Nagy{0}}feszültségű ESS akkumulátorkezelő rendszer

Nagy{0}}feszültségű ESS akkumulátorkezelő rendszer

A nagyfeszültségű energiatároló rendszer (ESS) akkumulátorkezelő rendszerét (BMS) kereskedelmi, ipari és közüzemi-méretű lítium-akkumulátor-klaszterekhez tervezték. A 150 V és 1500 V DC közötti feszültségtartományban működő mester-szolga architektúra figyeli, védi és szabályozza a több-soros akkumulátorköteget. Kezeli a nagy-feszültségű egyenáramú kapcsolást, az aktív előtöltést{10}}, a hőküszöböket és a valós idejű állapotbecslést, központi vezérlőegységként szolgálva az akkumulátorrackek és a Power Conversion Systems (PCS) között.

Termék áttekintése


A nagyfeszültségű energiatároló rendszer (ESS) akkumulátorkezelő rendszerét (BMS) kereskedelmi, ipari és közüzemi-méretű lítium-akkumulátor-klaszterekhez tervezték. A 150 V és 1500 V DC közötti feszültségtartományban működő mester-szolga architektúra figyeli, védi és szabályozza a több-soros akkumulátorköteget. Kezeli a nagy-feszültségű egyenáramú kapcsolást, az aktív előtöltést{10}}, a hőküszöböket és a valós idejű állapotbecslést, központi vezérlőegységként szolgálva az akkumulátorrackek és a Power Conversion Systems (PCS) között.

 

Legfontosabb specifikációk

 

Paraméter

Specifikáció Részletek

Üzemi feszültség tartomány

150 V DC - 1000 V DC (normál) / 1500 V DC (bővített)

Támogatott sejtkémiák

LiFePO4, NMC, LTO (lítium-titanát)

Master{0}}Slave kapacitás

Maximum 16 slave felügyeleti egységet támogat fővezérlőnként

Árammérés pontossága

+/- 0.5% FSR (Full Scale Range) nagy-precíziós söntellenállásokon vagy Hall{3}}effektus-érzékelőkön keresztül

Cellfeszültség mintavételi pontosság

+/- 2mV (0-60 fok)

Kommunikációs interfészek

CAN 2.0B, RS485, Modbus TCP/IP, Ethernet

Szigetelés / Szigetelés figyelése

Built-in insulation resistance detection (>500 kohm küszöb)

Üzemi hőmérséklet

-20 foktól +65 fokig

Behatolás elleni védelem

IP20 (állvány/szekrény integráció)

Tanúsítványok

UL 1973 elismert, CE, IEC 60730-1, UN 38.3 (cella/modul szint)

 

Főbb termékjellemzők


Aktív sejtkiegyensúlyozás:Kétirányú aktív kiegyenlítő áramot használ csatornánként 2A-ig, hogy kiegyenlítse a töltési állapotot-(SoC) a nem illeszkedő soros cellák között a töltési és kisütési ciklusok során.


Ellenőrzött elő{0}}töltési áramkör:Az integrált 30A-es előtöltő-kontaktorok és a termikus-teljesítmény-ellenállások kiküszöbölik a nagy bekapcsolási áramokat, megakadályozva az egyenáramú busz kondenzátorainak károsodását és a kontaktor hegesztését az indításkor.


A szigetelés valós idejű-figyelése:Folyamatosan méri a szigetelési ellenállást a nagy-feszültségű egyenáramú pályák és a ház földelése között, azonnali hibákat váltva ki, ha dielektromos meghibásodás lép fel.


Redundáns hőkezelés:Interfészek külső folyékony{0}}hűtőlemezekkel vagy kényszerített-levegős HVAC egységekkel PWM-en és száraz-érintkezős kimeneteken keresztül, dinamikus áramcsökkentést kényszerítve ki, amikor a cellák hőmérséklete meghaladja a biztonságos működési határokat.

 

Hardverarchitektúra és rendszertopológia


A moduláris hardvertopológia három elsődleges funkcionális blokkból áll:


Fő vezérlőegység (BMU / Vezérlődoboz):A fő MCU-nak, kétmagos


Sejtfelügyeleti egységek (CSU / Slave Boards):Közvetlenül az akkumulátor modul kapcsaira szerelve az egyes cellák feszültségeinek (kártyánként akár 36 cella) és az NTC termisztor hőmérsékletének összegyűjtéséhez vezetékkötegeken keresztül.


Stack kapcsolóberendezés / PDU:Kezeli a gyűjtősín-csatlakozást,{0}}zárlati biztosítékokat és a fő megszakító kioldó mechanizmusait.

 

Alkalmazások


Kereskedelmi és ipari (C&I) mikrohálózatok:100 kW-tól 2 MW-ig a mérőműszeres


Utility{0}}Scale Solar + Storage Farms:Megawatt{0}}óra (MWh) akkumulátoros energiatároló rendszerek (BESS), amelyek közvetlenül kapcsolódnak 1000 V+ DC-n működő központi inverterekhez.


Távközlési tartalék erőművek:Nagy-megbízhatóságú, 400 V egyenáramú távoli távközlési konténeres táprendszerek, amelyek nulla állásidőt igényelnek.


EV Fleet Charging Hub pufferek:Nagy teljesítményű, helyhez kötött tárolóbankok, amelyek elnyelik a hálózat ingadozásait az elektromos járművek gyors töltése során.

 

Kompatibilitás és integráció


Inverter protokollok:Natív kommunikációs könyvtár előre{0}}integrálva a nagy PCS- és invertergyártókkal (beleértve a Sungrow-t, az SMA-t, a Schneider Electric-t és a GoodWe-t) az egyéni CANopen és Modbus leképezésen keresztül.


EMS integráció:A nyílt API és regisztrációs térképek zökkenőmentes kézfogást tesznek lehetővé harmadik felek energiagazdálkodási rendszereivel (EMS) és felügyeleti SCADA platformjaival.


Fizikai szerelés:Szabványos 19-colos, rackbe-szerelhető házak és önálló falra szerelhető vezérlődobozok, amelyeket szabványos NEMA / IP54 kültéri akkumulátorszekrényekbe való beépítésre terveztek.

 

Ellátási és testreszabási lehetőségek


Firmware testreszabása:Testre szabott-töltésállapot (SoC) és-állapot- (SoH) algoritmusok, amelyek az adott cellagyártó kisülési görbéihez kalibrálva vannak.


Hardver adaptáció:Egyedi kábelköteg-hosszak, kiegészítő digitális/analóg I/O bővítőportok és alternatív gyűjtősín-kivezetések.


Minimális rendelési mennyiség (MOQ):Kiértékelő készletek elérhetőek 1 fő + 4 slave számára; A mennyiségi gyártás MOQ-ja 50 egységnél kezdődik.


Átfutási idő: A szabványos konfigurációkat 4 héten belül szállítják; Az egyedi firmware-integráció 6-8 hétig tart.

 

Minőség / tesztelés


Tesztelés-vége-(EOL):A NYÁK-szerelvények 100%-ban automatizált optikai ellenőrzése (AOI), dielektromos ellenállás-teszt (hipot teszt 2500 V AC feszültségen 60 másodpercig) és kalibráció ellenőrzése áram/feszültség érzékelőknél.


Környezeti stresszszűrés (ESS):Hőciklusos kamra tesztelése (-40 foktól +85 fokig tartó működési szimuláció) és 48-órás teljes terhelésű beégési teszt a feladás előtt.


Nyomon követhetőség:A komponens-szintű vonalkód-szkennelés nyomon követi az egyes félvezető tételeket, a relé kötegeket és az érzékelők kalibrálási tanúsítványait.

 

GYIK

 

K: Ez a BMS támogatja a párhuzamos rack-összesítést külső hardver nélkül?

V: Több-rack párhuzamos konfigurációk esetén (legfeljebb 16 rack) egy további Multi-Stack Controller (MSC) szükséges a CAN-buszvonalak összesítéséhez és egységes interfész létrehozásához a PCS számára.

K: Mi történik, ha a master egység és a slave kártyák közötti kommunikáció meghiúsul?

V: A rendszer egy hibamentes leállítási eljárást hajt végre, és 20 ezredmásodpercen belül kinyitja a fő egyenáramú mágneskapcsolókat, hogy elkülönítse az akkumulátorköteget.

K: Nyitva vannak a nyers kommunikációs protokollok az egyéni szoftverintegrációhoz?

V: Igen, a teljes Modbus-regiszterleképezéseket, a CAN-üzenetdefiníciókat és a DBC-fájlokat az NDA keretében biztosítják a rendszerintegrátoroknak.

Népszerű tags: nagy-feszültségű ess akkumulátor-kezelő rendszer, Kína nagy-feszültségű ess akkumulátor-kezelő rendszer gyártói, beszállítói, gyár

A szálláslekérdezés elküldése