
Операторы связи по всему миру переходят с свинцово-кислотных на литий-железо-фосфатные (LFP) батареи — и на то есть веские причины. Ячейки LFP обеспечивают более чем трёхкратный ресурс по циклам, занимают лишь треть площади и не требуют абсолютно никакого обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Благодаря расширенному диапазону рабочих температур (от -20 °C до +55 °C), ускоренной зарядке и плоским кривым разряда, обеспечивающим стабильное напряжение под нагрузкой, технология LFP создана специально для критически важной телекоммуникационной инфраструктуры. Операторы, совершившие переход, отмечают снижение совокупной стоимости владения на 30–50 % за счёт отсутствия замен батарей, сокращения выездов на объекты и уменьшения потребностей в охлаждении.


Аккумуляторный модуль LFP 48V 100Ah, разработанный для телекоммуникационной инфраструктуры. Компактный, мощный и созданный для круглосуточной надёжности с интегрированной BMS и связью CAN/RS485.

Встроенная система управления батареями с интерфейсами CAN/RS485 обеспечивает отслеживание в реальном времени состояния заряда, температуры, балансировки ячеек и предиктивного обслуживания — всё доступно удалённо через стандартные протоколы SNMP и Modbus. Центры управления сетью могут контролировать каждую батарею всего парка с единой панели управления, получая автоматические оповещения об отклонениях и планируя обслуживание заблаговременно, до возникновения проблем.
От сотовых вышек до дата-центров — наша система LFP 48V обеспечивает надёжное резервное питание там, где простой недопустим.
От 4 до 12 часов резервного питания для макро- и микробазовых станций, гарантирующее бесперебойное покрытие сети при отключениях электроэнергии и экстремальных погодных условиях.
Бесперебойное питание между отказом сети и запуском генератора с переключением за миллисекунды, защищающее критические ИТ-нагрузки и обеспечивающее нулевую потерю данных.
Гибридная работа «солнечная панель + батарея», сокращающая время работы дизельного генератора на удалённых телеком-объектах до 70 %, одновременно снижая расходы на топливо и углеродные выбросы.
Увеличенная ёмкость хранения энергии для энергоёмких антенн 5G Massive MIMO и плотных развёртываний малых сот, потребляющих в 2–3 раза больше мощности по сравнению с оборудованием 4G предыдущего поколения.