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230,4 V 50,68 kWh C&I-Energiespeichersysteme

Das beschriebene Energiespeichersystem ist eine 230,4-V- und 50,68-kWh-Lösung, die für gewerbliche und industrielle (C&I) Anwendungen konzipiert ist.Es dient als wichtiges Werkzeug zur effizienten Speicherung und Verwaltung elektrischer Energie in Geschäfts- und Industrieumgebungen.Der Spannungspegel des Systems von 230,4 V und die Energiekapazität von 50,68 kWh ermöglichen es ihm, den Energieverbrauch effektiv auszugleichen, Spitzenbedarf abzumildern und bei Bedarf Notstrom bereitzustellen.
Batteriemodule:
Anzahl Module:
Batteriekapazität:
Nennspannung:
Betriebsspannungsbereich:
Abmessungen (B/T/H)*¹:
Gewicht:
Verfügbarkeitsstatus:
  • 50,68 kWh/230,4 V

  1. Einige Parameter

Batterietyp: Lithium-Eisenphosphat (LFP)  

Standard-Lade-/Entladestrom: 110 A  

Betriebstemperatur: -10 ~ 50 °C

  1. Bauteile

Dieses Produkt besteht im Wesentlichen aus drei Batteriepaketen, einem Batteriegehäuse, vier Hauptkommunikationsleitungen, positiven und negativen Verbindungskabeln und einer Stromverteilungseinheit.Die drei Batterien sind über die Hauptkommunikationsleitung und die positiven und negativen Verbindungskabel verbunden, die zusammen den Übertragungsstrom speichern.

  1. Anwendungsszenarien

①Separat konfigurierter Energiespeicher: Einsparung von Stromkosten für Unternehmen durch Spitzenausgleich und Talfüllung oder als Notstromquelle, hauptsächlich verwendet in Fabriken und Einkaufszentren usw.

②Integration von Lichtspeicherung und -ladung: Bau eines integrierten Lichtspeicher- und Ladekraftwerks auf begrenztem Land, Nutzung von Photovoltaik auf dem Dach und der Parkplatzüberdachung, Konfiguration des Energiespeichersystems zur Erzielung von „Eigenerzeugung und Eigenverbrauch, Überschussspeicherung“ und effektive Linderung die Auswirkung der Ladesäulenlast auf das Netz.

③Microgrid + Energiespeicher: Microgrid wird als steuerbare Einheit im Netz betrachtet, die in Sekundenschnelle reagiert, um den Bedarf eines externen Übertragungs- und Verteilungsnetzes zu decken, und den Energiebedarf eines Teils der elektrischen Lastsammelfläche, wie zum Beispiel: Inseln, decken kann , entfernte Wohngebiete und Industrieparks usw. Wenn ein Mikronetz in einem Lastkonzentrationsgebiet eingerichtet wird und das Energiespeichersystem zur Speicherung von Strom verwendet wird, kann das Speichersystem die Last bei einem kurzzeitigen Stromausfall reibungslos mit Strom versorgen .Bei netzunabhängigen Mikronetzen kann die Energiespeicherung die Erzeugung neuer Energie glätten und als Notstrom genutzt werden;Bei netzgekoppelten Mikronetzen besteht die Hauptaufgabe der Energiespeicherung darin, Energieoptimierung und Energieeinsparung zu erreichen.

Vorsichtsmaßnahmen

  1. Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass während der Installation, des Betriebs und der Wartung geeignete Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, um elektrische Gefahren oder Risiken für das Personal zu vermeiden.

  2. Spannungskompatibilität: Stellen Sie sicher, dass die elektrische Infrastruktur und Ausrüstung mit der Systemspannung von 230,4 V kompatibel sind, um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

  3. Kapazitätsplanung: Planen Sie den Energieverbrauch und den Speicherbedarf sorgfältig, um die 50,68-kWh-Kapazität des Systems für maximale Effizienz und Kosteneinsparungen zu optimieren.

  4. Kühlung und Belüftung: Ausreichende Kühlung und Belüftung sind unerlässlich, um eine Überhitzung zu verhindern und eine optimale Leistung und Lebensdauer des Speichersystems aufrechtzuerhalten.

  5. Wartungsplan: Erstellen Sie einen regelmäßigen Wartungsplan, um sicherzustellen, dass die Systemkomponenten, einschließlich Batterien und Elektronik, ordnungsgemäß funktionieren, und um die Betriebslebensdauer des Systems zu verlängern.

  6. Lastmanagement: Implementieren Sie wirksame Lastmanagementstrategien, um Energiebedarf und -angebot auszugleichen und übermäßige Entlade- oder Ladezyklen zu vermeiden, die sich auf die Batterielebensdauer auswirken könnten.

  7. Überwachung und Steuerung: Nutzen Sie fortschrittliche Überwachungs- und Steuerungssysteme, um die Systemleistung zu verfolgen, Anomalien zu erkennen und den Energieverbrauch auf der Grundlage von Echtzeitdaten zu optimieren.

  8. Notfallvorsorge: Entwickeln Sie Notfallpläne für Stromausfälle oder Systemausfälle, einschließlich Notstromquellen oder alternativer Energielösungen zur Aufrechterhaltung kritischer Abläufe.

  9. Umweltaspekte: Entsorgen Sie alte Batterien und Komponenten auf umweltfreundliche Weise und prüfen Sie Möglichkeiten zum Recycling oder zur Wiederverwendung von Komponenten.

  10. Vorschriften und Vorschriften: Halten Sie sich an die relevanten örtlichen Vorschriften, Vorschriften und Standards in Bezug auf Energiespeichersysteme, elektrische Sicherheit und Umweltauswirkungen.

  11. Lebenszykluskosten: Berücksichtigen Sie die Wartungs-, Austausch- und Entsorgungskosten über den Lebenszyklus des Systems, um eine langfristige wirtschaftliche Rentabilität sicherzustellen.

  12. Integration: Stellen Sie eine nahtlose Integration mit bestehender Energieinfrastruktur, erneuerbaren Energiequellen und Netzverbindungen sicher, um die Vorteile des Energiespeichersystems zu maximieren.

  13. Benutzerschulung: Schulung des Personals, das für den Betrieb und die Wartung des Systems verantwortlich ist, um dessen optimale und sichere Nutzung zu gewährleisten.

  14. Leistungsüberwachung: Analysieren Sie regelmäßig Systemleistungsdaten, um Trends zu erkennen, notwendige Anpassungen vorzunehmen und die Systemeffizienz kontinuierlich zu verbessern.

Durch die Berücksichtigung dieser Punkte können Sie das beschriebene Energiespeichersystem effektiv, sicher, effizient und nachhaltig einsetzen und verwalten.

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Experte für die Integration batteriebasierter Energiesysteme
Ein neues Unternehmen für die Integration von Energiesystemen, in das der Fonds von Great Power und eine Reihe technischer Experten aus verschiedenen Bereichen investiert haben.
 
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