Система високовольтної батареї 1000 В

Послати повідомлення
Система високовольтної батареї 1000 В
Подробиці
Система високовольтної батареї 1000 В розроблена для комерційних і промислових проектів зберігання енергії, які вимагають платформи з вищим постійним струмом, швидшої системної інтеграції та більшої сумісності з основним обладнанням для перетворення електроенергії. Побудований на основі модульної стійкової архітектури, він підтримує гнучке розширення ємності, узгоджуючи його з робочим вікном постійного струму 600–1000 В, який зазвичай використовується в сучасних рішеннях PCS.
Класифікація продуктів
Промислова система накопичення енергії
Share to
Опис

Огляд продукту

 

Система високовольтної батареї 1000 В розроблена для комерційних і промислових проектів зберігання енергії, які вимагають платформи з вищим постійним струмом, швидшої системної інтеграції та більшої сумісності з основним обладнанням для перетворення електроенергії. Побудований на основі модульної стійкової архітектури, він підтримує гнучке розширення ємності, узгоджуючи його з робочим вікном постійного струму 600–1000 В, який зазвичай використовується в сучасних рішеннях PCS. Це робить його практичним вибором для модернізації, коли розробники систем хочуть додати сховище без заміни існуючої високо-інфраструктури напруги.

Кожна батарейна стійка поєднує високо-модулі LFP, багаторівневу систему керування батареями та стандартизовані високовольтні інтерфейси для спрощення розгортання в різних масштабах проекту. Платформа розроблена для забезпечення ефективного заряджання та розряджання з надійним узгодженням напруги. Результатом є система зберігання, яка зменшує складність інтеграції, одночасно покращуючи корисну щільність енергії на рівні системи.

Порівняно з архітектурами з нижчою-напругою платформа 1000 В постійного струму пропонує очевидні переваги в-проектах C&I великого формату, зокрема нижчий струм за того самого рівня потужності, ефективніше використання кабелю та легшу адаптацію до звичайних промислових конфігурацій PCS. Для EPC, інтеграторів і власників об’єктів це означає акумуляторну систему, яку легше масштабувати, легше модернізувати та яка краще підходить для вимогливих робочих профілів.

 

Основні програми

 

  • Промислові модернізовані системи зберігання енергії для об’єктів, які вже працюють із обладнанням PCS класу 1000 В-
  • Комерційні та промислові мікромережі, які потребують модульного розширення потужності та високовольтного зв’язку постійного струму-
  • Проекти інтеграції фотоелектричних накопичувачів, зосереджені на-власному споживанні, зменшенні плати за попит і перерозподіл навантаження
  • Резервні-системи ДБЖ високої напруги для критичних навантажень у середовищі виробництва, обробки даних та інфраструктури

 

Технічні характеристики

 

Параметр

Специфікація

Хімія акумулятора

Літій-залізофосфат (LFP)

Діапазон номінальної напруги

600–1000 В постійного струму

Конфігурація стійки

Від 12 до 18 модулів на стійку, конфігурується відповідно до вимог проекту

Номінальна місткість стійки

61,4–92,2 кВт/год на стійку

Загальна ємність системи

До 2,76 МВт-год з паралельним розширенням стійки

Максимальний струм заряду

200 А на стійку

Максимальний струм розряду

200 А на стійку

Рекомендована безперервна потужність

До 92 кВт на стійку залежно від напруги шини постійного струму

Цикл життя

Більше або дорівнює 8000 циклам при 80% DoD, 25 градусів

Архітектура BMS

BMU-рівня клітинки + стійка-рівня RBMS + системного-рівня магістра BMS

Захист від проникнення

IP20 для конфігурації внутрішньої стійки; додаткова інтеграція шафи IP54

Спосіб охолодження

Інтелектуальне примусове-повітряне охолодження

спілкування

CAN, RS485, Modbus TCP

Робоча температура

Заряд: від 0 градусів до 50 градусів; Розряд: від -10 градусів до 50 градусів

Тип установки

Внутрішня стійка або розгортання інтегрованої C&I шафи

 

Сценарії застосування

Заводська модернізація з існуючим PCS 1000 В

На багатьох промислових підприємствах уже працюють блоки PCS класу 1000 В- у рамках попередніх проектів накопичення енергії або підвищення якості електроенергії. Ця система акумуляторів дозволяє цим об’єктам додавати або замінювати накопичувальну ємність без перепроектування всієї сторони постійного струму установки. Зіставляючи вікно напруги звичайних платформ PCS, це скорочує час введення в експлуатацію та зменшує баланс--системних змін. Модульна структура стелажів також допомагає операторам установок поступово нарощувати потужності відповідно до виробничих графіків і доступного простору електричного приміщення.

DC-Пов’язане сховище для фотоелектричних установок

У фотоелектричних системах систему можна розгорнути як блок накопичувачів високої-напруги для покращення використання сонячної енергії та підтримки згладжування виходу. Архітектура 1000 В постійного струму добре підходить для проектів, які надають пріоритет ефективній передачі енергії між генерацією PV, накопичувачами акумуляторів і обладнанням для перетворення. За допомогою масштабованих комбінацій стелажів розробники можуть розрахувати систему для щоденних змін, скороченого споживання енергії або-оптимізації-часу використання. Це робить його особливо ефективним для комерційних сонячних установок і розподілених генеруючих установок, які прагнуть до більш високого використання активів.

ДБЖ високої-напруги для критичних навантажень

Для критичних навантажень, таких як автоматизовані виробничі лінії, диспетчерські, медичне обладнання та інфраструктура даних, платформа високовольтної-батареї може забезпечити стабільну резервну підтримку з швидшою реакцією системи та меншим струмовим навантаженням. Багаторівневий BMS і конструкція захисту-від високої напруги допомагають підтримувати безперервність системи під час ненормальних умов. Порівняно з акумуляторними ланцюгами нижчої-напруги, архітектура краще узгоджується з більшими платформами ДБЖ і PCS, які використовуються в промислових середовищах. Це добре підходить там, де надійність резервного копіювання повинна поєднуватися з компактною електричною інтеграцією.

Інтеграція кабінету енергоменеджменту C&I

Система також може служити ядром батареї в комерційних і промислових шафах керування енергоспоживанням, призначених для зменшення пікових навантажень, переміщення навантаження та контролю попиту. Інтегратори можуть налаштувати кількість стійки відповідно до моделей навантаження на майданчику, потужності трансформатора та розміру установки. Оскільки платформа створена для сумісності з широко використовуваними брендами PCS, вона спрощує інженерну роботу в проектах повторюваних шаф. Це особливо цінно для виробників шаф OEM і команд EPC, які займаються розгортанням кількох модернізацій на різних підприємствах клієнтів.

 

Керівництво по вибору

 

Вибір системи слід починати з вікна напруги постійного струму PCS. Конфігурація акумуляторної стійки має підтримувати робочу напругу в межах початкового-PCS, MPPT і робочого діапазону-повного{2}}навантаження, щоб забезпечити стабільну продуктивність перетворення в повному{3}}діапазоні-заряду.

Потім кількість стійки має бути узгоджена з цільовим енергоспоживанням проекту, необхідною тривалістю резервного копіювання та стратегією щоденного циклу. Для проектів модернізації цей модульний підхід дозволяє додавати сховища поетапно, не вимагаючи-разового рішення про збільшення розміру.

Площа установки також важлива в промислових середовищах, де приміщення розподільних пристроїв, контейнерні корпуси або лінії шаф можуть мати суворі обмеження простору. Конструкція на основі стійки-надає інтеграторам більше свободи для організації системи відповідно до вимог існуючої інфраструктури та доступу до технічного обслуговування.

Обмеження струму слід ретельно перевіряти як на рівні стійки, так і на рівні системи, особливо в програмах із високим споживанням електроенергії або короткочасними-розрядами. Належне узгодження між потужністю струму батареї, конструкцією шини, розміром кабелю та номінальною потужністю PCS має важливе значення для тривалої-надійності та термічної стабільності.

 

Дизайн безпеки

 

Безпека вбудована в систему через багато{0}}рівневу архітектуру, яка поєднує моніторинг осередку, керування стійкою та-координацію на рівні системи. Кожна комірка постійно контролюється на предмет відхилень напруги та температури, тоді як контролер-рівня стійки керує балансуванням, логікою захисту та робочим станом у режимі реального часу. На верхньому рівні головний BMS координує зв’язок із PCS та зовнішніми системами керування для забезпечення контрольованого заряджання, розряджання та реагування на несправності.

Високовольтне-ланцюг містить захист блокування для запобігання небезпечній роботі під час технічного обслуговування або ненормальних умов підключення. Інтегрований моніторинг ізоляції для виявлення витоку або пошкодження контуру високої напруги до того, як це перетвориться на більший електричний ризик. Це особливо важливо в умовах високої-модернізації напруги, де прокладка кабелів і старіння змішаного обладнання можуть ускладнити систему.

Щоб підвищити теплову та протипожежну безпеку, систему можна інтегрувати з-заходами виявлення та гасіння пожежі на рівні шафи відповідно до вимог проекту. У поєднанні зі збором даних-на рівні комірки та раннім виявленням аномалій це дозволяє командам технічного обслуговування реагувати до того, як локальні проблеми поширяться по всій стійці. Загальна конструкція призначена не лише для відповідності вимогам щодо захисту на папері, але й для підтримки стабільної тривалої -роботи в реальних комерційних і промислових робочих циклах.

Популярні Мітки: Акумуляторна система високої напруги 1000 В, Китай Виробники, постачальники, фабрика акумуляторної системи високої напруги 1000 В

Послати повідомлення