System magazynowania energii akumulatorowej 125 kW/261 kWh to wysokowydajne rozwiązanie do magazynowania energii C&I, zaprojektowane dla budynków komercyjnych, obiektów przemysłowych, projektów fotowoltaicznych, mikrogridów i firm, które potrzebują silniejszej kontroli nad zużyciem energii elektrycznej. Zbudowany w oparciu o technologię akumulatorów LFP, chłodzenie cieczą, zaawansowaną konwersję PCS i inteligentną komunikację systemową, ten BESS pomaga firmom magazynować energię, obniżać koszty energii elektrycznej, poprawiać odporność sieci i usprawniać zarządzanie energią.
Jest kompaktowy. Potężny. Gotowy do użytku komercyjnego.
Dzięki znamionowej mocy AC 125 kW i nominalnej energii akumulatora 261 kWh, system może wspierać codzienne zmiany energii, redukcję opłat za moc szczytową, autokonsumpcję energii słonecznej, zasilanie awaryjne i zastosowania magazynowania podłączonego do sieci. Dla firm borykających się z rosnącymi taryfami za energię elektryczną, niestabilnymi sieciami lub niewykorzystaną produkcją energii słonecznej, system ten oferuje praktyczną drogę do niższych wydatków na energię i bardziej niezawodnych operacji.
Ten system BESS 125 kW/261 kWh C&I został zaprojektowany jako profesjonalna platforma magazynowania energii do optymalizacji mocy komercyjnej i przemysłowej. Magazynuje energię elektryczną, gdy energia jest tańsza, czystsza lub bardziej dostępna, a następnie rozładowuje ją, gdy wzrasta zapotrzebowanie, energia elektryczna z sieci staje się droga lub potrzebna jest energia zapasowa.
System obsługuje wiele strategii operacyjnych, w tym redukcję szczytowego obciążenia, przesunięcie obciążenia, arbitraż energii elektrycznej, magazynowanie energii słonecznej, wsparcie sieci, awaryjne zasilanie zapasowe i równoważenie mocy mikrogridu. Nadaje się do fabryk, magazynów, hoteli, supermarketów, kompleksów biurowych, szpitali, gospodarstw rolnych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, obiektów telekomunikacyjnych, parków przemysłowych i instalacji energii odnawialnej.
Dla wykonawców EPC i deweloperów energetycznych system stanowi ustrukturyzowane rozwiązanie o dużej kompatybilności technicznej. Właścicielom firm zapewnia kontrolę kosztów, ciągłość operacyjną i czystsze wykorzystanie energii.
|
STRONA AC (ON-GRID) |
|
|
Znamionowa moc AC |
125 kW |
|
Maks. Pozorna moc wyjściowa |
125 kVA |
|
Znamionowy prąd AC |
189.4 A @220 V; 181.2 A @230 V |
|
Maks. Ciągły prąd wyjściowy |
189.4 A @220 V; 181.2 A @230 V |
|
Znamionowe napięcie AC |
3 / N / PE, 220 / 380 V; 3 / N / PE, 230 / 400 V |
|
Zakres napięcia AC |
340~440 V |
|
Znamionowa częstotliwość AC |
50 Hz / 60 Hz |
|
Regulowany zakres współczynnika mocy |
-1~+1 |
|
THDi (moc znamionowa) |
<3% |
|
Składowa DC |
<0.5% (moc znamionowa) |
|
STRONA DC |
|
|
Typ akumulatora |
LFP / 314 Ah |
|
Energia nominalna |
261 kWh |
|
Zakres napięcia akumulatora |
728V ~ 936V |
|
Znamionowe napięcie akumulatora |
832V |
|
PARAMETR OGÓLNY |
|
|
Wymiary (szer. x wys. x gł.) |
1000*1300*2320 mm |
|
Waga |
Około 2.5t |
|
Zakres temperatury roboczej |
-20℃~55℃(>45℃ derating) |
|
Hałas |
≤75dB |
|
Wilgotność względna |
0-95% (bez kondensacji) |
|
Maks. Wysokość robocza |
≤4000m (obniżone powyżej 2000m) |
|
Metoda chłodzenia |
Chłodzenie cieczą |
|
Stopień ochrony |
IP54 |
|
Topologia |
Nieizolowany |
|
Standardy |
IEC62619, EN62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3. |
|
Interfejs komunikacyjny |
Ethernet |
|
Protokół komunikacyjny |
Modbus TCP/RTU |
|
Stopień antykorozyjności |
C4 (opcja C5) |
|
Konfiguracja bezpieczeństwa |
Aerozol gaśniczy*6, woda |
|
Maks. Liczba równoległych (poza siecią) |
8 |
|
PCS |
|
|
STRONA AC (ON-GRID) |
|
|
Znamionowa moc wyjściowa AC |
125 kW |
|
Maks. Pozorna moc wyjściowa AC |
137.5 kW |
|
Maks. Prąd |
200 A |
|
Typ wyjścia AC |
(3W+PE) trójfazowy trzyprzewodowy/(3W+N+PE) trójfazowy czteroprzewodowy |
|
Znamionowe napięcie AC |
230 / 400 V |
|
Odchylenie napięcia |
-15%~ +15% |
|
Znamionowa częstotliwość sieci |
50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz |
|
Współczynnik mocy |
0.99 |
|
Zakres współczynnika mocy |
-1 opóźniony ~+1 wyprzedzający |
|
THDi (moc znamionowa) |
< 3% |
|
Składowa DC |
< 0.5% (moc znamionowa) |
|
Zdolność przeciążeniowa |
110% długoterminowo (przy wartości znamionowej) |
|
Maksymalna wydajność |
98.5% |
|
STRONA DC |
|
|
Zakres napięcia roboczego |
615~950 (3W+PE) /650~950(3W+N+PE) |
|
Zakres napięcia pełnego obciążenia |
615~950 (3W+PE) /680~950(3W+N+PE) |
|
Liczba wejść |
1 |
|
Maksymalny prąd |
203 A |
|
Parametry ogólne |
|
|
Wymiary (szer. × wys. × gł.) |
500 × 270 × 670 mm |
|
Waga |
66.5 kg |
|
Wysokość |
4000 m (obniżone powyżej 2000 m) |
|
Temperatura robocza |
-30 °C ~ 55 °C (obniżenie wartości powyżej 45 °C) |
|
Wilgotność |
0% RH ~ 95% RH, bez kondensacji |
|
Metoda chłodzenia |
Inteligentne chłodzenie powietrzem |
|
Stopień ochrony IP |
IP20 |
|
Komunikacja |
CAN / RS485 / Ethernet |
|
Temperatura przechowywania |
-45 °C ~ 70 °C |
|
ZESTAW AKUMULATORÓW |
|
|
Typ akumulatora |
LFP 314Ah |
|
Pojemność akumulatora |
52,249 kWh |
|
Konfiguracja akumulatora |
1P52S |
|
Napięcie znamionowe akumulatora |
166,4 V |
|
Zakres napięcia akumulatora |
145,6~ 187,2 V |
|
Waga |
340 kg |
|
Wymiary (szer.*wys.*gł.) |
790*1145*245 mm |
|
Prąd ładowania / rozładowania |
157 A |
|
Wilgotność względna |
0~95% RH (bez kondensacji) |
|
Maks. Wysokość pracy |
3000 m |
|
Stopień ochrony |
IP67 |
|
Certyfikaty |
IEC 62619, EN/IEC 61000, EN62477, UN38.3 |
Obiekty komercyjne i przemysłowe często borykają się z wysokimi rachunkami za energię elektryczną, karami za szczytowe zapotrzebowanie, przerwami w dostawie prądu oraz rosnącymi wymaganiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Dobrze zaprojektowany system magazynowania energii BESS dla sektora C&I pomaga rozwiązać te problemy, zapewniając bezpośrednią kontrolę energii w miejscu jej użytkowania.
Ten system BESS o mocy 125 kW/261 kWh może magazynować energię w okresach niskiego zapotrzebowania, godzinach produkcji energii słonecznej lub oknach taryfowych z niższymi stawkami. Następnie może ją uwalniać w okresach dużego obciążenia, wieczornego zapotrzebowania, gwałtownych wzrostów cen energii elektrycznej lub przerw w dostawie prądu.
Rezultatem jest większa elastyczność energetyczna. Większe oszczędności. Mniejsza ekspozycja na niestabilność sieci.
W przypadku obiektów o przewidywalnych wzorcach obciążenia system może wspierać codzienne przenoszenie obciążeń. W przypadku obiektów o nagłym szczytowym zapotrzebowaniu może zmniejszyć pobór z sieci podczas kosztownych szczytowych obciążeń. Dla firm z instalacjami fotowoltaicznymi może magazynować nadwyżki produkcji i poprawiać zwrot z inwestycji w energię słoneczną.
System wykorzystuje technologię akumulatorów LFP, znaną również jako litowo-żelazowo-fosforanowa. LFP jest szeroko stosowany w komercyjnym magazynowaniu energii, ponieważ oferuje wysoką stabilność termiczną, długą żywotność cykliczną i bezpieczniejsze zachowanie elektrochemiczne w porównaniu z wieloma konwencjonalnymi chemiami litowymi.
W przypadku magazynowania energii w sektorze C&I ma to znaczenie. Systemy magazynowania energii mają działać codziennie, często poprzez powtarzające się cykle ładowania i rozładowania. Chemia LFP wspiera ten profil pracy, zapewniając niezawodną wydajność i zmniejszoną złożoność konserwacji.
Konfiguracja akumulatorów 314 Ah stanowi solidną podstawę dla komercyjnych zastosowań magazynowania energii, gdzie bezpieczeństwo, trwałość i przewidywalne działanie są kluczowe.
Zarządzanie temperaturą jest jedną z najważniejszych części komercyjnego systemu BESS. Ten system wykorzystuje chłodzenie cieczą, aby pomóc w regulacji temperatury akumulatorów i utrzymaniu bardziej jednolitych warunków pracy w całym zestawie akumulatorów.
Chłodzenie cieczą wspiera stabilną wydajność podczas powtarzających się cykli, pracy przy dużym obciążeniu i w wymagających warunkach otoczenia. Pomaga również chronić żywotność akumulatora, zmniejszając stres termiczny i wspierając lepszą jednorodność temperatury.
W prostych słowach, system pozostaje bardziej zrównoważony podczas pracy. To pomaga w wydajności. Pomaga również w długowieczności.
Dla obiektów przemysłowych, projektów solarnych z magazynowaniem energii i zastosowań mikrosieciowych, technologia BESS z chłodzeniem cieczą zapewnia silną przewagę tam, gdzie wymagane jest stabilne, ciągłe magazynowanie energii.
PCS, czyli system konwersji mocy, przekształca energię między stroną prądu stałego akumulatora a siecią prądu przemiennego lub systemem zasilania obiektu. Ten PCS o mocy 125 kW obsługuje trójfazowe komercyjne zastosowania energetyczne i zapewnia efektywną dwukierunkową konwersję energii.
PCS obsługuje znamionową moc wyjściową AC 125 kW, maksymalną moc pozorną wyjściową AC do 137,5 kW, znamionowe napięcie AC 230/400 V i częstotliwość sieci 50 Hz / 60 Hz. Dzięki maksymalnej sprawności do 98,5%, system został zaprojektowany w celu zmniejszenia strat konwersji i poprawy użytecznej wartości energii.
Niskie THDi przy mocy znamionowej pomaga utrzymać czystszą jakość energii, podczas gdy regulowana obsługa współczynnika mocy poprawia kompatybilność z siecią i kontrolę energii na poziomie obiektu.
System został zaprojektowany do inteligentnego sterowania energią. Dzięki komunikacji i strategiom operacyjnym może wspierać redukcję szczytowego zapotrzebowania, przenoszenie obciążeń, arbitraż cen energii elektrycznej, autokonsumpcję energii słonecznej i zarządzanie rezerwą awaryjną.
Redukcja szczytowego zapotrzebowania pomaga zmniejszyć kosztowne skoki popytu poprzez rozładowanie baterii, gdy obciążenie obiektu przekroczy ustalony próg. Przenoszenie obciążeń przesuwa zużycie energii poza okresy wysokich cen, magazynując energię elektryczną wcześniej i wykorzystując ją później. Arbitraż elektryczny może ładować baterię, gdy energia jest tańsza, i rozładowywać, gdy wartość energii elektrycznej jest wyższa.
Dla firm z taryfami czasowymi może to przynieść znaczące oszczędności. W przypadku obiektów z instalacją fotowoltaiczną pomaga magazynować nadwyżkę energii słonecznej w ciągu dnia do użytku wieczorem lub w nocy.
Komercyjny system fotowoltaiczny może generować dużą ilość energii w ciągu dnia, ale ta energia nie zawsze jest wykorzystywana w odpowiednim czasie. Bez magazynowania nadwyżka energii słonecznej może być eksportowana po niższej wartości lub ograniczona.
Ten system C&I BESS pomaga rozwiązać ten problem z czasem.
Magazynuje nadwyżkę energii słonecznej, gdy produkcja fotowoltaiczna jest wysoka, i uwalnia ją, gdy wzrasta zapotrzebowanie obiektu, energia elektryczna z sieci staje się droga lub spada produkcja słoneczna. Poprawia to autokonsumpcję energii słonecznej, wzmacnia wykorzystanie energii odnawialnej i zwiększa wartość ekonomiczną generacji na miejscu.
W przypadku projektów EPC solarnych, dachów komercyjnych, przemysłowych elektrowni fotowoltaicznych i rozproszonych obiektów energetycznych, tworzy to bardziej kompletne rozwiązanie magazynowania energii słonecznej.
Awarie sieci i zakłócenia napięcia mogą powodować przestoje, straty produkcyjne, przerwy w działaniu sprzętu i ryzyko biznesowe. Ten system BESS o mocy 125 kW/261 kWh może zapewnić zasilanie awaryjne dla wybranych obciążeń komercyjnych i przemysłowych, w zależności od projektu i konfiguracji obciążenia.
Może pomóc w utrzymaniu podstawowych operacji, takich jak oświetlenie, systemy IT, komunikacja, systemy bezpieczeństwa, chłodnictwo, sprzęt kontrolny, pompy i wybrane procesy produkcyjne.
Dla obiektów, w których ciągłość zasilania ma znaczenie, magazynowanie energii staje się czymś więcej niż tylko narzędziem do obniżania kosztów. Staje się zabezpieczeniem operacyjnym.
System może wspierać zastosowania energetyczne w mikrosieciach i poza siecią, zwłaszcza w połączeniu z fotowoltaiką, generatorami lub innymi rozproszonymi źródłami energii. Do 8 jednostek można połączyć równolegle do użytku poza siecią, tworząc skalowalną architekturę dla większego zapotrzebowania na energię.
Dzięki temu nadaje się do odległych obiektów, gospodarstw rolnych, kopalń, stacji telekomunikacyjnych, wysp, baz budowlanych, społeczności energetycznych i obszarów ze słabą infrastrukturą sieciową.
W środowisku mikrosieci BESS może pomóc w równoważeniu podaży i popytu, stabilizacji energii odnawialnej, skróceniu czasu pracy generatora i poprawie ogólnej niezawodności energetycznej.
Magazynuj energię, gdy energia jest tańsza lub dostępna jest energia słoneczna, a następnie rozładowuj ją w drogich okresach szczytowego zapotrzebowania, aby obniżyć zakupy z sieci i poprawić ekonomię energetyczną.
Rozładuj baterię podczas skoków obciążenia, aby zmniejszyć opłaty za szczytowe zapotrzebowanie i uniknąć kosztownych przeciążeń sieci.
Magazynuj nadwyżki energii słonecznej zamiast je marnować lub niedoceniać, a następnie wykorzystuj zmagazynowaną czystą energię, gdy wzrasta zapotrzebowanie lub ceny energii elektrycznej.
Obsługuj wybrane krytyczne obciążenia podczas awarii sieci, przerw w dostawie prądu, spadków napięcia lub niestabilnych warunków zasilania.
Użyj systemu do redukcji szczytowego zapotrzebowania, przenoszenia obciążeń, zasilania awaryjnego, autokonsumpcji energii słonecznej, wsparcia sieci i arbitrażu energetycznego.
Możliwość połączenia równoległego do zastosowań poza siecią pozwala systemowi wspierać przyszłą rozbudowę i większe potrzeby energetyczne mikrosieci.
Wysoka sprawność PCS, niskie THDi i elastyczne sterowanie współczynnikiem mocy pomagają wspierać stabilne działanie w trybie sieciowym.
System może pomóc biurowcom, centrom handlowym, hotelom, szkołom i szpitalom obniżyć koszty energii elektrycznej, poprawić zdolność zasilania awaryjnego i zwiększyć zużycie energii odnawialnej.
Fabryki, warsztaty, chłodnie, zakłady przetwórcze i magazyny logistyczne mogą wykorzystywać BESS do redukcji szczytowego zapotrzebowania, stabilizacji zasilania i wspierania ciągłości produkcji.
Deweloperzy solarni i wykonawcy EPC mogą wykorzystywać system do magazynowania nadwyżek energii fotowoltaicznej, redukcji ograniczeń solarnych i poprawy ROI komercyjnych instalacji fotowoltaicznych.
Odległe obiekty i lokalizacje o słabej infrastrukturze sieciowej mogą wykorzystywać system z fotowoltaiką i generatorami do stworzenia bardziej odpornej, samowystarczalnej architektury energetycznej.
Firmy świadczące usługi energetyczne mogą wdrażać system do zarządzania zapotrzebowaniem, wsparcia sieci, optymalizacji energii dla klientów i projektów rozproszonego magazynowania.
Ten komercyjny system magazynowania energii pomaga firmom zmniejszyć koszty operacyjne poprzez wykorzystanie zmagazynowanej energii w okresach wysokich cen i zmniejszenie opłat za szczytowe zapotrzebowanie. Zwiększa również odporność energetyczną, wspierając krytyczne obciążenia podczas zakłóceń w sieci.
Środowiskowo, system poprawia wykorzystanie energii odnawialnej i pomaga zmniejszyć zależność od paliw kopalnych do zasilania awaryjnego. Magazynując energię słoneczną i wykorzystując ją efektywniej, firmy mogą wspierać cele zrównoważonego rozwoju, plany redukcji emisji dwutlenku węgla i odpowiedzialność korporacyjną w zakresie energii.
Dla wielu miejsc korzyść finansowa nie jest jedną pozycją. Jest to kombinacja: niższe opłaty za zapotrzebowanie, lepsze wykorzystanie energii słonecznej, ochrona zapasowa, przenoszenie obciążeń i inteligentniejsze sterowanie energią.
Inwestycja w system magazynowania energii akumulatorowej o mocy 125 kW/261 kWh zapewnia firmom elastyczne podstawy dla nowoczesnego zarządzania energią. Pomaga zmniejszyć narażenie na koszty energii elektrycznej, wzmocnić niezawodność zasilania, poprawić integrację odnawialnych źródeł energii i przygotować się na przyszłe zmiany na rynku energii.
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię w sektorze komercyjnym i przemysłowym, magazynowanie energii staje się istotnym elementem infrastruktury energetycznej. Ten system C&I BESS zapewnia firmom praktyczny, skalowalny i inteligentny sposób przejęcia kontroli nad zużyciem energii elektrycznej.
To system magazynowania. To także strategia.
Proszę kliknąć Akceptuj pliki cookie, aby kontynuować korzystanie z witryny