo rendimiento, falla prematura de las baterías más débiles, y posibles riesgos de seguridad.
  • El camino de cableado: Creas una sola ruta para que la corriente fluya a través de todas las baterías.. La salida final de 48V se toma del principal terminal positivo de la primera batería en la cadena y el terminal negativo principal de la última batería.
  • La ventaja moderna: Aquí es donde un moderno 48batería de montaje en rack v El módulo muestra su valor. Un solo de nuestros módulos es ya una unidad de 48V preofensiadas.
    • Sencillez: No necesita preocuparse por el cableado de series complejas o el riesgo de células no coincidentes..
    • Seguridad: Cada módulo de 48V contiene su propio sistema avanzado de gestión de baterías (BMS) que equilibra perfectamente todas las celdas internas, Una tarea que es mucho más difícil en una serie de baterías de 12V de la serie de bricolaje.
    • Escalabilidad: Para aumentar su capacidad de energía, Simplemente agregue otro módulo de 48V en paralelo, que es una conexión mucho más segura y simple.

Mientras tu poder Haga un banco de 48V con cuatro baterías de 12V, Usar módulos de 48V especialmente diseñados es el más seguro, más simple, y un enfoque más profesional.

¿Cuánto tiempo tendrá un 48 Batería Volt 100Ah Último?

Una batería de 48V 100Ah es un tamaño muy popular para el almacenamiento solar residencial. Es una cantidad sustancial de energía, Pero, ¿cuánto tiempo puede realmente alimentar su hogar?? La respuesta depende completamente de su consumo de electricidad..

A 48V 100AH ​​BATERÍA víveres 4,800 vatios-hora (¿Qué?) o 4.8 kilovatio-hora (kWh) de energía. Cuánto tiempo durará se calcula dividiendo esta energía total mediante su carga eléctrica (en vatios). Por ejemplo, podría alimentar un continuo 480-Carga de vatios para aproximadamente 10 horas, o un encendedor 200-Carga de vatios para aproximadamente 24 horas.

An infographic showing a 4.8kWh (48V 100Ah) battery with lines pointing to different household appliances and their corresponding runtimes.
Ejemplos de tiempo de ejecución para una batería de 48V 100Ah

Sumergirse: Calculando su tiempo de ejecución

Vamos a caminar por las matemáticas simples:
Paso 1: Encuentra la energía total en las horas de vatios (¿Qué?)

  • Fórmula: Energy (Wh) = Voltage (V) x Capacity (Ah)
  • Cálculo: 48V x 100Ah = 4,800 Wh (o 4.8 kWh)

Paso 2: Calcule el tiempo de ejecución en función de su carga

  • Fórmula: Runtime (Hours) = Total Energy (Wh) / Load (Watts)

Ejemplo de escenarios para un hogar coreano:

  • Cargas esenciales (aprox. 300W): Digamos que durante una interrupción, Estás ejecutando tu refrigerador de alta eficiencia, Algunas luces LED, Tu enrutador de Internet, y cargar tus teléfonos.
    • 4,800 Wh / 300 W = 16 hours
  • Cargas moderadas (aprox. 800W): Agrega un televisor y una computadora de escritorio a lo esencial.
    • 4,800 Wh / 800 W = 6 hours
  • Carga pesada (aprox. 2,000W): Decide ejecutar un aire acondicionado portátil o un aparato de alta potencia.
    • 4,800 Wh / 2,000 W = 2.4 hours

Es por eso que nuestro GYCX Solar 48batería de montaje en rack v Los sistemas son modulares. Un 100h (4.8kWh) El módulo es un gran punto de partida, Pero si necesitas un tiempo de ejecución más largo, Podemos agregar fácilmente un segundo o tercer módulo en paralelo a duplicar o triplicar su capacidad.

¿Cuántos paneles solares necesita para una batería de 48V??

Tienes tu 48V batería sistema; ahora necesitas cargarlo con energía solar. ¿Cómo damizan su matriz solar para asegurarse de que sus baterías se carguen de manera efectiva cada día??

El número de paneles solares necesarios depende de la capacidad de su batería, El clima de tu ubicación, y la potencia de los paneles. Para recargar de manera confiable un 48En 100Ah (4.8 kWh) batería diariamente en un clima como el de Corea del Sur, con sus estaciones distintas, Generalmente necesitaría una variedad solar de aproximadamente 1.5 KW a 2.5 kilovatios. Esto se traduce en 4 a 6 moderno, paneles solares de alta eficiencia de 400W.

An image of 5 solar panels on a roof, with an arrow showing energy flow to a 48V rack mount battery system.
Dimensionar una matriz solar para una batería de 48V

Sumergirse: Dimensionamiento para un clima de cuatro estaciones

Así es como nos acercamos al dimensionar una matriz solar en GYCX Solar:

  1. Energía para reponer: Necesitamos devolver la energía que usa diariamente. Por un 4.8 KWH Batería usando 90% de su capacidad, Eso es 4.3 kWh.
  2. Horas pico del sol (PSH): Esta es la variable clave. En Corea del Sur, Esto cambia con las estaciones. Podrías conseguir 4.5-5 PSH en verano, Pero solo 2.5-3 PSH en invierno. A menudo dimensionamos la matriz en función de un promedio durante todo el año o valor de primavera/otoño (p.ej., 3.5 - 4 PSH) Para garantizar una carga adecuada durante la mayor parte del año.
  3. Pérdidas del sistema: Tenemos en cuenta la energía perdida del calor del panel, alambrado, y eficiencia del inversor/controlador de carga (típicamente un 15-25% factor de pérdida).
  4. El cálculo:
    • Energía solar requerida (kilovatios) = Se necesita energía diaria (kWh) / (Peak Sun Hours x Factor de eficiencia)
    • Ejemplo (basado en un conservador 3.5 PSH): 4.3 kWh / (3.5 hours x 0.80 efficiency) = 1.54 kW (1540 Watts)
    • Esto significaría 1540W / 400W per panel ≈ 4 panels. Estar seguro y garantizar una buena carga incluso en días menos que perfectos, Podríamos recomendar 5 o 6 paneles.

Historia solar gycx: "Un cliente en Seúl estaba preocupado por la carga de invierno por su sistema de batería de 48V. Diseñamos su matriz en función de los datos de la hora solar del invierno inferior, Asegurándose que incluso en un claro día de invierno, sus baterías recibirían una carga significativa. Es este tipo de planificación climática específica la que hace que un sistema sea confiable durante todo el año."

¿Puedo usar paneles solares de 12V en un sistema de 48V??

Es posible que tenga acceso a algunos paneles solares estándar de 12V y desee usarlos para cargar su nuevo, más eficiente 48V Battery Bank. ¿Es esto posible, o son incompatibles?

Sí, Puede usar paneles solares de 12V en un sistema de 48V, pero solo con la configuración correcta.Debe conectar los paneles de 12 V en la serie Para aumentar su voltaje combinado a un nivel lo suficientemente alto como para cargar una batería de 48V. Además, tú debe usar un MPPT de alta calidad (Maximo poder punto) controlador de carga solar, que puede administrar eficientemente la diferencia de voltaje entre los paneles y la batería.

A wiring diagram showing four 12V solar panels connected in series to an MPPT charge controller, which then connects to a 48V battery bank.
Usar paneles de 12 V en un sistema de 48V correctamente

Sumergirse: Las claves para la compatibilidad

Esto es lo que se requiere para que esto funcione:

  1. Conexión en serie de paneles: Para cargar una batería de 48V, Su matriz solar necesita producir un voltaje significativamente mayor (típicamente 60V o más). Un solo "12V" El panel generalmente tiene un voltaje de potencia máxima (Vmp) de alrededor de 18V.
    • Por lo tanto, Necesitas conectarte al menos cuatro paneles idénticos de 12 V en la serie (positivo a negativo) Para lograr un voltaje de sistema adecuado (4 paneles x ~ 18Vmp = ~ 72V).
  2. Un controlador de carga MPPT es esencial:
    • Un PWM barato (Modulación de ancho de pulso) El controlador no se puede usar. Requiere que el voltaje del panel esté muy cerca del voltaje de la batería.
    • Un Controlador MPPT es un convertidor sofisticado de DC a DC. Puede tomar el alto voltaje de sus paneles con cableado de la serie (p.ej., 72V) y de manera eficiente ", bájalo" al voltaje de carga correcto para su batería de 48V, Capturar la cantidad máxima de energía de sus paneles en el proceso.
  3. El enfoque profesional: Mientras que usar paneles de 12 V es técnicamente posible, Los diseños modernos del sistema para baterías de 48 V generalmente usan paneles de mayor voltaje desde el principio (p.ej., "24 V" paneles o paneles residenciales estándar de 60/72 celdas con un VMP de 30-40V). El cableado solo dos de estos en serie es más simple y, a menudo, más eficiente.

Esto resalta la importancia del diseño del sistema. En Gycx Solar, Aseguramos cada componente, desde los paneles solares hasta el controlador de carga y el 48batería de montaje en rack v, se combina perfectamente para una seguridad óptima, actuación, y eficiencia.


Una batería de rack de servidor es una piedra angular de moderna, almacenamiento de energía escalable. Comprender cómo configurar, cargar, y tamaño un sistema alrededor de un 48V estándar1 es clave para desbloquear sus beneficios. Mediante el uso de módulos de 48V especialmente diseñados, Simplifica la instalación y mejora la seguridad, creando una base robusta para su independencia energética2.

Si tiene preguntas sobre el diseño de su propio sistema de energía de 48V o desea obtener más información sobre nuestras soluciones de batería de montaje en bastidor profesional, Nuestro equipo de expertos en GYCX Solar está listo para ayudar. Contáctenos para una consulta!



  1. Explorar este enlace profundizará su comprensión del papel del estándar de 48V en el almacenamiento de energía, Mejorar la eficiencia de su sistema.

  2. Este recurso proporcionará información sobre el logro de la independencia de la energía, crucial para la vida sostenible y la reducción de la dependencia de las fuentes de energía tradicionales.

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