plJęzyk

Mobilny akumulatorowy system magazynowania energii o mocy 627 kWh i mocy 320 kW

Mobilny akumulatorowy system magazynowania energii o mocy 627 kWh i mocy 320 kW
Szczegóły:
Mobilna pamięć masowa o zwiększonej-energii, zapewniająca-moc przez długi czas przy stałym, wysokim poziomie wyjściowym.

● Model: MB620
● Magazyn o dużej-pojemności 627 kWh zapewniający dłuższy czas pracy
● Moc znamionowa 320 kW pozwala na ciągłe-obciążenie
● Podwójne wyjścia prądu stałego umożliwiają wydajne ładowanie wielu-pojazdów
● Chłodzenie hybrydowe zapewnia stabilność termiczną przy ciągłym obciążeniu
● Mobilny, przemysłowy-projekt dla wymagających witryn
Wyślij zapytanie
Pobierz za darmo
Opis
Parametry techniczne

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.

polinovel 627kwh 320kw mobile bess

 

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”.

 

01.

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.

02.

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.

03.

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.

04.

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

Wyślij zapytanie
Inteligentniejsza energia, silniejsze działanie.

Polinovel dostarcza-wydajne rozwiązania w zakresie magazynowania energii, które wzmacniają Twoją działalność przed przerwami w dostawie prądu, obniżają koszty energii elektrycznej dzięki inteligentnemu zarządzaniu szczytami i zapewniają zrównoważoną,-przyszłą moc.