| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |
| Výhoda produktu
1. Standardní 30stopý kontejnerový design, kompaktní design, šetřící projektový pozemek, vhodný pro velké a středně velké projekty skladování energie;
2. 280AhPACK + cílené potlačení požáru na úrovni balíčku + ovládání rychlosti ventilátoru na úrovni balíčku;
3. 1500V DC, 20 let normálního používání;
4. Patentovaný design bionického stromu, inteligentní systém řízení teploty, systémový teplotní rozdíl ≤ 5℃, životnost baterie se zvýšila o 12%;
5. Hlavní ovládací skříň, integrovaný DC soutok, distribuce energie, komunikace a ovládání; 6. Plně automatická požární ochrana na úrovni buněk, integrační detekce, hašení požáru, detekce hořlavých plynů, prevence kouře a funkce odvětrávání výbuchu;
7. Modul používá nový typ nekovového materiálu, úroveň blokování je 5 VA a má vlastnosti vysoké teplotní odolnosti, dlouhé životnosti a vynikající izolační schopnosti, které účinně inhibují problémy s tepelným únikem a elektrickou izolací;
8. Funkce černého startu
Model |
YT Explore 5117 |
|
Baterie parametry |
Typ buňky |
LFP-3 .2V-280Ah |
Jmenovitý výkon [ kWh] |
5117 ,95 |
|
Poměr nabití/vybití |
≤0. 5CP |
|
Rozsah napětí baterie[V] |
1142〜 1468 .8 |
|
Systém Parametry |
BMS |
Úroveň 3 |
Velikost (šířka * výška * hloubka) [MM] |
6058 *2896 *2438(20 stop) |
|
Hmotnost [kg] |
33T |
|
Ochrana proti vniknutí |
IP54 |
|
Rozsah provozních teplot |
-30 〜+50 ℃ (>45 ℃ Snížení výkonu) |
|
Rozsah provozní vlhkosti |
0 〜 9 5 % (Nekondenzující) |
|
Pomocný elektrický parametr |
25kW-380V&480V/50Hz |
|
Požární ochrana |
Aerosol typu S/ HFC-227EA/ Perfluorohexanon |
|
Instalace |
Venkovní instalace |
|
Antikorozní třída |
C 3 ( C 4 C 5 volitelné) |
|
Nadmořská výška |
Do 3 0 0 0 m |
|
Pracovní stav |
Až 2 nabití a 2 vybití za den |
|
Systémové komunikační rozhraní |
Ethernet |
|
Komunikační protokol externího systému |
Modbus TCP |
|
Certifikace |
GB/T 36276, GB/T 34131, UL 1973, UL 9540A, IEC 62619, UN 38 .3 |
|
| Použití produktu
1. Integrace obnovitelné energie: Systémy skladování energie hrají klíčovou roli při integraci obnovitelných zdrojů energie, jako je solární a větrná energie, do sítě. Uchovávají přebytečnou energii generovanou během výrobních špiček a uvolňují ji během vysoké poptávky nebo když obnovitelné zdroje aktivně nevyrábějí elektřinu.
2. Mikrogridy a vzdálené oblasti: V odlehlých oblastech nebo regionech s nespolehlivou infrastrukturou rozvodné sítě poskytují systémy skladování energie spolehlivé a stabilní napájení. Ukládají energii v období nízké poptávky nebo když jsou dostupné obnovitelné zdroje a uvolňují ji, když je potřeba, a zajišťují tak nepřetržitou dodávku energie.
3. Stabilizace sítě a regulace frekvence: Systémy skladování energie mohou rychle reagovat na výkyvy frekvence sítě a pomoci stabilizovat elektrickou síť. Poskytují doplňkové služby, jako je regulace frekvence, podpora napětí a vyrovnávání sítě, které přispívají k efektivnějšímu a spolehlivějšímu elektrickému systému.
4. Peak Shaving and Load Management: Systémy skladování energie pomáhají snižovat špičkovou poptávku v síti tím, že dodávají akumulovanou energii v době vysoké spotřeby elektřiny. Toto 'peak shaving' pomáhá vyhnout se namáhání sítě, snižuje potřebu drahých špičkových elektráren a může vést k úsporám nákladů jak pro veřejné služby, tak pro spotřebitele.
5. Záložní napájení a nepřetržité napájení (UPS): Systémy pro ukládání energie poskytují záložní napájení v případě výpadků sítě nebo výpadků sítě. Zajišťují nepřetržité napájení kritických zařízení, jako jsou nemocnice, datová centra, telekomunikační infrastruktura a střediska nouzové reakce, kde je spolehlivost napájení nanejvýš důležitá.
| FAQ
Co je systém skladování energie?
Systém skladování energie je technologie, která zachycuje a ukládá energii pro pozdější použití. Umožňuje ušetřit a uvolnit přebytečnou energii, když je poptávka vysoká nebo když přerušované zdroje energie, jako je slunce nebo vítr, aktivně nevytvářejí energii.
Jak fungují systémy skladování energie?
Systémy skladování energie ukládají energii v různých formách, jako je elektrická, mechanická, chemická nebo tepelná energie. Mezi běžné technologie patří baterie, přečerpávací vodní nádrže, zásobníky energie stlačeného vzduchu, setrvačníky a zásobníky tepelné energie. Během nabíjení systém přeměňuje a ukládá energii a při vybíjení uvolňuje nahromaděnou energii zpět do sítě nebo pro specifické aplikace.
Jaké jsou výhody systémů skladování energie?
Systémy skladování energie nabízejí několik výhod, včetně:
Stabilita sítě: Pomáhají stabilizovat elektrickou síť vyrovnáváním nabídky a poptávky, řízením kolísání frekvence a poskytováním podpory napětí.
Integrace obnovitelné energie: Umožňují integraci přerušovaných obnovitelných zdrojů energie do sítě, čímž zvyšují spolehlivost a snižují omezování.
Řízení špičkové poptávky: Systémy skladování energie mohou snížit špičkovou poptávku v síti tím, že dodávají akumulovanou energii během období vysoké poptávky, čímž se vyhnou potřebě dalších elektráren a sníží náklady.
Záložní napájení: Poskytují záložní napájení během výpadků sítě a zajišťují nepřerušované dodávky elektřiny pro kritické zátěže.
Úspora nákladů: Systémy skladování energie mohou optimalizovat využití energie, snížit účty za elektřinu prostřednictvím řízení poptávky a vyhnout se cenovým špičkám.
Jaké jsou typy systémů skladování energie?
Existují různé typy systémů skladování energie, včetně:
Bateriové systémy skladování energie (BESS): Lithium-iontové, olověné, průtokové baterie atd.
Přečerpávací vodní zásobník: Využívá gravitační potenciální energii vody.
Skladování energie stlačeného vzduchu (CAES): Stlačuje vzduch a ukládá jej v podzemních jeskyních.
Zásobník energie setrvačníku: Ukládá energii v rotačním pohybu setrvačníku.
Skladování tepelné energie: Uchovává a uvolňuje tepelnou energii pomocí materiálů, jako je roztavená sůl nebo materiály s fázovou změnou.
Kde se systémy skladování energie používají?
Systémy skladování energie mají různé aplikace, včetně:
Síťové úložiště energie pro energetické společnosti.
Rezidenční a komerční úložiště energie pro vlastní spotřebu a záložní napájení.
Integrace s instalacemi obnovitelné energie.
Mikrosítě a vzdálené oblasti s omezeným přístupem k síti.
Infrastruktura nabíjení elektrických vozidel.
Řízení průmyslové a komerční zátěže.