500kWh -1 MWH Banche di stoccaggio dell'energia batteria
Caratteristiche elettriche
Conversione di potenza efficiente:Dotato di sistemi di conversione di potenza avanzati (PCS), può convertire in modo efficiente l'alimentazione DC immagazzinata in alimentazione CA per l'uso in griglie di alimentazione o dispositivi utente. L'efficienza di conversione di potenza è generalmente alta fino al 90% -98%, riducendo la perdita di energia durante il processo di conversione e migliorando l'efficienza di utilizzo energetico.
Caratteristiche del sistema di gestione
Sistema di gestione della batteria (BMS):Utilizzato per il monitoraggio e la gestione in tempo reale delle batterie, inclusi parametri come tensione della batteria, corrente, temperatura e stato di carica. I BMS possono ottenere una gestione equilibrata delle batterie, prevenire sovraccarico e sovradiso
Sistema di gestione dell'energia (EMS):Responsabile della gestione complessiva dell'energia e del controllo. Può ottimizzare il processo di ricarica e scarico del sistema di accumulo di energia in base a fattori come il carico della rete, il prezzo dell'elettricità e la domanda degli utenti, ottenere una ragionevole allocazione e utilizzo dell'energia e migliorare l'economia e l'affidabilità del sistema di accumulo di energia.
Banche di stoccaggio dell'energia della batteria al litio
Funzioni vantaggiose
- Smoolare la nuova produzione di energia
- Arbitraggio di Peak Valley
- Gestione della domanda
- Costruzione di microgriglia

Sistema di accumulo di energia contenitore da 20 piedi 40HQ



Capacità PCS: 300kW
Dimensione: 3000*2438*2591 (W*d*H) mm
Capacità della batteria: 1075KWh
Capacità PCS: 500KW
Dimensione: 6058*2438*2591 (W*d*H) mm


| Specifiche | |||
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Modello n.: |
MECC -645-300 |
MECC -1075-500 |
MECC -2150-1000 |
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Dimensione del contenitore |
20 piedi |
20 piedi |
40hq |
| Parametro della batteria | |||
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Tipo di batteria |
LifePo4 |
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Capacità della batteria |
645.12KWh |
1075.2KWh |
2150.4KWh |
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Capacità dell'armadio della batteria |
768V/280AH, 215.04KWh |
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Batteria Cabinet Qty |
3pocchi in parallelo |
5 pezzi in parallelo |
10 pezzi in parallelo |
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Tempo della vita del ciclo |
10000 volte |
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| Parametro PCS | |||
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Potenza PCS |
300KW |
500KW |
1 MW |
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Trasformatore isolato |
Incluso |
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Tensione di uscita |
380 V/400V 3L+N+PE |
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| Altri | |||
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Condizionatore d'aria |
SÌ |
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Sistema di combattimento antincendio |
SÌ |
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Certificazione |
CE, UN38.3, EN50549, G99, VDE4105 |
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FAQ
Quanto tempo fa una banca di stoccaggio di energia da 1 mwhscorso?
La durata della vita di una banca di stoccaggio di energia da 500 kWh dipende da diversi fattori. Se utilizza batterie a ioni di litio, in condizioni operative normali (temperatura adeguata, cicli di scarica di carica all'interno dell'intervallo consigliato), la durata della batteria può essere circa 10 - 15 anni. Tuttavia, altri componenti come l'elettronica di potenza e la struttura del contenitore stesso possono durare ancora più a lungo, forse 20 - 30 con una manutenzione adeguata. Dopo che la batteria raggiunge la fine della sua vita, spesso può essere sostituita mentre il resto dell'infrastruttura del contenitore rimane utilizzabile.
Una banca di stoccaggio di energia può essere integrata con una rete elettrica esistente?
Sì, una banca di stoccaggio di energia può essere integrata con una rete elettrica esistente. Può funzionare in una modalità collegata a griglia, in cui memorizza un'energia solare in eccesso durante i periodi di alta generazione solare (come i giorni di sole) e alimenta l'energia immagazzinata nella rete durante la domanda di picco o quando la produzione di energia solare è bassa (ad es. Di notte). Elettronica di potenza e sistemi di controllo specializzati vengono utilizzati per garantire una connessione senza soluzione di continuità e un funzionamento sicuro, comprese le funzionalità per proteggere la griglia dalle fluttuazioni della tensione e della frequenza.
Quali caratteristiche di sicurezza sono integrate in una banca di stoccaggio di energia?
Le banche di accumulo di energia sono dotate di molteplici funzionalità di sicurezza. Hanno meccanismi di protezione eccessiva e sovraccarichi per prevenire danni alle celle della batteria. Sono in atto sistemi di gestione termica per mantenere la temperatura della batteria entro un intervallo di sicurezza, riducendo il rischio di fuga termica. I materiali resistenti al fuoco vengono spesso utilizzati nella costruzione del contenitore per prevenire la diffusione dell'incendio in caso di incidente legato alla batteria. Inoltre, ci sono sistemi di monitoraggio in grado di rilevare condizioni anormali come cortocircuiti e intraprendere immediatamente azioni correttive come la chiusura del sistema.
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