Tilgængelighed: | |
---|---|
Mængde: | |
Produktfordel
• Standard 10-fods containerdesign, kompakt design, egnet til små brugersiden scenarier; Gælder for små brugerscenarier;
• 280AHPACK + PAKKE-niveau Målrettet brandundertrykkelse + pakke-
• Det vigtigste kontrolskab, integreret DC -sammenløb, strømfordeling, kommunikation og kontrol;
• Celleniveau fuldautomatisk brandbeskyttelse, integration af detektion, brandslukning, brændbar gasdetektion,
Niveau ventilatorhastighedskontrol;
• 1000V DC, 20 års normal brug;
• Patenteret Bionic Tree Runner Design, Intelligent temperaturstyringssystem, System Temperaturforskel € 5 ° C, Batteri Cycle Life steg med 12%;
røgforebyggelse og eksplosionsventileringsfunktioner;
• Modulet bruger en ny type ikke-metallisk materiale, det blokerende niveau er 5VA, og det har egenskaberne ved høj temperaturresistens, lang levetid og fremragende isoleringsevne, som effektivt hæmmer termisk løb og elektriske isoleringsproblemer;
• Sort startfunktion.
Tekniske parametre
Mode | Y t powerl2 90a |
Batteriparametre | |
Celletype | LFP-3.2V-280AH |
Bedømt strøm [kWh] | 1290.24 |
Gebyr/decharge -forhold | ≤0,5cf |
Batterispændingsområde [V] | 672 ~ 864 |
Systemparametre | |
BMS | Niveau3 |
Størrelse (bredde*højde*dybde) [mm | 2991*2896*2438 (10ft) |
Vægt [kg] | 14t |
Beskyttelsesgrad | | P54 |
Driftstemperaturområde | -30 ~+50 ℃ (> 45 ℃ dering) |
Drift af fugtighedsområdet | 0 ~ 95%(ikke-kondensering) |
Hjælpelektrisk parameter | 14kW-380V/50Hz |
Brandbeskyttelse | S-type aerosol/HFC-227EA/perfluorohexanon |
Installation | Udendørs installation |
Antikorrosionskvalitet | C4 (C5 valgfrit) |
Højde | Inden for 3000 m |
Arbejdstilstand | Op til 2 gebyrer og 2 udledninger om dagen |
Systemkommunikationsgrænseflade | Ethernet |
Ekstern systemkommunikationsprotokol | Modbus TCP |
Certifikat | GB/T36276 、 GB/T34131 、 UL1973 、 UL9540A 、 IEC62619 、 UN38.3 |
Produktanvendelser
1) Efterspørgselsstyring: Energilagringscontainere kan hjælpe med at styre den maksimale efterspørgsel ved at opbevare overskydende energi i perioder med lav efterspørgsel og frigive den i perioder med høj efterspørgsel. Dette gør det muligt for virksomheder at reducere deres afhængighed af nettet i spidsbelastningstider, undgå dyre efterspørgselsafgifter og optimere deres energiforbrug.
2) Belastning Skift: Ved at opbevare energi i løbet af off-peak timer, når elektricitetspriserne er lavere, kan virksomheder flytte deres energiforbrug til disse perioder. Denne belastningsskift hjælper med at reducere energiomkostningerne og forbedrer netstabiliteten ved at afbalancere udbud og efterspørgselsdynamik.
3) Vedvarende integration: Distribuerede energilagringscontainere kan lette integrationen af vedvarende energikilder, såsom sol- eller vindkraft, i de industrielle og kommercielle sektorer. De kan opbevare overskydende vedvarende energi genereret under gunstige vejrforhold og frigive den, når den vedvarende generation er utilstrækkelig, hvilket sikrer en mere pålidelig og stabil strømforsyning.
4) Strømkvalitet og pålidelighed: Energilagringscontainere kan give sikkerhedskopieringseffekt under strømafbrydelser eller spændingsudsving, hvilket sikrer uafbrudt operationer til kritiske industrielle processer. De kan også forbedre strømkvaliteten ved at levere spændings- og frekvensreguleringstjenester og forbedre stabiliteten og pålideligheden af den elektriske forsyning.
5) Hjælpestjenester: Energilagringscontainere kan deltage i forskellige gittertjenester, såsom frekvensregulering, spændingsstøtte og gitterstabilisering. Ved at levere disse supplerende tjenester bidrager de til den samlede stabilitet og effektivitet af det elektriske net.
6) Mikrogridstøtte: Distribuerede energilagringscontainere kan integreres i mikrogrid -systemer, som er lokaliserede energinetværk, der kan fungere uafhængigt eller i forbindelse med hovednettet. Disse containere kan opbevare overskydende energi genereret inden for mikrogrid og give backup-strøm under gitterforstyrrelser, hvilket forbedrer mikrogridets modstandsdygtighed og selvforsyning.