System magazynowania energii akumulatorowej 125kW/261kWh to wysokowydajne rozwiązanie magazynowania energii C&I, zaprojektowane dla budynków komercyjnych, obiektów przemysłowych, projektów solarnych, mikrosieci 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 przenoszenie energii, zmniejszanie opłat za zapotrzebowanie szczytowe, 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 kosztów energii i bardziej niezawodnych operacji.
Ten komercyjny i przemysłowy BESS o mocy 125kW/261kWh został zaprojektowany jako profesjonalna platforma magazynowania energii do optymalizacji mocy komercyjnych i przemysłowych. Magazynuje energię elektryczną, gdy jest ona tańsza, czystsza lub bardziej dostępna, a następnie ją rozładowuje, gdy wzrasta zapotrzebowanie, energia elektryczna w sieci staje się droga lub potrzebne jest zasilanie awaryjne.
System obsługuje wiele strategii operacyjnych, w tym redukcję obciążeń szczytowych, przesunięcie obciążenia, arbitraż energii elektrycznej, solarną energię wraz z magazynowaniem, wsparcie sieci, awaryjne zasilanie zapasowe i równoważenie mocy mikrosieci. Nadaje się do fabryk, magazynów, hoteli, supermarketów, kompleksów biurowych, szpitali, gospodarstw rolnych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, obiektów telekomunikacyjnych, parków przemysłowych i instalacji odnawialnych źródeł energii.
Dla wykonawców EPC i deweloperów energetycznych system stanowi ustrukturyzowane rozwiązanie z dużą kompatybilnością techniczną. Właścicielom firm zapewnia kontrolę kosztów, ciągłość operacyjną i czystsze wykorzystanie energii.
STRONA AC (ON-GRID) |
|
|
Znamionowa moc AC |
125 kW |
|
Maks. pozorna moc wyjściowa |
125kVA |
|
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 baterii |
LFP / 314 Ah |
|
Energia nominalna |
261kWh |
|
Zakres napięcia baterii |
728V ~ 936V |
|
Znamionowe napięcie baterii |
832V |
PARAMETR OGÓLNY |
|
|
Wymiary (szer.*wys.*gł.) |
1000*1300*2320 mm |
|
Waga |
Około 2.5t |
|
Zakres temperatury pracy |
-20℃~55℃(>45℃ obniżenie parametrów) |
|
Hałas |
≤75dB |
|
Wilgotność względna |
0-95% (bez kondensacji) |
|
Maks. Wysokość robocza |
≤4000m (obniżenie parametrów powyżej 2000m) |
|
Metoda chłodzenia |
Chłodzenie cieczą |
|
Stopień ochrony przed wnikaniem |
IP54 |
|
Topologia |
Niezizolowany |
|
Standardy |
IEC62619, EN62477, IEC 63056, IEC 61000, UN38.3. |
|
Interfejs komunikacyjny |
Ethernet |
|
Protokół komunikacyjny |
Modbus TCP/RTU |
|
Stopień antykorozyjny |
C4 (opcja C5) |
|
Konfiguracja bezpieczeństwa |
Gaśnica aerozolowa*6, Woda |
|
Maks. Ilość równoległa (off-grid) |
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 trójprzewodowy/(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 indukcyjny ~+1 pojemnościowy |
|
THDi (moc znamionowa) |
< 3% |
|
Składowa DC |
< 0.5% (moc znamionowa) |
|
Zdolność przeciążenia |
110% długoterminowo (przy wartości znamionowej) |
|
Maksymalna wydajność |
98,5% |
STRONA DC |
|
|
Zakres napięcia pracy |
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 (obniżenie parametrów powyżej 2000 m) |
|
Temperatura pracy |
-30 °C ~ 55 °C (obniżenie parametrów powyżej 45 °C) |
|
Wilgotność |
0% RH ~ 95% RH, bez kondensacji |
|
Metoda chłodzenia |
Inteligentne chłodzenie powietrzem |
|
Klasa IP |
IP20 |
|
Komunikacja |
CAN / RS485 / Ethernet |
|
Temperatura przechowywania |
-45 °C ~ 70 °C |
PAKIET AKUMULATORÓW |
|
|
Typ baterii |
LFP 314Ah |
|
Pojemność baterii |
52.249 kWh |
|
Konfiguracja baterii |
1P52S |
|
Znamionowe napięcie baterii |
166.4 V |
|
Zakres napięcia baterii |
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 robocza |
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 i rosnącymi wymaganiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Dobrze zaprojektowany system magazynowania energii akumulatorowej C&I pomaga rozwiązać te problemy, umieszczając kontrolę energii bezpośrednio w miejscu.
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. Później może rozładowywać energię w okresach wysokiego obciążenia, wieczornego zapotrzebowania, skoków cen energii elektrycznej lub przerw w dostawie prądu.
Rezultatem jest większa elastyczność energetyczna. Większe oszczędności. Mniejsza ekspozycja na zmienność sieci.
W przypadku obiektów o przewidywalnych wzorcach obciążenia system może wspierać codzienne przenoszenie obciążeń. W przypadku miejsc o nagłym szczytowym zapotrzebowaniu może zmniejszyć pobór prądu z sieci podczas kosztownych skoków obciążenia. W przypadku firm z fotowoltaiką może magazynować nadwyżki produkcji i poprawić zwrot z inwestycji w energię słoneczną.
System wykorzystuje technologię akumulatorów LFP, znaną również jako litowo-żelazowo-fosforanowe. LFP jest szeroko stosowane w komercyjnym magazynowaniu energii, ponieważ oferuje silną stabilność termiczną, długą żywotność cykli i bezpieczniejsze zachowanie elektrochemiczne w porównaniu z wieloma konwencjonalnymi chemikami litowymi.
W przypadku magazynowania energii C&I ma to znaczenie. Oczekuje się, że systemy magazynowania energii akumulatorowej będą działać codziennie, często przez powtarzające się cykle ładowania i rozładowywania. Chemia LFP wspiera ten profil pracy dzięki niezawodnemu działaniu i zmniejszonej złożoności konserwacji.
Konfiguracja akumulatora 314 Ah stanowi solidną podstawę dla komercyjnych zastosowań magazynowania energii akumulatorowej, gdzie bezpieczeństwo, trwałość i przewidywalne działanie są niezbędne.
Zarządzanie temperaturą jest jedną z najważniejszych części komercyjnego BESS. Ten system wykorzystuje chłodzenie cieczą, aby pomóc regulować temperaturę akumulatora i utrzymywać bardziej jednolite warunki pracy w całym zestawie akumulatorów.
Chłodzenie cieczą zapewnia stabilne działanie podczas powtarzających się cykli, pracy przy dużym obciążeniu i w wymagających warunkach otoczenia. Pomaga również chronić żywotność akumulatora poprzez zmniejszenie obciążenia termicznego i wspieranie lepszej jednorodności temperatury.
W prostych słowach, system pozostaje bardziej zrównoważony podczas pracy. To pomaga w wydajności. Pomaga również w długowieczności.
W przypadku obiektów przemysłowych, projektów solarnych plus magazynowanie i zastosowań mikrogridowych, technologia BESS z chłodzeniem cieczą zapewnia silną przewagę tam, gdzie wymagane jest stabilne, ciągłe magazynowanie energii.
PCS, czyli system konwersji energii, przekształca energię między stroną DC akumulatora a siecią AC lub systemem zasilania obiektu. Ten PCS o mocy 125 kW obsługuje trójfazowe komercyjne zastosowania energetyczne i zapewnia wydajną dwukierunkową konwersję energii.
PCS obsługuje moc wyjściową AC o mocy znamionowej 125 kW, maksymalną moc pozorną wyjściową AC do 137,5 kW, napięcie znamionowe AC 230/400 V i częstotliwość sieci 50 Hz / 60 Hz. Z maksymalną wydajnością do 98,5%, system został zaprojektowany w celu zmniejszenia strat konwersji i poprawy wartości użytecznej energii.
Niski współczynnik THDi przy mocy znamionowej pomaga w utrzymaniu czystszej jakości energii, a regulowane wsparcie współczynnika mocy poprawia kompatybilność z siecią i kontrolę energii na poziomie obiektu.
System jest przeznaczony do inteligentnego zarządzania energią. Dzięki komunikacji i strategiom operacyjnym może wspierać redukcję szczytów zapotrzebowania, przenoszenie obciążeń, arbitraż cen energii elektrycznej, autokonsumpcję energii słonecznej i zarządzanie rezerwą awaryjną.
Redukcja szczytów zapotrzebowania pomaga zmniejszyć kosztowne skoki popytu poprzez rozładowywanie akumulatora, gdy obciążenie obiektu przekracza próg docelowy. Przenoszenie obciążeń przenosi zużycie energii z okresów wysokich cen, magazynując energię elektryczną wcześniej i wykorzystując ją później. Arbitraż energii elektrycznej może ładować akumulator, gdy energia jest tańsza, i rozładowywać, gdy wartość energii elektrycznej jest wyższa.
Dla firm z taryfami czasowymi może to przynieść znaczne oszczędności. W przypadku obiektów z fotowoltaiką pomaga magazynować nadwyżki energii słonecznej w ciągu dnia na wieczorne lub nocne wykorzystanie.
Komercyjny system solarny może generować duże ilości energii w ciągu dnia, ale ta energia nie zawsze jest wykorzystywana we właściwym czasie. Bez magazynowania nadwyżka energii słonecznej może być eksportowana po niższej wartości lub ograniczana.
Ten system BESS C&I 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 produkcja energii słonecznej spada. Poprawia to autokonsumpcję energii słonecznej, wzmacnia wykorzystanie energii odnawialnej i zwiększa wartość ekonomiczną generacji na miejscu.
W przypadku projektów EPC słonecznych, dachów komercyjnych, przemysłowych elektrowni fotowoltaicznych i rozproszonych obiektów energetycznych tworzy to bardziej kompletne rozwiązanie do 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 wsparcie zasilania awaryjnego dla wybranych obciążeń komercyjnych i przemysłowych, w zależności od projektu i konfiguracji obciążenia.
Może pomóc w utrzymaniu niezbędnych operacji, takich jak oświetlenie, systemy IT, komunikacja, systemy bezpieczeństwa, chłodnictwo, sprzęt kontrolny, pompy i wybrane procesy produkcyjne.
W obiektach, gdzie ciągłość zasilania ma znaczenie, magazynowanie energii akumulatorowej staje się czymś więcej niż tylko narzędziem do obniżania kosztów. Staje się zabezpieczeniem operacyjnym.
System może wspierać aplikacje mikrogridowe i poza siecią, zwłaszcza w połączeniu z fotowoltaiką, generatorami lub innymi rozproszonymi zasobami energii. Do 8 jednostek może być równolegle podłączonych 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 mikrogridu 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 zmniejszyć zakupy z sieci i poprawić ekonomię energii.
Rozładowuj akumulator podczas skoków obciążenia, aby zmniejszyć opłaty za szczytowe zapotrzebowanie i uniknąć kosztownych przeciążeń sieci.
Magazynuj nadwyżki energii słonecznej, zamiast ją marnować lub niedowartościowywać, a następnie wykorzystuj zmagazynowaną czystą energię, gdy wzrasta zapotrzebowanie lub ceny energii elektrycznej.
Obsługuj wybrane obciążenia krytyczne podczas awarii sieci, przerw w dostawie prądu, spadków napięcia lub niestabilnych warunków zasilania.
Wykorzystaj system do redukcji szczytów zapotrzebowania, przenoszenia obciążeń, zasilania awaryjnego, autokonsumpcji energii słonecznej, wsparcia sieci i arbitrażu energii.
Możliwość równoległego podłączenia do zastosowań poza siecią pozwala systemowi wspierać przyszłe rozszerzenia i większe potrzeby energetyczne mikrogridów.
Wysoka wydajność PCS, niski współczynnik THDi i elastyczna kontrola współczynnika mocy pomagają wspierać stabilne działanie z podłączeniem do sieci.
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 wykorzystać system do magazynowania nadwyżek energii fotowoltaicznej, zmniejszenia ograniczenia produkcji słonecznej i poprawy ROI komercyjnych instalacji słonecznych.
Odległe miejsca i lokalizacje o słabej sieci mogą wykorzystywać system z energią słoneczną i generatorami do stworzenia bardziej odpornej, samowystarczalnej architektury zasilania.
Firmy świadczące usługi energetyczne mogą wdrożyć system do zarządzania popytem, wsparcia sieci, optymalizacji energii klienta i projektów rozproszonego magazynowania.
Ten system magazynowania energii akumulatorowej C&I 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 sieci.
Środowiskowo, system poprawia wykorzystanie energii odnawialnej i pomaga zmniejszyć zależność od zasilania awaryjnego opartego na paliwach kopalnych. Magazynując energię słoneczną i wykorzystując ją skuteczniej, firmy mogą wspierać cele zrównoważonego rozwoju, plany redukcji emisji dwutlenku węgla i odpowiedzialność korporacyjną w zakresie energii.
Dla wielu obiektów korzyści finansowe nie są pojedynczym elementem. Jest to kombinacja: niższe opłaty za zapotrzebowanie, lepsze wykorzystanie energii słonecznej, ochrona awaryjna, przenoszenie obciążeń i inteligentniejsze zarządzanie energią.
Inwestycja w system magazynowania energii akumulatorowej o mocy 125 kW/261 kWh zapewnia firmom elastyczne podstawy do nowoczesnego zarządzania energią. Pomaga zmniejszyć ryzyko związane z kosztami energii elektrycznej, wzmocnić niezawodność zasilania, poprawić integrację odnawialnych źródeł energii i przygotować się na przyszłe zmiany na rynku energii.
W miarę wzrostu zapotrzebowania na energię w sektorze komercyjnym i przemysłowym, magazynowanie energii akumulatorowej staje się istotną częścią infrastruktury energetycznej. Ten system BESS C&I zapewnia firmom praktyczny, skalowalny i inteligentny sposób na przejęcie kontroli nad zużyciem energii elektrycznej.
To system magazynowania. To także strategia.
Proszę kliknąć Akceptuj pliki cookie, aby kontynuować korzystanie z witryny