Mobilny akumulatorowy system magazynowania energii o mocy 627 kWh i mocy 320 kW
Mobilny system BESS o mocy 627 kWh i mocy 320 kW zapewnia-stabilną energię o dużej wydajności do zastosowań przemysłowych, komercyjnych i awaryjnych. Dzięki dużej pojemności 627 kWh i dwóm-wyjściom prądu stałego o dużej mocy ten mobilny koncentrator energii pozwala na dłuższe i nieprzerwane działanie ładowarek pojazdów elektrycznych, placów budowy, wydarzeń i systemów rezerwowych. Zaawansowane chłodzenie cieczą i-ochrona klasy przemysłowej zapewniają bezpieczną i niezawodną pracę nawet przy dużych obciążeniach, a mobilna konstrukcja umożliwia szybkie wdrożenie przy minimalnej konfiguracji.

Zoptymalizowany pod kątem Twoich potrzeb energetycznych
Efektywne wdrażanie mobilne
Pomimo dużej pojemności energetycznej, mobilna konstrukcja umożliwia elastyczne wdrażanie i przenoszenie, zapewniając-obsługę zasilania o dużej wydajności bez stałej infrastruktury.
Zoptymalizowany pod kątem-długich zastosowań
Zaprojektowany do długotrwałej pracy, mobilny bess idealnie nadaje się do miejsc wymagających ciągłego zasilania energią, takich jak projekty budowlane, porty, węzły logistyczne i tymczasowe stacje ładowania.
Przemysłowa-ochrona i bezpieczeństwo
Obudowa o stopniu ochrony IP54, zintegrowane zabezpieczenie przeciwpożarowe i precyzyjny pomiar energii zapewniają bezpieczną pracę, minimalizując jednocześnie ryzyko operacyjne w środowiskach komercyjnych i przemysłowych.
Inteligentne sterowanie i monitorowanie
10-calowy ekran dotykowy HMI zapewnia intuicyjne sterowanie systemem, monitorowanie w czasie rzeczywistym i uproszczone zarządzanie energią, umożliwiając operatorom skuteczne nadzorowanie mobilnych instalacji energetycznych.
Specyfikacja
|
nazwa systematyczna
|
klasa
|
parametr
|
|
|
Układ akumulatorowy (BESS)
|
Komórka
|
pojemność nominalna (Ah)
|
314
|
|
Zakres napięcia roboczego (Vdc)
|
3.2(2.8-3.65)
|
||
|
Pojemność nominalna (Wh)
|
1004.8
|
||
|
Moduł baterii
|
Schemat grupowania
|
1P52S
|
|
|
pojemność nominalna (Ah)
|
314
|
||
|
Zakres napięcia roboczego (Vdc)
|
166.4(145.6-189.8)
|
||
|
Pojemność znamionowa (KWh)
|
52.25
|
||
|
poziomy ochrony
|
IP65
|
||
|
przejście chłodziwa
|
chłodzenie cieczą
|
||
|
Pakiet akumulatorów (element systemu)
|
Schemat grupowania
|
3P208S, składający się z 12 modułów akumulatorowych ułożonych w 3
konfiguracja równoległa i 4-szeregowa
|
|
|
pojemność nominalna (Ah)
|
942
|
||
|
Zakres napięcia roboczego (Vdc)
|
665.6(582.4-759.2)
|
||
|
Pojemność znamionowa (KWh)
|
627.00
|
||
|
Falownik magazynujący energię (PCS)
|
strona prądu stałego
|
Zakres napięcia roboczego (Vdc)
|
615-950
|
|
maksymalny prąd (A)
|
340
|
||
|
Strona AC
(trzy-czterofazowe-przewody, 3W+N+PE)
|
napięcie znamionowe (V)
|
400
|
|
|
odchylenie napięcia
|
-15%~+15%
|
||
|
moc znamionowa (KW)
|
210
|
||
|
maksymalny prąd (A)
|
334
|
||
|
Znamionowa częstotliwość sieci (Hz)
|
50/60
|
||
|
Moc znamionowa (moc maksymalna) (KW)
|
320
|
||
|
System ładowania
|
strona wejściowa
|
Maksymalna moc wejściowa (A)
|
880
|
|
Napięcie wejściowe (VDC)
|
250-850
|
||
|
Liczba interfejsów wyjściowych
|
2 pasy
|
||
|
strona wylotowa
|
zakres mocy wyjściowej (KW)
|
3-250 (moc znamionowa 160KW)
|
|
|
zakres prądu (A)
|
2-250
|
||
|
zakres napięcia (V)
|
200-1000 (napięcie znamionowe 1000)
|
||
|
Stała (imp/KWh)
|
50
|
||
|
Parametry pomiaru
|
klasa dokładności
|
0.5
|
|
|
jednostka miary
|
kWh
|
||
|
Interfejs Standard krajowy 1 GB/T
Podstawa zasilacza prądu stałego 1
|
1000 V prądu stałego, 250 A
|
||
|
interfejs wejścia-wyjścia
|
Wejście prądu stałego
|
Interfejs Standard krajowy 2 GB/T
Gniazdo uzupełniające zasilania prądem stałym 2
|
1000 V prądu stałego, 250 A
|
|
Interfejs Standard krajowy 3 GB/T
Pistolet wyładowczy DC 1
|
1000 V prądu stałego, 250 A
|
||
|
Wyjście prądu stałego
|
Interfejs Standard krajowy 4 GB/T
Pistolet wyładowczy DC 2
|
1000 V prądu stałego, 250 A
|
|
|
Interfejs 5 Interfejs AC 1
|
Gniazdo zasilania awaryjnego 400Vac, 400A
|
||
|
Wymiana wejścia/wyjścia poprzez
ten sam port (Uwaga: opcjonalnie,
dodatkowy koszt)
|
Interfejs 6 Interfejs AC 2
|
230 V prądu przemiennego, 10 A, piąty-standard krajowy
|
|
|
metoda schładzania-
|
Chłodzenie cieczowe komory akumulatora + elektryczne
chłodzenie powietrzem przedziału
|
||
|
parametr systemowy
|
istotny parametr
|
system gaśniczy
|
Wiązanie gazowe
|
|
poziomy ochrony
|
IP54
|
||
|
temperatura pracy
|
-10 stopni -50 stopni
|
||
|
Rozmiar (długość*szerokość*wysokość)
|
3205 mm * 1740 mm * 2117 mm
|
||
|
masa sprzętu (T)
|
Rzeczywiste
|
||
|
Zewnętrzny materiał skorupy
|
Precyzyjna blacha
|
||
|
Odporność na korozję
|
C4
|
||
|
interfejs człowiek-komputer HMI
|
10-calowy ekran dotykowy
|
||
Kluczowe parametry
| Parametr | Znaczenie / opis |
|---|---|
| 627 kWh | Znamionowa pojemność energetyczna: Teoretycznie system magazynowania energii mieści 627 kWh energii elektrycznej. W praktyce czas użyteczny zależy od czasu ciągłego ładowania pojazdów elektrycznych (np. jednostek, pojazdów). |
| 320 kW | Znamionowa moc wyjściowa: Maksymalna ciągła moc wyjściowa systemu wynosi 320 kW, co pozwala na zrównoważone rozładowywanie energii elektrycznej (rzeczywisty ciągły ≈ 1,96 godziny w przypadku całkowitego rozładowania do stanu pustego). |
| Interpretacja współczynnika (kW vs kWh) | kWh oznacza pojemność energetyczną, kW oznacza moc wyjściową. Połączenie tych dwóch elementów może stworzyć koncepcję „mikrosystemu magazynowania energii”. |
Przykład: Jeśli system w sposób ciągły generuje moc 320 kW, może dostarczać energię przez około 2 godziny (627 kWh ÷ 320 kW). Na rzeczywistą energię użyteczną będzie miała wpływ strategia i wydajność rozładowania.
Zasada działania i logika działania
Faza ładowania
Energia jest pobierana z sieci energetycznej, generatora lub odnawialnych źródeł energii, a system konwersji energii PCS (Power Conversion System) przekształca prąd przemienny na prąd stały w celu przechowywania w akumulatorze.
Faza przechowywania
Energia elektryczna magazynowana jest w ogniwach akumulatora w formie chemicznej, a bezpieczeństwo i stabilność zapewnia BMS (Battery Management System).
Faza wyładowania
Kiedy pojawia się zapotrzebowanie, energia jest uwalniana, a PCS przekształca prąd stały akumulatora na prąd przemienny (lub dostarcza prąd stały do obciążenia).
Algorytm planowania
Optymalne planowanie zapewnia zarządzanie SOC (stanem naładowania), optymalizację-w godzinach szczytu i poza szczytem, optymalizację żywotności i optymalną efektywność ekonomiczną.
Dlaczego wybrać nas?
W praktycznym zastosowaniu mobilnych systemów magazynowania energii pojemność i moc to jedynie podstawowe parametry. Tym, co naprawdę określa wartość systemu, jest jego niezawodność, sterowalność i-długoterminowa wydajność w złożonych warunkach pracy. Projektując i dostarczając nasze produkty, konsekwentnie koncentrujemy się na trzech głównych celach: „użyteczność,-przyjazność dla użytkownika i-trwałość”.
Łatwe do wdrożenia i łatwe w zarządzaniu
Prawdziwą zaletą mobilnych magazynów energii jest szybkie wdrożenie.
Nasz system jest wysoce ustandaryzowany pod względem interfejsów, logiki sterowania i przepływów pracy, co minimalizuje czas-oddawania do użytku na miejscu. Niezależnie od tego, czy wdrażasz je w wielu projektach, czy przenosisz między lokalizacjami, możesz cieszyć się spójnym, przewidywalnym doświadczeniem operacyjnym przy minimalnym czasie nauki.
Niższy całkowity koszt posiadania w całym cyklu życia
Wychodzimy poza wstępne specyfikacje i koszty początkowe.
Optymalizując zasięg działania akumulatorów, kontrolę degradacji i inteligentne strategie planowania, system utrzymuje z biegiem czasu wyższą wydajność i mniejszą złożoność konserwacji. Pomaga to zmniejszyć ukryte koszty operacyjne i osiągnąć lepsze-długoterminowe zyski, a nie tylko akceptowalną-krótkoterminową wydajność.
Projekt niezawodności dla-rzeczywistych scenariuszy zastosowań
System został zaprojektowany do rzeczywistych zastosowań, a nie do idealnych środowisk laboratoryjnych.
Częste cykle-zatrzymywania, praca z częściowym-obciążeniem, wahania temperatury zewnętrznej i-wibracje wywołane transportem są uwzględniane na etapie projektowania. Integralność strukturalna, strategie chłodzenia i zabezpieczenia elektryczne zostały wybrane tak, aby zapewnić stabilną, długoterminową- wydajność w wymagających warunkach terenowych.
Jasna, identyfikowalna i proaktywna logika bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo to przejrzysty, wielowarstwowy-system.
Od ochrony na poziomie komórki po kontrolę blokad na poziomie-systemu – każdy mechanizm bezpieczeństwa opiera się na przejrzystej logice i hierarchii wyzwalania. Ciągła wymiana danych w-zamkniętej pętli między systemami BMS, PCS i EMS umożliwia wykrywanie, rejestrowanie i aktywne zarządzanie nietypowymi warunkami-zamiast polegania wyłącznie na ochronie pasywnej.
Wskaźniki wydajności i efektywność operacyjna
| Wskaźnik | Wyjaśnienie |
|---|---|
| Życie cyklowe | Bateria może wytrzymać określoną liczbę cykli ładowania/rozładowania (w zależności od głębokości rozładowania). |
| Głębokość rozładowania (DoD) | Procent pojemności akumulatora, który można wykorzystać (wyższy DoD oznacza większą pojemność użyteczną, ale może skrócić żywotność). |
| Wydajność (podróż-w obie strony) | Współczynnik strat energii podczas ładowania-rozładowania; doskonałe systemy mogą osiągnąć ponad 90%. |
| Szybkość reakcji | BESS może uzyskać odpowiedź lub regulację na poziomie-milisekundowym. |
Typowe scenariusze zastosowań
Integracja sieci energii odnawialnej
Magazynowanie energii słonecznej/wiatrowej w celu skutecznego łagodzenia wahań i poprawy stopnia wykorzystania energii odnawialnej.
01
Szczyt-Golenie i dolina-Napełnianie w ramach arbitrażu cenowego energii elektrycznej
Ładowanie po niskich cenach i rozładowywanie po wysokich cenach, aby osiągnąć zyski komercyjne.
02
Usługi pomocnicze w zakresie sieci
Zapewnia obsługę częstotliwości/napięcia, możliwości czarnego rozruchu i pojemność rezerwową.
03
Systemy zasilania awaryjnego/zapasowego
Szybkie przejmowanie obciążenia podczas przerw w dostawie prądu w celu poprawy niezawodności zasilania.
04
Tymczasowe/mobilne zapotrzebowanie na energię
Szybkie wdrażanie w projektach inżynieryjnych, miejscach wydarzeń i operacjach zdalnych bez polegania na infrastrukturze stacjonarnej.
05
Strategie mobilnego magazynowania energii i trendy rynkowe
Mobilne magazyny energii to jeden z{{0}najszybciej rozwijających się sektorów energii:
Rozmiar rynku stale rośnie
- Oczekuje się, że globalny rynek mobilnych magazynów energii utrzyma złożoną roczną stopę wzrostu na poziomie 20–30%, a jego wielkość przekroczy 100 miliardów dolarów w latach 2025–2030. Chiny, jako główny rynek produkcyjny i konsumpcyjny, będą w dalszym ciągu zwiększać swój udział w rynku.
- Czynniki takie jak gospodarka zewnętrzna, potrzeby awaryjne i transformacja energetyczna będą w dalszym ciągu napędzać ekspansję rynku, z ogromnym potencjałem na-rynkach podrzędnych, takich jak domowe magazynowanie energii i przemysłowe magazynowanie energii.
Technologia produktu stale się unowocześnia
- Rośnie odsetek produktów o dużej-pojemności i-mocy, a produkty o pojemności 500-2000 Wh staną się głównym nurtem, zaspokajając potrzeby w zakresie zasilania urządzeń dużej mocy, takich jak klimatyzatory i kuchenki elektryczne.
- Technologia szybkiego ładowania staje się powszechna, a ładowanie do 80% w 30 minut staje się standardową funkcją w-produktach z najwyższej półki, poprawiającą wygodę użytkownika.
Zróżnicowane scenariusze zastosowań
- Oprócz tradycyjnych scenariuszy zewnętrznych i awaryjnych, mobilne magazynowanie energii będzie szeroko stosowane w takich dziedzinach, jak produkcja filmowa i telewizyjna, mobilne usługi medyczne, działalność rolnicza oraz zasilanie rezerwowe dla telekomunikacyjnych stacji bazowych, przy szybkim wzroście popytu na rynku profesjonalnym.
- Umacnia się trend integracji z inteligentnymi domami i nowymi pojazdami energetycznymi, umożliwiającymi dzielenie się energią i inteligentne zarządzanie.
Zaostrza się konkurencja na rynku
- Koncentracja marek nadal rośnie, a wiodące firmy zwiększają swój udział w rynku dzięki przewadze technologicznej, marce i kanałowi, podczas gdy małe i średnie-marki stoją przed presją przetrwania.
- Konkurencja cenowa i homogenizacja technologiczna stają się istotnymi kwestiami; przedsiębiorstwa muszą poprawić swoją konkurencyjność poprzez zróżnicowane innowacje i unowocześnienie usług.
Polityki i standardy ulegają poprawie
- Rządy różnych krajów wprowadzą bardziej wspierające polityki, takie jak dotacje i zachęty podatkowe, aby promować rozwój branży mobilnych magazynów energii.
- Normy bezpieczeństwa i wymagania certyfikacyjne staną się bardziej rygorystyczne, a firmy będą musiały ulepszyć projektowanie produktów pod kątem bezpieczeństwa i kontrolę jakości, aby spełnić wymagania dotyczące dostępu do rynku międzynarodowego.
W praktycznych zastosowaniach decyzja o wyborze specyfikacji 627 kWh / 320 kW zależy od tego, czy odpowiada ona wzorcom zużycia energii w projekcie i warunkom wdrożenia. Ten poziom mobilnych systemów magazynowania energii jest bardziej odpowiedni do takich zastosowań, jak tymczasowe dostarczanie energii, eliminowanie szczytów, awaryjne tworzenie kopii zapasowych i wygładzanie energii odnawialnej, a nie jako substytut długoterminowych-elektrowni stacjonarnych. Jasne określenie granic użytkowania jest niezbędne do wykorzystania zalet technologicznych.
Popularne Tagi: Mobilny akumulatorowy system magazynowania energii o mocy 627 kWh i mocy 320 kW, Chiny Mobilny akumulatorowy system magazynowania energii o mocy 627 kWh i mocy 320 kW, producenci, dostawcy, fabryka







