Termék áttekintése
Ez a rendszer egyetlen architektúrába integrálja a fotovoltaikus (PV) generációs bemenetet, a lítium-vas-foszfát (LiFePO4) akkumulátortárolót és a kétirányú invertervezérlést. Szabályozza az áramelosztást a napelemek, az energiatárolók, a helyi terhelések és a közműhálózat között. A 20, 000+ m2-es, 1 GWh éves akkumulátorcsomag-kapacitású gyártóüzemben gyártott egységet kereskedelmi, ipari és lakossági mikrohálózatokhoz tervezték, amelyek automatizált terheléseltolódást, csúcsborotválást és megszakítás nélküli tartalék áramellátást igényelnek.
Legfontosabb specifikációk
|
Műszaki paraméter |
Specifikációs érték |
|
Sejtkémia |
-A LiFePO4 (lítium-vas-foszfát) |
|
Rendszer kapacitás tartomány |
5 kWh és 16 kWh között (falra -szerelt/halmozott lakossági); Akár 261 kWh (kereskedelmi moduláris/C&I szekrények) |
|
Életciklus |
6,000+ ciklus 80%-os kisülési mélységnél (DoD) 25 fokos szögben |
|
Inverter kompatibilitás |
Hibrid és kikapcsolt{0}}hálózati inverterek (támogatott DC/AC csatolás) |
|
Kommunikációs protokollok |
CAN 2.0, RS485, Modbus RTU, Ethernet (EMS integráció) |
|
Üzemi hőmérséklet |
-20 foktól +55 fokig (automatikus hőkezelési integráció) |
|
Tanúsítványok |
ISO9001, ISO14001, CE, RoHS, UN38.3, IEC62133 megfelelőség |
Főbb termékjellemzők
Cellarendezés és konzisztencia:Az automatizált cellaosztályozó gépek a lítium{0}}ion cellákat kapacitásuk és belső ellenállásuk szerint osztályozzák az összeszerelés előtt, így minimálisra csökkentik a cella kiegyensúlyozatlanságát a mély-ciklusú műveletek során.
Strukturális integráció:A házak nehéz{0}}méretű fémlemezt használnak időjárásálló tömítéssel, amely megvédi a belső alkatrészeket a nedvesség és a por behatolásától kültéri telepítéseknél.
BMS architektúra:A több-szintű akkumulátor-kezelő rendszer (BMS) folyamatosan figyeli az egyes cellák feszültségét, a csomag hőmérsékletét és az áramteljesítményt, hogy megakadályozza a túltöltést, a mélykisülést és a hőkitöréseket.
Hőszabályozás:A lég-és folyadék{1}}hűtéses konfigurációk egyenletes cellahőmérsékletet tartanak fenn, csökkentve a leromlást a magas-környezeti-hőmérsékletű alkalmazásoknál.
Alapvető építészet és tervezés
Alapvető alrendszerek:PV kombináló interfész, kétirányú energiaátalakító rendszer (PCS), LFP akkumulátor rack, BMS master/slave vezérlők és központi energiagazdálkodási rendszer (EMS) HMI.
Elektromos elrendezés:Elő-vezetékes belső sínek, integrált DC/AC megszakítók, túlfeszültség-védelmi eszközök (SPD) és vészhelyzeti hardveres kioldó hurkok.
Mechanikai felépítés:Moduláris állványra{0}}szerelhető akkumulátormodulok padlón-álló vagy falra-szerelt fővezérlőszekrénnyel kombinálva, automatizált lézerhegesztéssel a belső áramgyűjtőkhöz.
Alkalmazások
Kereskedelmi és ipari (C&I) csúcsborotválkozás:Lemeríti a tárolt energiát a csúcsidőszakban a közüzemi díjak időszakában, hogy csökkentse a maximális keresleti díjakat.
Kereskedelmi terhelésváltás:Alacsony-költségű hálózatot vagy többlet napenergiát tárol a csúcsidőn kívül-, és nagy-díjas időszakokban hasznosítja.
Távközlési tartalék teljesítmény:Stabil egyenáramú/váltóáramú mikrogrid-támogatást biztosít az instabil helyi hálózati infrastruktúrára hajlamos távoli cellás tornyoknak.
Kikapcsolt-grid mikrorácsok:Primer frekvencia- és feszültségszabályozási forrásként működik elszigetelt vidéki közösségekben vagy távoli ipari telephelyeken.
Kompatibilitás és integráció
Inverter integráció:Kompatibilis a szabványos nagy-feszültségű és alacsony-feszültségű hibrid inverterekkel a nyílt-protokollú CAN/RS485 kommunikáció révén.
SCADA és EMS együttműködési képesség:Támogatja a Modbus TCP/IP protokollokat a harmadik féltől származó üzemvezérlőkbe és energiagazdálkodási szoftverekbe való integráláshoz.
Utólagos felszerelési lehetőségek:Csatlakoztatható meglévő napelem-berendezésekkel AC{0}}csatolási topológiákon keresztül a meglévő generációs tömbök újrahuzalozása nélkül.
Ellátási és testreszabási lehetőségek
OEM/ODM tervezés:Egyedi házméretek, egyedi festési felületek és testre szabott BMS firmware logika áll rendelkezésre mennyiségi beszerzéshez.
Kapacitás skálázhatósága:A moduláris rack kialakítás lehetővé teszi az akkumulátorbankok párhuzamos bővítését MWh{0}}léptékű telepítésig.
Logisztika és csomagolás:UN38.3 tanúsítvánnyal rendelkező csomagolás, amely megfelel a veszélyes anyagokra vonatkozó tengeri és szárazföldi fuvarozási előírásoknak.
Minőség / tesztelés
Házon belüli ellenőrzési sorok:-Minden gyártási tétel automatizált optikai ellenőrzésen (AOI), lézeres hegesztési integritás-ellenőrzésen megy keresztül az automatizált összeszerelő sorokon, valamint magas/alacsony hőmérsékletű{0}}környezeti kamrateszten.
Ciklikus teljesítményellenőrzés:Az automatikus akkumulátorciklus-tesztelő rendszerek folyamatos töltési{0}}kisütési profilt hajtanak végre, hogy a végső csomagolás előtt ellenőrizzék a kapacitás megőrzését.
Minőségi keretek:A gyártási műveletek szigorúan megfelelnek az ISO9001 minőségirányítási megbízásoknak és az ISO14001 környezetbiztonsági protokolloknak.
GYIK
K: Mi a standard átfutási idő a mennyiségi rendeléseknél?
V: A szabványos gyártási átfutási idő 4-6 hét között van, a testreszabási követelményektől és a rendelési mennyiségtől függően.
K: Integrálható-e az EMS a helyi épületfelügyeleti rendszerekkel (BMS/SCADA)?
V: Igen, a rendszer szabványos Modbus RTU és Modbus TCP/IP adatpontokat exportál RS485 és Ethernet portokon keresztül a zökkenőmentes SCADA integráció érdekében.
K: Milyen dokumentumok állnak rendelkezésre a nemzetközi import megfelelőségéhez?
V: A teljes dokumentációs csomag UN38.3 vizsgálati összefoglalókat, MSDS-t, CE-tanúsítványokat, IEC-megfelelőségi vizsgálati jelentéseket és gyári kalibrációs tanúsítványokat tartalmaz.
Népszerű tags: pv és akkumulátor energiagazdálkodási rendszer, Kína pv és akkumulátor energiagazdálkodási rendszer gyártói, beszállítói, gyárai

