VŠE V JEDNOM provedení, vysoká integrace, vestavěné zařízení pro přenos síly, úspora času a práce. Modulární instalace, jednoduchá konstrukce, snadná údržba a konstrukce.
Standardní mobilní konstrukce 20stopého kontejneru, snadná přeprava a flexibilní uspořádání
Kompletní dodávka, přeprava celého stroje, snadná instalace, provoz a údržba. Možnost rozšíření výkonu a kapacity.
Koncept designu varování před rizikem tepelného úniku Ohnivzdorný: perfluorhexanon
Propojení systémů BMS a EMS pro vyšší bezpečnost
Systém správy cloudové platformy, podporuje vzdálené/lokální monitorování, inteligentní cloudový provoz a údržbu bez nutnosti odborné údržby na místě
Inteligentní strategie vyvažování, varování pomocí umělé inteligence, zajištění konzistence baterie po celou dobu její životnosti. Podpora funkce startu ze tmy, spolehlivé napájení v režimech off-grid i on-grid.
Prachotěsný a vodotěsný: IP54
Inteligentní regulace teploty: průmyslová klimatizace s chlazením, vytápěním, odvlhčováním, konstantní teplotou, konstantní vlhkostí a dalšími funkcemi
Relativní vlhkost 5~95% bez kondenzace Provozní teplota -30℃~55°C
Nadmořská výška 3000 m
Může stabilně fungovat v různých drsných přírodních podmínkách, jako jsou náhorní plošiny a pouště
GB/T 4942 Stupeň ochrany krytu (kód IP) GB 2894-2008 Bezpečnostní značky (ISO 3864:1984)
GB/T 50796-2012 Specifikace schválení pro projekty výroby fotovoltaické energie
GB/T 19964-2012 Technické předpisy pro přístup fotovoltaických elektráren k energetické soustavě GB 50217-2018 Specifikace návrhu energetických kabelů
GB/T 50054-2011 Specifikace návrhu rozvodů nízkého napětí GB/T 50065-2011 Specifikace návrhu uzemnění pro zařízení se střídavým proudem GB/T 36276-2018 Lithium-iontové baterie pro skladování energie
GB/T 34133-2017 Technické předpisy pro detekci měničů akumulace energie
| Kapacita produktu | 30 kW/114 kWh | 40 kW/129 kWh | 50 kW/157 kWh |
| Sluneční Vstup | |||
| Maximální vstupní napětí solárního panelu | 1000 V | ||
| Jmenovité vstupní napětí | 600 V | ||
| Solární energie | 33 kW | 41,4 kW | 52,4 kW |
| Rozsah napětí MPPT | 150–850 V | ||
| Spouštěcí napětí | 180 V | ||
| Maximální vstupní proud | 3*40A | 4*40A | |
| MPPT Max Strings | 3/6 | 4/8 | |
| AC Výstup (Mřížka) | |||
| Maximální výstupní výkon | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA |
| Jmenovitý výstupní výkon | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Jmenovité napětí | 3/N/PE, 220 V/380 V 3/N/PE, 230 V/400 V | ||
| Jmenovitý proud | 45,6 A/43,3 A | 60,8 A / 57,7 A | 76A/72,2A |
| Jmenovitá frekvence | 50 Hz/60 Hz | ||
| Účiník THDI | <3 % | ||
| Účiník | >0,99 (0,8 超前). 0,8 滞后) | ||
| AC Vstup (Mřížka) | |||
| Maximální bypassový proud | 91,2 A/86,6 A | 121,6 A/115,4 A | 152A/144,4A |
| Jmenovité vstupní napětí | 3/N/PE, 220 V/380 V 3/N/PE, 230 V/400 V | ||
| Jmenovitá vstupní frekvence | 50 Hz/60 Hz | ||
| AC Výstup (mimomřížka) | |||
| Maximální výstupní výkon | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Jmenovité výstupní napětí | 3/N/PE, 220 V/380 V 3/N/PE, 230 V/400 V | ||
| Jmenovitý proud | 45,6 A/43,3 A | 60,8 A / 57,7 A | 76A/72,2A |
| Celkové harmonické zkreslení napětí THDU | <2 % | ||
| Jmenovitá frekvence | 50 Hz/60 Hz | ||
| Schopnost přetížení | 110% konstantní | ||
| Maximální výstupní výkon | Konstantní 1,6násobek výkonu po dobu 2 s | ||
| Doba přepnutí mezi zapnutou a vypnutou sítí | <10 ms | ||
| Baterie | |||
| Jmenovitá kapacita (Wh) | 114,6 kWh | 129 kWh | 157,6 kWh |
| Jmenovité napětí | 409,6 | 460,8 | 563,2 |
| Maximální nabíjecí výkon | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Maximální vybíjecí výkon | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Tepelná správa baterie | Chlazení/topení vzduchem | ||
| Generál Parametry | |||
| Hmotnost | / | / | 约15T |
| Provozní teplota | -20 ℃ až 55 ℃ | ||
| Vlhkost | 0~90% bez kondenzace | ||
| Úroveň ochrany | IP54 | ||
| Hluk | <70 dB | ||
| Nadmořská výška | 3000 m (snížení výkonu nad 3000 m) | ||
| Způsob chlazení | Chlazení vzduchem | ||
| Zobrazit a Sdělení | |||
| Zobrazit | LCD obrazovka | ||
| Komunikace BMS | RS485 CAN | ||
| Komunikace záchranné služby | RS485 TCP/IP | ||
Obrázek 2: Částečný diagram systému skladování energie v kontejneru PAIO-(30-50)KW/(114-157)KWH
Obrázek 3: Pohled shora na systém akumulace energie v kontejneru PAIO-(30-50)KW/(114-157)KWH
Vysoká účinnost: Účinnost modulu dosahuje více než 21 %. Může fungovat i za podmínek nízkého slunečního svitu. Mlžné a zatažené dny neovlivňují účinnost výroby energie.
Spolehlivost: Projektovaná životnost je více než 25 let, revoluční technologie balení, dlouhotrvající lepení a pevnost srovnatelná s obvodovým pláštěm budovy. Má vynikající mechanickou nosnost, prošel testy odolnosti vůči solné mlze a dalšími testy odolnosti vůči povětrnostním vlivům a vylepšeními a odolá zatížení větrem 2400 Pa a zatížení sněhem 5400 Pa.
Ochrana životního prostředí: žádné znečištění. Snadná údržba.
| Model produktu | LF460M10-60H |
| Výstupní výkon | 460 W |
| Tolerance výkonu | 0–5 W |
| Účinnost modulu | 21,30 % |
| Maximální napětí | 34,93 V |
| Maximální proud | 13.17A |
| Napětí naprázdno | 41,98 V |
| Zkratový proud | 13,96 Å |
| Teplota zkratového proudu koeficient (%/°C) | 0,046 |
| Teplota napětí naprázdno koeficient (%/°C) | -0,266 |
| Teplotní koeficient výkonu (%/℃) | -0,354 |
| Pracovní teplota modulu NMOT ()℃) | 43±3 °C |
| Velikost modulu | 1904*1134*30 mm |
| Hmotnost | 23,5 kg |
| Kabel | 4 mm² |
| Sklo | Vysoce průhledné tvrzené sklo 3,2 mm |
| Spojovací krabice | IP68, 3 bypassové diody |
| Svorkovnice | MC4 |
| Maximální napětí systému | 1500 V |
| Maximální hodnota systémové pojistky | 25A |
| Mechanické zatížení | 5400 Pa |
| Pracovní teplota | -40 až 85 ℃ |
| Úroveň aplikace | A |
Obrázek 4: Rozměry solárního panelu
Obrázek 5: Fotografie solárního panelu
Obrázek 6: Schéma instalace solárního panelu (s nastavitelným úhlem)
Použijte třífázový vysokonapěťový střídač pro ukládání energie
4cestný MPPT a 8 řetězců s proudem 20 A pro jeden řetězec, fotovoltaický vstup až 96 kW. Dvoucestný bateriový port poskytuje maximální nabíjecí a vybíjecí proud 140 A/70+70 A. Podporuje jmenovitou zatížitelnost 160 %/2 s. Záložní port.
Podpora 6 zařízení v podmínkách sítě i mimo ni
Podpora přímého provozu jako síťový střídač bez baterie
Podpora dvou metod přístupu ke generátoru s funkcí dálkového ovládání pro spuštění a zastavení
Podpora regulace špiček v režimu vlastní výroby a vlastního využití a v režimu generátoru
Vysokokapacitní, vysoce bezpečná a dlouhodobá lithium-iontová baterie pro ukládání energie, vyvinutá na základě více než deseti let zkušeností s duševním vlastnictvím a akumulací technologií v oblasti lithium-železitého fosforečnanu a souvisejících materiálů. Vyznačuje se dobrou životností, velkou kapacitou jednotlivých článků, vysokou bezpečností, vysokou konzistencí a její výkonnostní ukazatele ve všech aspektech dosáhly mezinárodní špičky a domácí pokročilé úrovně.
| Baterie Buňka | LFP (lithium-železitý fosforečnan) |
| Jmenovitá kapacita | 280ah |
| Jmenovité napětí | 3,2 V |
| Standardní nabíjecí proud | 0,5 °C |
| Standardní vybíjecí proud | 0,5 °C |
| Napětí na konci nabíjení | 3,65 V |
| Koncové napětí vybíjení | 2,5 V |
| Pracovní teplota | Nabíjení 0 až 55 ℃, vybíjení -20 až 55 ℃ |
| Cykly | 8000 cyklů (při 70 %) |
| Hmotnost baterie | 5,5±0,3 kg |
Baterie Modul Parametry
Baterie využívá vysoce integrovaný standardizovaný modul, který je vhodný pro ladění a instalaci. Každá standardní krabice obsahuje 16 řetězců baterií, 51,2 V / 280 Ah.
Krabici lze pro efektivnější odvod tepla nainstalovat s ventilátorem. Systém BMS dokáže automaticky řídit ventilátor podle teploty.
| Energie jednoho bateriového modulu | 14,336 kWh |
| Napětí jednoho bateriového modulu | 51,2 V |
| Řetězec jednoho bateriového modulu | 16 článků v sérii |
Baterie cluster/systém shromáždění
Bateriový box je instalován na bateriovém stojanu. Celý bateriový stojan je svařen z vysokopevnostní, zesílené čtvercové oceli, která je odolná proti opotřebení, korozi a ohni. Povrch boxu je kompletně nastříkán izolační barvou pro efektivní zlepšení úrovně izolace. Box je izolován uzavřeným způsobem, který účinně zabraňuje vniknutí kapající vody a prachu do bateriového bloku a má dobrý odvod tepla. Systém je rozdělen do 1 klastru, který je úhledně a rovnoměrně rozložen po obou stranách skříně pro ukládání energie. Každý klastr baterií se skládá z 8 standardních bateriových boxů a 1 vysokonapěťového boxu. Bateriový sklad zahrnuje především bateriové bloky, bateriové stojany, řídicí skříně BMS, chladicí ventilátory atd. Baterie musí být vybaveny odpovídajícím systémem řízení BMS. Typ baterie je železo-lithiová baterie. Odvod tepla klimatizace se nastavuje v reálném čase podle teploty ve skladu.
| Množství modulů bateriového systému | 8 | 9 | 11 |
| Celkový počet řetězců bateriového systému | 128 | 144 | 176 |
| Celková energie bateriového systému | 114,6 kWh | 129 kWh | 157,6 kWh |
| Celkové napětí bateriového systému | 409,6 V | 460,8 V | 563,2 V |
| Jmenovitá kapacita systému | 280ah | 280ah | 280ah |
| Konstantní vybíjecí proud | 140A | 140A | 140A |
| Konstantní nabíjecí proud | 140A | 140A | 140A |
Obrázek 8: Schéma sestavy bateriového systému
Skříň pro akumulaci energie je vybavena klimatizačním chladicím systémem a chladicím potrubím pro regulaci teploty uvnitř skříně pro akumulaci energie.
Klimatizační systém je připojen k systému správy baterií (BMS) prostřednictvím komunikačního protokolu RS485.
Kromě realizace propojení mezi klimatizací a protipožárním systémem by měl být systém BMS schopen také nastavit bod ochlazování při spuštění klimatizace, odchylku chlazení, bod přehřátí při spuštění, odchylku topení, bod ochlazování při spuštění teploty bateriových článků, bod přehřátí při spuštění teploty bateriových článků a další parametry.
Má funkci ručního spouštění klimatizace a umožňuje ji ovládat podle teploty článků baterie. Nastavené parametry bodu spouštění ochlazování a bodu spouštění teploty článků baterie není nutné odesílat do systému klimatizace. Jsou to pouze prahové hodnoty pro systém řízení energie, který řídí provoz klimatizace podle teploty článků baterie.
Když systém BMS zjistí, že teplota baterie dosáhne určité mezní hodnoty, vyšle BMS do klimatizačního systému příkaz k jeho spuštění a regulaci teploty skříně pro ukládání energie v rámci příslušné teploty.
Ve venkovním přírodním prostředí lze teplotu a vlhkost v úložné skříni energie upravovat a parametry regulace a nastavení jsou následující: Když je bateriový prostor v provozu, teplota v bateriovém prostoru je regulována do 35 °C, teplotní rozdíl v místní poloze je menší než 5 °C a vlhkost v prostoru je regulována do 70 %.
Vzduch Kondicionér Parametry: Tabulka 7
| Číslo modelu | Průmyslová řada EC | Jednotka | 1100 W | 1500 W | 2000 W |
| Velikost a instalace | Dimenze | mm | 783*479*200 | 783*479*200 | 783*483*200 |
| Hmotnost | Kg | 27,5 | 27,5 | 35 | |
| Instalace | Zapuštěná montáž | ||||
| Instalační prostředí | Venkovní | ||||
| Pracovní teplota | ℃ | -40 až 55 | |||
| Životní prostředí a ochrana | Hluk | dB | 65 | ||
| Životnost | rok | >10 | |||
| Úroveň ochrany | IP55 | ||||
| Chladicí/topný výkon | W | 1100/800 | 1500/1000 | 2000/1000 | |
| výkon | Rozsah napájení | 220±15% V AC/50 Hz | |||
Obrázek 9: Schéma průmyslové klimatizace
Obrázek 10: Průmyslová klimatizace
Jednotka správy bateriového modulu BMU (úroveň 3)
Zodpovídá za sběr informací v reálném čase, jako je napětí a teplota bateriových modulů. Zároveň provádí vyrovnávací řízení, online detekci, diagnostiku poruch atd.
Jednotka pro správu bateriového clusteru SBCU (úroveň 2)
Zodpovídá za správu shluku bateriových bloků, shromažďování informací o provozu baterií, diagnostiku poruch a alarmů, analýzu strategie vyrovnávání baterií, výpočet stavu nabití (SOC), detekci izolace, detekci adheze relé, řízení souvisejících relé, interakci datové komunikace s výpočetní jednotkou BMU atd.
Jednotka správy bateriového systému MBCU (úroveň 1)
Zodpovědný za správu celého bateriového systému. Kompletní sběr, analýza, monitorování a plánování stavu baterií; výpočet stavu nabití (SOC) a stavu nabití (SOH) bateriového systému; diagnostika systémových poruch a alarmů; zapínání a vypínání systému a správa strategie nabíjení a vybíjení; a interakce dat s dotykovou obrazovkou PCS/EMS.
Realizujte zobrazení informací o baterii, poskytněte uživatelsky přívětivé rozhraní pro manuální ovládání, snadno pomohou personálu údržby lokalizovat problémy a poskytnou ovládací rozhraní.
Systém řízení energie je důležitou součástí řídicího systému, který zajišťuje správu dat, monitorování, řízení a optimalizaci pro řídicí centrum plánování, aby byl zajištěn stabilní a efektivní provoz systému. Systém řízení energie poskytuje nastavené hodnoty výkonu a napětí pro každý distribuovaný regulátor energie v systému; zajišťuje, aby byla uspokojena poptávka po teple a elektřině v systému, a zajišťuje, aby systém splňoval provozní protokoly hlavní rozvodné sítě; a co nejvíce minimalizuje spotřebu energie a ztráty v systému.
Systém je schopen sbírat data v reálném čase a v čase o všech monitorovaných provozních parametrech a stavech. Všechny elektrické veličiny jsou vzorkovány střídavým proudem, což zaručuje vysokou přesnost a rychlost. Důležitá historická data jsou zpracovávána a ukládána do databáze.
Získejte celkové napětí, proud, průměrnou teplotu, stav nabití (SOC), stav nabití (SOH), nabíjecí a vybíjecí proud a limit výkonu.
napětí jedné baterie, teplota jedné baterie, stav vyrovnání každé baterie, informace o poruchách a alarmech, historický nabíjecí a vybíjecí výkon, historický nabíjecí a vybíjecí výkon a další běžně používané informace o každé skupině baterií systému BMS. Shromažďujte relevantní parametry systému PCS, včetně stejnosměrného napětí/proudu/výkonu, třífázového činného výkonu, jalového výkonu, třífázového napětí, třífázového proudu, účiníku, frekvence, teploty IGBT, teploty RC filtru, provozního stavu, alarmů a poruch a dalších běžně používaných informací, stejně jako denní vstupní výkon, denní výstupní výkon, kumulativní vstupní výkon, kumulativní výstupní výkon atd.
Shromažďuje a zobrazuje různé stavové veličiny systému akumulace energie, včetně stavu hlavního obvodu (spínač, signál havarijního vypnutí, signál ochranné akce a abnormální signál), požárního poplachu, vývoje teploty a dalších informací.
Obrázek 11: Systémy včasného varování
Obrázek 12 Přehled energetiky (první data)
Obrázek 13. Obecný přehled operací podnikových projektů (první data)
Redukční skořepina využívá proces lití; vysoký točivý moment, nízká rychlost distribuce, jednostranný zdvih až
1,5 metru/minutu, zvládne odkládání a odkládání za 30 minut (vypočítáno dle jedné strany 40 metrů).
| Výkon Parametry of Řídit Reduktor Tabulka 8 | |||
| 1 | Forma redukční struktury | Planetární + paralelní hřídel, jeden vstup a dva výstupy | |
| 2 | Model reduktoru | GTX107L3-231-F2402 | |
| 3 | Jmenovitý výstupní točivý moment reduktoru | 5000 | Nm |
| 4 | Maximální krátkodobý výstupní točivý moment reduktoru otáček | 7000 | Nm |
| 5 | Jmenovité výstupní otáčky reduktoru | 4.3 | otáčky za minutu |
| 6 | Redukční převodový poměr | 231,7 | |
| 7 | Redukční převod vhodný pro daný model motoru | YVP-112M-6-2,2 kW-B5-IP56 | |
| 8 | Výkon motoru | 2.2 | kW |
| 9 | Teoretické výstupní otáčky motoru | 1000 | otáčky za minutu |
| 10 | Metoda mazání redukčního převodu | olejová koupel | |
| 11 | Doporučená maziva pro reduktory rychlosti | ISO VG220/320 | |
Obrázek 15 Pohled shora na reduktor
| Produkt | Hlavní parametry | 30 kW/114 kWh | 40 kW/129 kWh | 50 kW/157 kWh | |
| Množství (jednotka) | |||||
| Kontejner | 20 stop | 5,89*2,35*2,38 metrů | 1 | 1 | 1 |
|
Systém pro ukládání energie AIO | Skříň pro skladování energie | 1*1,45*1,8 metru | 1 | 1 | 1 |
| Bateriový modul | Modul 14,3 kWh | 8 | 9 | 11 | |
| Vysokonapěťový modul | BMU+BCU | 1 | 1 | 1 | |
| Měnič | Výkon/Množství | 30 kW/1 | 40 kW/1 | 50 kW/1 | |
| Průmyslová klimatizace | Výkon/ Množství | 1,1 kW/1 | 1,5 kW/1 | 2 kW/1 | |
| Systém protipožární ochrany | Vestavěný perfluorhexanový hasicí přístroj | 1 | 1 | 1 | |
| Záchranná služba | vestavěný | 1 | 1 | 1 | |
| Spínací skříňka | vestavěný | 1 | 1 | 1 | |
| Solární panel | Solární panel | Mono 460 W | 72 | 90 | 114 |
| Konzola/rám | Kombinace 1*3, žárově zinkovaná | 26 | 32 | 40 | |
| přenos síly (tj. převodovka) | Reduktor rychlosti | Planetární + paralelní hřídel, jeden vstup a dva výstupy | 2 | 2 | 2 |
| ElektrickéStroje | 380 V 2200 W | 2 | 2 | 2 | |
| Vývodový hřídelTrať | 4m žárově zinkované | 4 | 4 | 4 | |
| Plochý výstupní kanál | 2 m, tloušťka 3 mm, žárově zinkováno | Nějaký | Nějaký | Nějaký | |