Szafka hybrydowa-chłodzona cieczą
Ten komercyjny system magazynowania energii zbudowany jest wokół:Hybrydowa architektura szaf-chłodzonych cieczą, przeznaczony-do wymagających projektów magazynowania energii w celach komercyjnych i przemysłowych (C&I). Integrując system akumulatorów, falownik hybrydowy, wejście fotowoltaiczne, EMS i zarządzanie ciepłem w jedną,-testowaną fabrycznie szafę, ogranicza to liczbę interfejsów systemowych i minimalizuje-ryzyko integracji na miejscu.
System obsługujeMoc wyjściowa od 75 kW do 125 kW i pojemność energetyczna do 261 kWh, zapewniając wysoką gęstość mocy w kompaktowej obudowie. Zaawansowane chłodzenie cieczą zapewnia stabilną pracę pod ciągłym obciążeniem i wysokimi temperaturami otoczenia, dzięki czemu szczególnie nadaje się do zastosowań takich jak eliminowanie szczytów, optymalizacja-zużycia własnego energii fotowoltaicznej, zasilanie rezerwowe i interakcja z siecią. Dla wykonawców EPC, integratorów systemów i twórców projektów oznacza to szybsze wdrażanie, przewidywalną wydajność i skalowalne rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem długoterminowego-działania komercyjnego.
Ulepszona integracja z falownikiem hybrydowym
W porównaniu z konwencjonalnymi komercyjnymi systemami magazynowania energii, które skupiają się na prostym połączeniu baterii i PCS, to rozwiązanie zostało zaprojektowane z większym naciskiem naintegracja falownika hybrydowego. System obsługujeObsługa fotowoltaiki, sieci i akumulatorów w ramach jednej platformy, umożliwiając dynamiczne zarządzanie energią zgodnie-na miejscu z profilami obciążenia i warunkami sieci.
Wbudowana-hybrydowa architektura inwertera w połączeniu z wieloma kanałami MPPT i szerokim zakresem napięcia fotowoltaicznego umożliwia elastyczne konfiguracje paneli fotowoltaicznych i poprawia ogólne wykorzystanie energii słonecznej. Dzięki temu system można dostosować do różnych topologii systemów komercyjnych i przemysłowych, niezależnie od tego, czy jest to model-pierwszego wykorzystania energii fotowoltaicznej na własne potrzeby,-z wykorzystaniem energii szczytowej z interakcją z siecią, czy też tryb hybrydowy z wymaganiami dotyczącymi tworzenia kopii zapasowych.

Dane produktów
| Szafka na baterie | |||||
| Typ komórki | LFP / 314Ah | ||||
| Konfiguracja pakietu | 52,25 kWh / IP52S | ||||
| Konfiguracja systemu | 261 kWh / IP260S | ||||
| Znamionowe napięcie prądu stałego | 832V | ||||
| Zakres napięcia stałego | 728 ~ 936 V | ||||
| Maks. Szybkość ładowania/rozładowania | 0.5P | ||||
| Maks. Głębokość rozładowania | 100% (25 ± 2 stopnie) | ||||
| Życie cykliczne | Większe lub równe 8000 cykli | ||||
| Wejście fotowoltaiczne | |||||
| Maks. moc wejściowa | 150 kW | 160 kW | 200 kW | 200 kW | 250 kW |
| Zakres napięcia fotowoltaicznego | 150 ~ 950 V | ||||
| MPPT | 10 | ||||
| MAKS. Prąd wejściowy | 42A*10 | ||||
| Strona AC | |||||
| Znamionowa moc wyjściowa | 75 kW | 80 kW | 99,9 kW | 100 kW | 125 kW |
| Znamionowe napięcie prądu przemiennego | 400 V | ||||
| Zakres napięcia AC | ±15% | ||||
| Typ siatki | 3W+N+PE | ||||
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Współczynnik mocy | 0.99/-0.8 - +0.8 | ||||
| THDi | Mniej niż lub równo 3% | ||||
| Stosunek prądu stałego | <0.5% Ipn | ||||
| Ogólny | |||||
| Maks. Wydajność w obie strony | 0.9 | ||||
| Komunikacja | Modbus TCP/IP | ||||
| System tłumienia pożaru | Aerosol | ||||
| Ocena wstępna | IP55 | ||||
| Chłodzenie | Chłodzenie cieczą + wymuszone chłodzenie powietrzem | ||||
| Temperatura pracy | -25 stopni ~ 55 stopni (obniżenie wartości znamionowych po 45 stopniach) | ||||
| Ocena antykorozyjna | C4 (C5 opcjonalnie) | ||||
| Wilgotność | 0~95% wilgotności względnej (bez-kondensacji) | ||||
| Wysokość | 3000 m (obniżenie wartości znamionowych powyżej 2000 m) | ||||
| Wymiary (szer.*gł.*wys.) | 1050*1350*2400 mm | ||||
| Waga | 2600 kg | ||||
| Bezpieczeństwo/EMC | UN38.3, IEC62619, IEC63056, IEC62477-1, IEC61000-6-2/4 | ||||
| Kod siatki | EN50549-1/-10, EN50549-2/-10, G99, VDE4105, NRS097, C10/11 | ||||
Zaawansowany układ chłodzenia cieczą
Zarządzanie temperaturą jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wydajność i żywotność komercyjnego systemu magazynowania energii. Gabinet ten przyjmuje:układ chłodzenia cieczą w połączeniu z wymuszonym chłodzeniem powietrzem, zaprojektowany specjalnie z myślą o-wymagających dużej mocy i długotrwałych-zastosowaniach C&I.
Zoptymalizowana konstrukcja chłodzenia umożliwia niezawodną pracę systemu w niskich temperaturachwysokie temperatury otoczenia i warunki ciągłego obciążenia, dzięki czemu nadaje się do środowisk przemysłowych, w których często występują wyzwania termiczne. Nawet w okresach szczytowego ładowania i rozładowywania system akumulatorów pozostaje w bezpiecznym i wydajnym zakresie działania.
- Dla wykonawców i właścicieli projektów EPC oznacza to:
- Dłuższy cykl życia baterii
- Zmniejszony spadek wydajności w czasie
- Mniejsza częstotliwość konserwacji i ryzyko operacyjne
- Większa dostępność systemu dla aplikacji-generujących przychody, takich jak eliminowanie szczytów i reagowanie na zapotrzebowanie
Dzięki integracji chłodzenia cieczą na poziomie systemu ten komercyjny system magazynowania energii zapewnia wyższą niezawodność, przewidywalną wydajność i niższy całkowity koszt posiadania w całym cyklu życia projektu.
Architektura hybrydowa chłodzona-cieczą o wysokiej integracji-
W przeciwieństwie do konwencjonalnych komercyjnych systemów magazynowania energii, które opierają się na oddzielnych szafach PCS i bateriach, w tym rozwiązaniu zastosowano:Architektura hybrydowa o wysokiej-integracji-chłodzona cieczą, łączący system akumulatorów, falownik hybrydowy, wejście PV, EMS i zarządzanie ciepłem w jednej szafie. Taka konstrukcja znacznie zmniejsza złożoność systemu i-nakład pracy inżynieryjnej na miejscu, co jest kluczowym problemem dla wykonawców i właścicieli projektów EPC.
Integrującchłodzenie cieczą z wymuszonym chłodzeniem powietrzemsystem utrzymuje stabilną temperaturę roboczą i ogranicza odchylenie temperatury ogniwa do 3 stopni, nawet przy ciągłej-pracy z dużą mocą. To bezpośrednio poprawia spójność baterii, wydłuża żywotność i zwiększa-terminową niezawodność systemu. Jednocześnie szeroki zakres wejść fotowoltaicznych i konstrukcja z wieloma-MPPT umożliwiają elastyczne konfiguracje paneli fotowoltaicznych, umożliwiając efektywne wykorzystanie energii słonecznej w projektach komercyjnych.
W porównaniu z tradycyjnymi-chłodzonymi powietrzem lub modułowymi systemami akumulatorówKomercyjny system magazynowania energiizapewnia wyższą gęstość energii, prostszą instalację i bardziej przewidywalną wydajność w całym cyklu życia projektu, dzięki czemu szczególnie nadaje się do wymagających zastosowań komercyjnych i przemysłowych, gdzie krytyczna jest niezawodność, poziom integracji i całkowity koszt posiadania.
Często zadawane pytania
P: Do jakich zastosowań przeznaczony jest ten komercyjny system magazynowania energii?
O: Ten system został zaprojektowany specjalnie do zastosowań komercyjnych i przemysłowych (C&I), w tym do golenia szczytów,-zużycia własnego energii fotowoltaicznej, zasilania rezerwowego, reagowania na zapotrzebowanie, stacji ładowania pojazdów elektrycznych i projektów energii rozproszonej. Nadaje się zarówno do systemów-podłączonych do sieci, jak i do hybrydowych systemów fotowoltaicznych i akumulatorów.
P: Jaka jest oczekiwana żywotność baterii?
Odp.: W standardowych warunkach pracy (25 ±2 stopni, 100% głębokości rozładowania) system akumulatorów zapewnia co najmniej 8000 cykli, dzięki czemu nadaje się do długoterminowej-pracy komercyjnej z przewidywalną wydajnością.
P: W jaki sposób system zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe?
Odp.: System integruje system tłumienia pożaru w aerozolu, zapewniając szybką reakcję i skuteczną ochronę przeciwpożarową wewnątrz szafy, nie uszkadzając elementów elektronicznych.
P: Czy można połączyć wiele szaf równolegle?
O: Tak. System charakteryzuje się modułową i rozszerzalną konstrukcją, która obsługuje pracę równoległą, umożliwiając zwiększanie wydajności i mocy w celu spełnienia rosnących wymagań projektu.
P: Z jakimi certyfikatami i normami jest zgodny system?
Odp.: System jest zgodny z głównymi normami międzynarodowymi, w tym UN38.3, IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2 / 6-4 i tak dalej. Zapewnienie bezpieczeństwa, zgodności EMC i globalnego zastosowania projektu.
Popularne Tagi: przemysłowe rozwiązanie do magazynowania energii, producenci rozwiązań do przemysłowego magazynowania energii, dostawcy, fabryka


