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Vantagem do produto
• Design de contêiner padrão de 10 pés, design compacto, adequado para pequenos cenários de usuários; Aplicável a cenários de usuários de pequena escala;
• 280AhPACK+ Supressão de incêndio direcionada em nível de pacote + Pacote-
• O gabinete de controle principal, confluência DC integrada, distribuição de energia, comunicação e controle;
• Proteção contra incêndio totalmente automática em nível de célula, integrando detecção, extinção de incêndio, detecção de gás combustível,
controle de velocidade do ventilador de nível;
• 1000V DC, 20 anos de uso normal;
• Design patenteado de corredor de árvore biônico, sistema inteligente de controle de temperatura, diferença de temperatura do sistema de € 5°C, vida útil da bateria aumentada em 12%;
funções de prevenção de fumaça e ventilação de explosão;
• O módulo utiliza um novo tipo de material não metálico, o nível de bloqueio é 5VA e possui características de resistência a altas temperaturas, longa vida útil e excelente capacidade de isolamento, o que inibe efetivamente fugas térmicas e problemas de isolamento elétrico;
• de início preto . Função
Técnicos Parâmetros
Modo |
YT Powerl2 90A |
Parâmetros da bateria |
|
Tipo de célula |
LFP-3.2V-280Ah |
Potência nominal[kWh] |
1290.24 |
Relação carga/descarga |
≤0,5CF |
Faixa de tensão da bateria[V] |
672~864 |
Parâmetros do sistema |
|
BMS |
Nível3 |
Tamanho (largura*Altura*profundidade)[MM |
2991*2896*2438(10 pés) |
Peso[KG] |
14T |
Grau de proteção |
|P54 |
Faixa de temperatura operacional |
-30~+50℃(>45℃ desclassificação) |
Faixa de umidade operacional |
0~95%(sem condensação) |
Parâmetro elétrico auxiliar |
14kW-380V/50Hz |
Proteção contra incêndio |
Aerossol tipo S/HFC-227EA/perfluorohexanona |
Instalação |
externa Instalação |
Grau anticorrosivo |
C4(C5 opcional) |
Altitude |
Dentro de 3.000 m |
Condição de trabalho |
Até 2 cargas e 2 descargas por dia |
Interface de comunicação do sistema |
Ethernet |
Protocolo de comunicação do sistema externo |
Modbus TCP |
Certificador |
GB/T36276、GB/T34131、UL1973、UL9540A、IEC62619、UN38.3 |
Usos do produto
1)Gerenciamento de demanda: Os contêineres de armazenamento de energia podem ajudar a gerenciar os picos de demanda, armazenando o excesso de energia durante períodos de baixa demanda e liberando-a durante períodos de alta demanda. Isto permite que as empresas reduzam a sua dependência da rede durante os horários de pico, evitando encargos dispendiosos e otimizando o seu consumo de energia.
2) Mudança de carga: Ao armazenar energia fora dos horários de pico, quando os preços da eletricidade são mais baixos, as empresas podem transferir seu uso de energia para esses períodos. Esta mudança de carga ajuda a reduzir os custos de energia e melhora a estabilidade da rede, equilibrando a dinâmica da oferta e da procura.
3)Integração Renovável: Os contêineres de armazenamento de energia distribuídos podem facilitar a integração de fontes de energia renováveis, como energia solar ou eólica, nos setores industrial e comercial. Podem armazenar o excesso de energia renovável gerada durante condições climáticas favoráveis e liberá-la quando a geração renovável for insuficiente, garantindo um fornecimento de energia mais confiável e estável.
4) Qualidade e confiabilidade da energia: Os contêineres de armazenamento de energia podem fornecer energia de reserva durante interrupções na rede ou flutuações de tensão, garantindo operações ininterruptas para processos industriais críticos. Eles também podem melhorar a qualidade da energia, fornecendo serviços de regulação de tensão e frequência, melhorando a estabilidade e a confiabilidade do fornecimento elétrico.
5)Serviços Auxiliares: Os contêineres de armazenamento de energia podem participar de vários serviços da rede, como regulação de frequência, suporte de tensão e estabilização da rede. Ao fornecer estes serviços auxiliares, contribuem para a estabilidade e eficiência globais da rede eléctrica.
6) Suporte à microrrede: Os contêineres de armazenamento de energia distribuída podem ser integrados em sistemas de microrrede, que são redes de energia localizadas que podem operar de forma independente ou em conjunto com a rede principal. Esses contêineres podem armazenar o excesso de energia gerado na microrrede e fornecer energia de reserva durante interrupções na rede, aumentando a resiliência e a autossuficiência da microrrede.