| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Productvoordeel
• Standaard 10-voet containerontwerp, compact ontwerp, geschikt voor scenario's met kleine gebruikers; Toepasbaar op kleinschalige gebruikersscenario's;
• 280AhPACK+ Gerichte brandbestrijding op pakketniveau + Pack-
• De hoofdschakelkast, geïntegreerde DC-samenvloeiing, stroomverdeling, communicatie en besturing;
• Volautomatische brandbeveiliging op celniveau, met integratie van detectie, brandblussing, detectie van brandbare gassen,
niveauregeling ventilatorsnelheid;
• 1000V DC, 20 jaar normaal gebruik;
• Gepatenteerd bionisch boomloperontwerp, intelligent temperatuurcontrolesysteem, systeemtemperatuurverschil €5°C, levensduur van de batterij verlengd met 12%;
rookpreventie en ontploffingsfuncties;
• De module maakt gebruik van een nieuw type niet-metalen materiaal, het blokkeerniveau is 5VA, en heeft de kenmerken van hoge temperatuurbestendigheid, lange levensduur en uitstekend isolatievermogen, waardoor problemen met thermische overstroming en elektrische isolatie effectief worden tegengegaan;
• Blackstart- functie.
Technische parameters
Modus |
Y T Powerl2 90A |
Batterijparameters |
|
Celtype |
LFP-3,2V-280Ah |
Nominaal vermogen [kWh] |
1290.24 |
Laad-/ontlaadverhouding |
≤0,5CF |
Bereik accuspanning[V] |
672~864 |
Systeemparameters |
|
GBS |
Niveau3 |
Grootte (breedte*hoogte*diepte)[MM |
2991*2896*2438(10ft) |
Gewicht [KG] |
14T |
Beschermingsgraad |
|P54 |
Bedrijfstemperatuurbereik |
-30~+50℃(>45℃ derating) |
Bereik bedrijfsvochtigheid |
0~95% (niet-condenserend) |
Extra elektrische parameter |
14kW-380V/50Hz |
Brandbeveiliging |
S-type spuitbus/HFC-227EA/perfluorhexanon |
Installatie |
Buiteninstallatie |
Anticorrosiegraad |
C4 (C5 optioneel) |
Hoogte |
Binnen 3000 meter |
Werkende staat |
Maximaal 2 keer opladen en 2 keer ontladen per dag |
Systeemcommunicatie-interface |
Ethernet |
Extern systeemcommunicatieprotocol |
Modbus-TCP |
Certificering |
GB/T36276, GB/T34131, UL1973, UL9540A, IEC62619, UN38.3 |
Productgebruik
1)Vraagbeheer: Energieopslagcontainers kunnen de piekvraag helpen beheersen door overtollige energie op te slaan tijdens perioden met weinig vraag en deze vrij te geven tijdens perioden met veel vraag. Hierdoor kunnen bedrijven tijdens piekmomenten hun afhankelijkheid van het elektriciteitsnet verminderen, dure vraagkosten vermijden en hun energieverbruik optimaliseren.
2) Belastingverschuiving: door energie op te slaan tijdens de daluren, wanneer de elektriciteitsprijzen lager zijn, kunnen bedrijven hun energieverbruik naar die perioden verschuiven. Deze lastverschuiving helpt de energiekosten te verlagen en verbetert de netstabiliteit door de vraag- en aanboddynamiek in evenwicht te brengen.
3) Hernieuwbare integratie: gedistribueerde energieopslagcontainers kunnen de integratie van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- of windenergie, in de industriële en commerciële sectoren vergemakkelijken. Ze kunnen overtollige hernieuwbare energie die wordt gegenereerd tijdens gunstige weersomstandigheden opslaan en vrijgeven wanneer de hernieuwbare energieopwekking onvoldoende is, waardoor een betrouwbaardere en stabielere stroomvoorziening wordt gegarandeerd.
4) Stroomkwaliteit en betrouwbaarheid: Energieopslagcontainers kunnen back-upstroom leveren tijdens stroomuitval of spanningsschommelingen, waardoor een ononderbroken werking van kritieke industriële processen wordt gegarandeerd. Ze kunnen ook de stroomkwaliteit verbeteren door diensten voor spannings- en frequentieregeling te leveren, waardoor de stabiliteit en betrouwbaarheid van de elektrische voeding worden vergroot.
5) Ondersteunende diensten: Energieopslagcontainers kunnen deelnemen aan verschillende netwerkdiensten, zoals frequentieregeling, spanningsondersteuning en netstabilisatie. Door deze ondersteunende diensten te leveren, dragen ze bij aan de algehele stabiliteit en efficiëntie van het elektriciteitsnet.
6)Microgrid-ondersteuning: gedistribueerde energieopslagcontainers kunnen worden geïntegreerd in microgrid-systemen, dit zijn gelokaliseerde energienetwerken die onafhankelijk of in combinatie met het hoofdnetwerk kunnen werken. Deze containers kunnen overtollige energie opslaan die binnen het microgrid wordt opgewekt en back-upstroom leveren tijdens netverstoringen, waardoor de veerkracht en zelfvoorziening van het microgrid worden vergroot.