System magazynowania energii z akumulatorów wysokiego napięcia o mocy 96 kWh–209 kWh
Stworzony z myślą o projektach komercyjnych, które wymagają większej mocy i głębszej pamięci masowej, niż mogą zapewnić systemy podstawowe. Ten-montowany w stojaku system akumulatorów LiFePO₄ ma pojemność od 96 kWh do 209 kWh - i obejmuje konfiguracje 100 kWh, 150 kWh i 200 kWh -, aby obsłużyć wszystko, od wielo-strefowych systemów HVAC po windy i lekkie linie produkcyjne.
System pracuje przy ciągłym natężeniu 150 A (maks. 200 A) i obsługuje szczytowe rozładowanie 220 A podczas uruchamiania silnika. Ogniwa LiFePO₄, inteligentny BMS i potrójne-zabezpieczenie przekaźnika zapewniają niezawodną pracę przez 6000+ cykli - z zgodnością typu plug-and-play z falownikami 12 głównych marek, w tym Deye, Growatt i SMA.

Zoptymalizowany pod kątem Twoich potrzeb energetycznych
Wysoki prąd 150 A/200 A/220 A dla silnika-Ciężkie obciążenia
Zalecane 150 A, maks. 200 A ciągłe, 220 A rozładowanie szczytowe (3 sekundy). Ta wydajność prądowa jest o 50% wyższa niż w przypadku naszej serii 60–130 kWh - i jest wystarczająca do pochłaniania prądu rozruchowego silnika ze sprężarek, wind i pomp wodnych bez wyłączania wyłączników lub powodowania przerw w dostawie prądu. Idealny dla fabryk, centrów handlowych i obiektów o dużym obciążeniu rozruchowym.
Skalowanie akumulatorów modułowych od 96 kWh do 209 kWh (307–665 V)
Połącz szeregowo od 6 do 13 modułów akumulatorowych, aby uzyskać pojemność od 96 kWh do 209 kWh. Napięcie systemu odpowiednio się skaluje (307 V do 665 V), utrzymując się w zakresie roboczym większości komercyjnych falowników hybrydowych. Zacznij od konfiguracji 100 kWh już dziś, rozszerzaj ją do 150 kWh lub 200 kWh w miarę wzrostu zapotrzebowania - nie jest wymagana wymiana stojaka.
Potrójna ochrona przekaźnika zapewniająca bezpieczeństwo-wysokiego napięcia
Przekaźnik dodatni, przekaźnik ujemny i wyłącznik automatyczny współpracują ze sobą w ramach redundantnej architektury bezpieczeństwa. Dzięki potrójnej ochronie przekaźnikowej dwie niezależne warstwy pozostają nawet po awarii pojedynczego przekaźnika. W przypadku wysoko-komercyjnych systemów akumulatorowych ta nadmiarowość zapobiega uszkodzeniom sprzętu i zdarzeniom związanym z bezpieczeństwem, których nie są w stanie wychwycić konstrukcje z dwoma-przekaźnikami.
BMS Automatyczne równoważenie i monitorowanie ogniw
Wbudowany-BMS automatycznie obsługuje cykle ładowania/rozładowania - równoważąc napięcie i prąd ogniwa, monitorując temperaturę w każdym module i odcinając go przed przekroczeniem limitów. Do codziennego zarządzania energią nie jest wymagana ręczna interwencja.
6,000+ Cykl życia baterii LiFePO₄
Chemia LiFePO₄ zapewnia stabilną wydajność cieplną i długą żywotność. Przy ładowaniu/rozładowaniu w temperaturze 0,5°C należy spodziewać się 6000 cykli, zanim pojemność spadnie do 70%, co znacznie zmniejsza całkowity koszt posiadania w porównaniu z bankami akumulatorów kwasowo-ołowiowych-lub alternatywnymi-litami litowymi o krótszej żywotności.
19-Do montażu w stojaku, instalacja z dostępem od przodu
Standardowa konstrukcja do montażu w szafie 19-calowej-z okablowaniem umożliwiającym dostęp od przodu-. Wsuwa się moduły akumulatorów, kable podłącza się z przodu i system włącza się. Większość instalacji kończy się w czasie krótszym niż jeden dzień – nie są wymagane żadne specjalistyczne narzędzia.
Scenariusze zastosowań
Ograniczanie szczytów i reagowanie na popyt w obiektach komercyjnych
Ładuj przez noc-poza szczytem, rozładowuj prądem 150 A w szczytach zapotrzebowania. Stojak z akumulatorami LiFePO₄ o mocy 150 kWh pracujący raz dziennie przy rozpiętości wartości szczytowej-do-wyłączenia-od wartości szczytowej 0,17 USD/kWh pozwala zaoszczędzić około 750–800 USD miesięcznie w przypadku średniej-fabryki lub magazynu- oraz na rynkach z większymi różnicami taryfowymi lub wieloma dziennymi szczytami, zwrot skaluje się odpowiednio. Szczególnie skuteczne jako komercyjne rozwiązanie do przechowywania akumulatorów w celu odciążenia w Republice Południowej Afryki, gdzie nieprzewidywalne przerwy w dostawie prądu sprawiają, że magazynowanie energii jest koniecznością zarówno finansową, jak i operacyjną.
Własne-zużycie energii słonecznej w fabrykach i magazynach
Połącz z fotowoltaiką na dachu, aby magazynować nadmiar energii generowanej w ciągu dnia i rozładowywać po zachodzie słońca. Układ fotowoltaiczny o mocy 100 kW z akumulatorem o pojemności 150 kWh zwykle osiąga 85–95%-zużycia własnego w porównaniu z 30–40% bez magazynowania. Fabryki i parki logistyczne w Azji Południowo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce korzystają z tego układu magazynowania energii słonecznej, aby zmniejszyć zależność od sieci i zabezpieczyć koszty energii. Współpracuje z Deye, Growatt, GoodWe, Victron i8 innych kompatybilnych marek falownikówsprawdziliśmy za pomocą protokołów RS485/CAN.
Rezerwa obciążenia krytycznego: windy, sprężarki i łańcuch chłodniczy
Szczytowe rozładowanie 220 A obsługuje udar rozruchowy silnika windy,-prąd rozruchowy sprężarki zimnego łańcucha i obciążenia pompy wodnej bez wyłączania. System o mocy 150 kWh zapewnia 4–6 godzin zasilania awaryjnego z akumulatora dla typowego obciążenia krytycznego o mocy 25–35 kW. Szpitale, centra danych i wieże telekomunikacyjne w regionach takich jak Republika Południowej Afryki i Nigeria wykorzystują je jako niezawodne rozwiązanie zapasowe - i nowoczesny zamiennik LiFePO₄ dla starzejących się akumulatorów kwasowo-ołowiowych-, które wymagają ciągłej konserwacji.
Wyłączone-Przechowywanie baterii w sieci i mikrosieci
Mikrosieci magazynowania energii na Filipinach,-systemy baterii poza siecią w Nigerii,-strefy słabej sieci w całej Afryce-. Środowiska te wymagają magazynowania energii, które skaluje się wraz z zapotrzebowaniem. Zacznij od 96 kWh (HV96) i skaluj do 209 kWh (HV209), dodając szeregowo moduły akumulatorowe, bez konieczności wymiany stojaków lub zmiany okablowania. Każdy stopień dodaje około 16 kWh energii systemu, a nowy moduł można zainstalować w czasie krótszym niż 2 godziny.
Specyfikacja
| Model | HV96 | HV112 | HV128 | HV144 |
| Liczba modułów akumulatorowych w serii | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Napięcie znamionowe systemu | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V |
| Minimalne napięcie robocze systemu | 268.8V | 313.6V | 358.4V | 403.2V |
| Maksymalne napięcie robocze systemu | 345.6V | 403.2V | 460.8V | 518.4V |
| Energia Systemu | 96,5 kWh | 112,5 kWh | 128,6 kWh | 144,7 kWh |
| Energia użytkowa systemu |
91,6 kWh
|
106,9 kWh
|
122,2 kWh
|
137,5 kWh
|
| Wymiary (SxGxW) | 840*590*2095mm | 840*1190*2095mm | ||
| Waga przybliżona | 867.5kg | 989,5 kg | 1111,5 kg | 1233,5 kg |
| Ślad stopy | 0.84*0.59m | 0.84*1.19m | ||
| Model | HV160 | HV176 | HV192 | HV209 |
| Liczba modułów akumulatorowych w serii | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Napięcie znamionowe systemu | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V |
| Minimalne napięcie robocze systemu | 448V | 492.8V | 537.6V | 582.4V |
| Maksymalne napięcie robocze systemu | 576V | 633.6V | 691.2V | 748.8V |
| Energia Systemu | 160,8 kWh | 176,8 kWh | 192,9 kWh | 209 kWh |
| Energia użytkowa systemu | 152,7 kWh | 168 kWh | 183,3 kWh | 198,5 kWh |
| Wymiary (SxGxW) | 840*1190*2095mm | |||
| Waga przybliżona | 1355,5 kg | 1477,5 kg | 1599,5 kg | 1721,5 kg |
| Ślad stopy | 0.84*1.19m | |||
| Moduł baterii | 51,2 V 100 Ah | |||
| Zalecany prąd ładowania/rozładowania | 150/150A | |||
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 200/200A | |||
| Szczytowe rozładowanie (3S, 25 stopni) | 220/220A | |||
| Miejsce instalacji | Montaż w stojaku | |||
| Zalecana głębokość rozładowania | Mniej niż lub równo 95% | |||
| Życie cykliczne | 6000 (25 stopni, 0,5C/0,5C, EOL70%) | |||
| Typ wyświetlacza | LED+dotykowy wyświetlacz LCD | |||
| Potrójna ochrona | Przekaźnik dodatni + Przekaźnik ujemny + Wyłącznik | |||
| Liczba przekaźników obwodu głównego | 3 | |||
| Rozpraszanie ciepła | Chłodzenie wentylatorowe | |||
| Orzecznictwo | UN38.3/CE/CE-EMC | |||
| Temperatura pracy | Ładowanie: 0 ~ 55 stopni / Rozładowanie: -20 ~ 55 stopni | |||
| Temperatura przechowywania | 0 ~ 35 stopni | |||
| Port komunikacyjny | RS485/CAN/WiFi | |||
| Wilgotność (RH) | 5%~80% | |||
| Wysokość | Mniej niż lub równo 3000 m | |||
| Stopień ochrony IP obudowy | IP20 | |||
| Hałas | <50dB | |||
96–209 kWh kontra 60–130 kWh: który system akumulatorów pasuje do Twojego obciążenia?
Te same wymiary szafy, te same protokoły RS485/CAN, ta sama kompatybilność z falownikami. Różnica polega na prądzie znamionowym i pułapie wydajności, który - wybierasz w zależności od tego, czy w Twoim obiekcie obsługiwane są lekkie obciążenia komercyjne, czy silnikowy-ciężki sprzęt przemysłowy.
| Parametr | Seria 60–130 kWh | Seria 96–209 kWh |
| Zalecany prąd | 100 / 100 A | 150 / 150 A |
| Maksymalny prąd | 150 / 200 A | 200 / 200 A |
| Szczytowe rozładowanie (3 s) | 200 / 220 A | 220 / 220 A |
| Zakres wydajności | 63–136 kWh | 96,5–209 kWh |
| Maksymalne napięcie | 748.8 V | 748.8 V |
| Najlepsze dla | Małe biura, handel detaliczny, lekki handel | Fabryki, centra handlowe,-samochodowe ciężkie ładunki |
Już uruchomiłemSystem akumulatorów 60–130 kWh? Aktualizacja do serii 96–209 kWh jest prosta. - ta sama szafa, ta sama logika BMS. Po prostu zamień moduły o wyższej-nominalnej wartości znamionowej na o 50% większą wydajność prądową.
Sprawdzona kompatybilność falownika
Przetestowaliśmy protokoły komunikacyjne (RS485/CAN) i koordynację zabezpieczeń z 12 markami falowników w pełnym zakresie roboczym 150 A / 200 A. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz akumulatora wysokiego napięcia zgodnego z Deye, stojaka LiFePO₄ zgodnego z Growatt, czy też pamięci masowej dla inwerterów hybrydowych SMA i Victron, - jest to rozwiązanie typu plug-and-play. Pełna zatwierdzona lista: Deye, Growatt, GoodWe, SMA, Victron, Sunsynk, Solis, SAJ, Afore, Phocos, TBB i Studer. Jeśli Twojego falownika nie ma na tej liście,wychodzić komuś czemuś naprzeciw- być może już to przetestowaliśmy lub możemy sprawdzić kompatybilność.












Często zadawane pytania
Czy mogę przejść z systemu akumulatorów 60–130 kWh na serię 96–209 kWh bez wymiany szafy?
Tak. Obie serie wykorzystują ten sam rozmiar szafy (840 × 1190 × 2095 mm), te same protokoły komunikacyjne (RS485/CAN/WiFi) i tę samą listę kompatybilności falowników. Zamień moduły o wyższej-nominalnej wartości, a BMS automatycznie-wykryje nową konfigurację. Bez konieczności zmiany okablowania i aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Czy ten akumulator wytrzyma rozruch silnika windy i prąd rozruchowy sprężarki?
System wytrzymuje szczytowe rozładowanie 220 A przez 3 sekundy -, co wystarcza do pokrycia prądu rozruchowego większości komercyjnych silników wind i sprężarek chłodniczych. W przypadku obciążeń długotrwałych, wartość znamionowa ciągła 150 A / 200 A utrzymuje system w bezpiecznym zakresie roboczym bez obniżania wartości znamionowych pod wpływem temperatury.
Jak przebiega uruchomienie z falownikami Deye, Growatt i innymi kompatybilnymi falownikami?
Podłącz-i-graj. Deye, Growatt, GoodWe, SMA, Victron i pozostałych 7 wymienionych marek znajdują się na naszej sprawdzonej liście kompatybilności, więc mapowanie protokołu CAN jest wstępnie-skonfigurowane. Podłącz kable, włącz zasilanie, a falownik automatycznie rozpozna akumulator poprzez komunikację RS485 lub CAN.
Dlaczego warto wybrać akumulatory wysokiego napięcia zamiast niskiego napięcia do projektów komercyjnych?
Przy tej samej mocy wyjściowej wyższe napięcie oznacza niższy prąd -, co zmniejsza straty w kablach, pozwala na zastosowanie cieńszych kabli i poprawia wydajność falownika. W przypadku urządzeń o mocy powyżej 30 kW większość komercyjnych i przemysłowych producentów falowników zaleca architekturę akumulatorów wysokiego napięcia. Bardziej szczegółowo wyjaśniamy kompromisy między systemami akumulatorów wysokiego i niskiego napięciaw tym artykule.
HV209 waży 1700 kg. Jakie są wymagania dotyczące podłogi w przypadku instalacji baterii-montowanej w stojaku?
Standardowe podłogi betonowe-do zastosowań komercyjnych radzą sobie z tym bez problemu. Powierzchnia podstawy wynosi 0,84 × 1,19 m, zatem obciążenie rozkłada się na około 1 m². W przypadku instalacji-na wyższych piętrach lub w starszych budynkach sprawdź parametry konstrukcyjne u inżyniera budowlanego. Na życzenie możemy dostarczyć dokument rozmieszczenia ładunku.
Jak głębokość rozładowania 95% wpływa na żywotność akumulatora LiFePO₄?
Zalecany DoD wynosi 95%, co maksymalizuje pojemność użyteczną przy jednoczesnym zachowaniu żywotności ogniwa. Praca przy niższym DoD (np. 80%) może wydłużyć żywotność cykli powyżej znamionowych 6000 cykli - niektóre instalacje zgłaszają 8,000+ cykli przy 80% DoD. I odwrotnie, konsekwentna praca przy 100% DoD skróci żywotność. BMS pozwala skonfigurować limity DoD w oparciu o priorytety operacyjne: maksymalna dzienna energia lub maksymalna całkowita pojemność w całym okresie użytkowania.
Jak potrójne zabezpieczenie przekaźnika wypada w porównaniu ze standardowymi systemami akumulatorów z dwoma-przekaźnikami?
Większość systemów przechowywania akumulatorów korzysta z podwójnego-zabezpieczenia przekaźnikowego (dodatnim i ujemnym). System ten dodaje trzecią warstwę - – dedykowany wyłącznik automatyczny. Jeśli przekaźnik dodatni nie otworzy się podczas awarii, przekaźnik ujemny i wyłącznik nadal izolują obwód. Ta potrójna nadmiarowość zabezpieczenia ma kluczowe znaczenie w przypadku-wysokoprądowych zastosowań akumulatorów komercyjnych, w których pojedynczy punkt awarii może spowodować uszkodzenie sprzętu lub zdarzenia związane z bezpieczeństwem.
Ile czasu zazwyczaj zajmuje-instalacja akumulatora montowanego w stojaku?
Większość instalacji kończy się w ciągu jednego dnia. 19-rack jest dostarczany ze wstępnie-zmontowanymi - modułami, które wsuwa się na miejsce, kable podłącza się z przodu i system włącza się. Nie są wymagane żadne specjalne narzędzia. Jeśli dodajesz moduły do istniejącego systemu, BMS automatycznie wykrywa nową konfigurację bez konieczności ręcznej konfiguracji.
Czy akumulator LiFePO₄ jest dobrym zamiennikiem-kwasu ołowiowego w komercyjnych systemach rezerwowych?
Tak. Akumulatory LiFePO₄ (LFP) zapewniają 6,000+ cykli przy 95% DoD w porównaniu z 500–800 cykli w przypadku typowych akumulatorów-ołowiowo-kwasowych. Nie wymagają podlewania, nie wymagają opłat wyrównawczych i tolerują szerszy zakres temperatur. Przy tej samej energii użytkowej system szaf LFP waży około 40% mniej i zajmuje mniej miejsca na podłodze, - co czyni go praktycznym rozwiązaniem-w zastępstwie komercyjnych zastosowań w zakresie tworzenia kopii zapasowych w szpitalach, centrach danych i wieżach telekomunikacyjnych.
Co się stanie, gdy moduł akumulatorowy ulegnie awarii? Czy stracimy cały system?
BMS monitoruje każdy moduł niezależnie. Jeżeli jeden z modułów wykazuje usterkę, system sygnalizuje to na wyświetlaczu LCD oraz poprzez interfejs komunikacyjny RS485/CAN. W przypadku większości usterek można odizolować i wymienić uszkodzony moduł bez wyłączania całego systemu. W przypadku instalacji krytycznych zalecamy trzymanie w siedzibie-jednego modułu zapasowego.
Chcesz dopasować rozmiar komercyjnego systemu przechowywania akumulatorów?
Podaj nam swój profil obciążenia, a my zalecimy odpowiednią konfigurację, - niezależnie od tego, czy potrzebujesz 100 kWh, 150 kWh, czy 200 kWh-montowanej w szafie pamięci LiFePO₄.
Odpowiedź w ciągu 24 godzin · MOQ: 1 szt. · Dostępny OEM/ODM
Popularne Tagi: System magazynowania energii z akumulatorów wysokiego napięcia







