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Produktvorteil
• Standardmäßiges 10-Fuß-Containerdesign, kompaktes Design, geeignet für kleine Benutzerszenarien; Anwendbar auf kleine Benutzerszenarien;
• 280AhPACK+ gezielte Feuerunterdrückung auf Pack-Ebene + Pack-
• Der Hauptschaltschrank, integrierte DC-Zusammenführung, Stromverteilung, Kommunikation und Steuerung;
• Vollautomatischer Brandschutz auf Zellenebene mit integrierter Erkennung, Feuerlöschung, Erkennung brennbarer Gase,
Niveauregulierung der Lüftergeschwindigkeit;
• 1000 V DC, 20 Jahre normaler Gebrauch;
• Patentiertes bionisches Baumläufer-Design, intelligentes Temperaturkontrollsystem, Systemtemperaturunterschied 5 °C, Batterielebensdauer um 12 % erhöht;
Funktionen zur Rauchverhinderung und Explosionsentlastung;
• Das Modul verwendet eine neue Art von nichtmetallischem Material, der Blockierungspegel beträgt 5 VA und es zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit, lange Lebensdauer und hervorragende Isolationsfähigkeit aus, wodurch thermisches Durchgehen und elektrische Isolationsprobleme wirksam verhindert werden.
• Schwarzstartfunktion .
Technische Parameter
Modus |
Y T Powerl2 90A |
Batterieparameter |
|
Zell |
LFP-3,2V-280Ah |
Nennleistung[kWh] |
1290.24 |
Lade-/Entladeverhältnis |
≤0,5 CF |
Batteriespannungsbereich[V] |
672~864 |
Systemparameter |
|
BMS |
Level3 |
Größe (Breite*Höhe*Tiefe)[MM |
2991 * 2896 * 2438 (10 Fuß) |
Gewicht[KG] |
14T |
Schutzgrad |
|P54 |
Betriebstemperaturbereich |
-30~+50℃(>45℃ Leistungsminderung) |
Betriebsfeuchtigkeitsbereich |
0–95 % (nicht kondensierend) |
Zusätzlicher elektrischer Parameter |
14kW-380V/50Hz |
Brandschutz |
S-Typ-Aerosol/HFC-227EA/Perfluorhexanon |
Installation |
Außenaufstellung |
Korrosionsschutzklasse |
C4 (C5 optional) |
Höhe |
Im Umkreis von 3000 m |
Funktionierender Zustand |
Bis zu 2 Ladungen und 2 Entladungen pro Tag |
Systemkommunikationsschnittstelle |
Ethernet |
Externes Systemkommunikationsprotokoll |
Modbus TCP |
Zertifizierungsstelle |
GB/T36276, GB/T34131, UL1973, UL9540A, IEC62619, UN38.3 |
Produktverwendungen
1)Nachfragemanagement: Energiespeichercontainer können dabei helfen, Spitzennachfrage zu bewältigen, indem sie überschüssige Energie in Zeiten geringer Nachfrage speichern und in Zeiten hoher Nachfrage freigeben. Dies ermöglicht es Unternehmen, ihre Abhängigkeit vom Netz in Spitzenzeiten zu reduzieren, teure Leistungsabgaben zu vermeiden und ihren Energieverbrauch zu optimieren.
2)Lastverlagerung: Durch die Speicherung von Energie außerhalb der Spitzenzeiten, wenn die Strompreise niedriger sind, können Unternehmen ihren Energieverbrauch auf diese Zeiten verlagern. Diese Lastverlagerung trägt zur Senkung der Energiekosten bei und erhöht die Netzstabilität durch den Ausgleich der Angebots- und Nachfragedynamik.
3)Integration erneuerbarer Energien: Verteilte Energiespeicherbehälter können die Integration erneuerbarer Energiequellen wie Solar- oder Windkraft in den Industrie- und Gewerbesektor erleichtern. Sie können überschüssige erneuerbare Energie speichern, die bei günstigen Wetterbedingungen erzeugt wird, und sie wieder abgeben, wenn die erneuerbare Energieerzeugung nicht ausreicht, um so eine zuverlässigere und stabilere Stromversorgung zu gewährleisten.
4)Stromqualität und Zuverlässigkeit: Energiespeichercontainer können bei Netzausfällen oder Spannungsschwankungen Notstrom liefern und so einen unterbrechungsfreien Betrieb kritischer Industrieprozesse gewährleisten. Sie können auch die Stromqualität verbessern, indem sie Spannungs- und Frequenzregulierungsdienste bereitstellen und so die Stabilität und Zuverlässigkeit der Stromversorgung verbessern.
5)Hilfsdienste: Energiespeichercontainer können an verschiedenen Netzdiensten teilnehmen, wie z. B. Frequenzregulierung, Spannungsunterstützung und Netzstabilisierung. Durch die Bereitstellung dieser Systemdienstleistungen tragen sie zur Gesamtstabilität und Effizienz des Stromnetzes bei.
6)Microgrid-Unterstützung: Verteilte Energiespeichercontainer können in Microgrid-Systeme integriert werden, bei denen es sich um lokalisierte Energienetzwerke handelt, die unabhängig oder in Verbindung mit dem Hauptnetz betrieben werden können. Diese Container können überschüssige Energie speichern, die im Mikronetz erzeugt wird, und bei Netzunterbrechungen Notstrom bereitstellen, wodurch die Widerstandsfähigkeit und Autarkie des Mikronetzes erhöht wird.