| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Mengde: | |
Produktfordel
• Standard 10-fots containerdesign, kompakt design, egnet for små brukersidescenarier; Gjelder for småskala brukerscenarier;
• Målrettet brannslukking på 280 AhPACK+ Pack-nivå + Pack-
• Hovedkontrollskapet, integrert DC-sammenløp, strømfordeling, kommunikasjon og kontroll;
• Helautomatisk brannbeskyttelse på cellenivå, integrert deteksjon, brannslukking, deteksjon av brennbar gass,
nivå viftehastighetskontroll;
• 1000V DC, 20 års normal bruk;
• Patentert bionisk treløperdesign, intelligent temperaturkontrollsystem, systemtemperaturforskjell €5°C, batterisykluslevetid økt med 12 %;
røykforebyggende og eksplosjonsventilerende funksjoner;
• Modulen bruker en ny type ikke-metallisk materiale, blokkeringsnivået er 5VA, og den har egenskapene til høy temperaturmotstand, lang levetid og utmerket isolasjonsevne, som effektivt hemmer termisk løping og elektriske isolasjonsproblemer;
• Svart startfunksjon .
Tekniske parametere
Modus |
Y T Powerl2 90A |
Batteriparametere |
|
Celletype |
LFP-3.2V-280Ah |
Nominell effekt[kWh] |
1290.24 |
Lading/utladningsforhold |
≤0,5CF |
Batterispenningsområde[V] |
672–864 |
Systemparametere |
|
BMS |
Nivå 3 |
Størrelse(bredde*Høyde*dybde)[MM |
2991*2896*2438(10 fot) |
Vekt [KG] |
14T |
Beskyttelsesgrad |
|P54 |
Driftstemperaturområde |
-30~+50℃(>45℃ reduksjon) |
Driftsfuktighetsområde |
0–95 % (ikke-kondenserende) |
Elektrisk hjelpeparameter |
14kW-380V/50Hz |
Brannvern |
S-type aerosol/HFC-227EA/perfluorheksanon |
Installasjon |
Utendørs installasjon |
Antikorrosjonsgrad |
C4(C5 valgfritt) |
Høyde |
Innen 3000 m |
Arbeidstilstand |
Opptil 2 ladinger og 2 utladninger per dag |
Systemkommunikasjonsgrensesnitt |
Ethernet |
Ekstern systemkommunikasjonsprotokoll |
Modbus TCP |
Sertifisering |
GB/T36276, GB/T34131, UL1973, UL9540A, IEC62619, UN38.3 |
Produktbruk
1)Demand Management: Energilagringsbeholdere kan hjelpe til med å håndtere toppetterspørselen ved å lagre overflødig energi i perioder med lav etterspørsel og frigjøre den i perioder med høy etterspørsel. Dette gjør det mulig for bedrifter å redusere avhengigheten av nettet i høye perioder, unngå dyre etterspørselskostnader og optimalisere energiforbruket.
2) Belastningsforskyvning: Ved å lagre energi utenom rushtiden når strømprisene er lavere, kan bedrifter flytte energibruken til disse periodene. Denne lastforskyvningen bidrar til å redusere energikostnadene og forbedrer nettstabiliteten ved å balansere tilbuds- og etterspørselsdynamikken.
3)Fornybar integrasjon: Distribuerte energilagringsbeholdere kan lette integreringen av fornybare energikilder, som sol- eller vindkraft, i industri- og kommersiell sektor. De kan lagre overflødig fornybar energi generert under gunstige værforhold og frigjøre den når den fornybare generasjonen er utilstrekkelig, noe som sikrer en mer pålitelig og stabil strømforsyning.
4) Strømkvalitet og pålitelighet: Energilagringsbeholdere kan gi reservestrøm under strømbrudd eller spenningssvingninger, og sikrer uavbrutt drift for kritiske industrielle prosesser. De kan også forbedre strømkvaliteten ved å tilby spennings- og frekvensreguleringstjenester, og forbedre stabiliteten og påliteligheten til den elektriske forsyningen.
5)Tilleggstjenester: Energilagringsbeholdere kan delta i ulike netttjenester, for eksempel frekvensregulering, spenningsstøtte og nettstabilisering. Ved å tilby disse tilleggstjenestene bidrar de til den generelle stabiliteten og effektiviteten til det elektriske nettet.
6) Microgrid-støtte: Distribuerte energilagringsbeholdere kan integreres i mikrogrid-systemer, som er lokaliserte energinettverk som kan operere uavhengig eller i forbindelse med hovednettet. Disse beholderne kan lagre overflødig energi generert i mikronettet og gi reservestrøm under nettavbrudd, noe som øker motstandskraften og selvforsyningen til mikronettet.