Наявність: | |
---|---|
Кількість: | |
| Перевага продукту
1. Стандартний 30-футовий конструкція контейнерів, компактна конструкція, економити проект наземного простору, підходить для великих проектів зберігання енергії та медію;
2. 280AHPACK +ПАКУВАННЯ ЦІЛЬШЕ ПОТРІБНІСТЬ НАПРАВЛІННЯ +КОНТРОЛЬНОГО Вентилятора на рівні упаковки;
3. 1500 В постійного струму, 20 років NORMALUSE;
4. Запатентована конструкція біонічного бігуна дерева, система управління інтелектуальною температурою, система температури в системі ≤5 ℃, термін експлуатації акумулятора збільшився на 12%;
5. Основна кабінет управління, інтегрована постійна постійна постійна постійна струм, розподіл електроенергії, комунікація та контроль; 6. Повністю автоматичний захист від пожеж, інтеграція розетки, пожежне гасіння, горюче виявлення газу, запобігання димом та вибухові вентиляційні функції;
7. Модуль використовує новий тип неметалічного матеріалу, рівень, що розбігається, становить 5VA, і він має характеристики стійкості до високої температури, тривалої життя та відмінної здатності, які ефективно гальмують проблеми з термічними та електричними ізоляцією;
8. Чорна функція старту
Модель | Yt досліджувати 5117 | |
Акумулятор параметри | Тип клітини | LFP-3 .2V-280AH |
Оцінка потужності [кВт / год] | 5117 .95 | |
Коефіцієнт заряду/ розряду | ≤0. 5CP | |
Діапазон напруги акумулятора [V] | 1142〜 1468 .8 | |
Система Параметри | BMS | 3 рівень |
Розмір (ширина * висота * глибина) [мм] | 6058 *2896 *2438 (20 футів) | |
Вага [кг] | 33T | |
Захист вступу | IP54 | |
Діапазон робочої температури | -30 〜+50 ℃ (> 45 ℃ Дерінг) | |
Діапазон операційної вологості | 0 〜 9 5 % (не конденсування) | |
Допоміжний електричний параметр | 25 кВт-380 В та 480 В/50 Гц | |
Пожежна захист | S-Type Aerosol/ HFC-227EA/ PER FUO ORO гексаноном | |
Встановлення | Зовнішня установка | |
Антикорозійний сорт | C 3 (c 4 c 5 необов'язково) | |
Висота | В межах 3 0 0 0 м | |
Робочий стан | До 2 зборів та 2 скидів на день | |
Системний інтерфейс зв'язку | Ethernet | |
Протокол зовнішньої системи зв'язку | Modbus TCP | |
Сертифікація | GB/T 36276 、 GB/T 34131 、 ul 1973 、 ul 9540a 、 IEC 62619 、 un 38 .3 |
| Використання продукту
1. Здійснення енергетичної інтеграції: системи зберігання енергії відіграють вирішальну роль у інтеграції відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна енергія та вітер у сітку. Вони зберігають зайву енергію, що виробляється в пікові періоди виробництва, і вивільняють її під час високого попиту або коли відновлювані джерела не активно виробляють електроенергію.
2. Мікрогріди та віддалені райони: У віддалених районах або регіонах з недостовірною інфраструктурою енергії системи зберігання енергії забезпечують надійне та стабільне джерело живлення. Вони зберігають енергію в періоди низького попиту або коли є поновлювані джерела, і випускають її, коли це необхідно, забезпечуючи постійне джерело живлення.
3. Гридна стабілізація та регулювання частоти: Системи зберігання енергії можуть швидко реагувати на коливання частоти сітки та допомагати стабілізувати мережу потужності. Вони надають допоміжні послуги, такі як регулювання частоти, підтримка напруги та балансування сітки, які сприяють більш ефективній та надійній системі електроенергії.
4. Покладання гоління та управління навантаженням: Системи зберігання енергії допомагають зменшити піковий попит на сітку, постачаючи збережену енергію під час високого використання електроенергії. Це 'пікове гоління ' допомагає уникнути напруги на сітці, зменшує потребу в дорогих пікульних рослинах і може призвести до економії витрат як для комунальних підприємств, так і для споживачів.
5. Дисійна живлення та безперебійне джерело живлення (ДБЖ): системи зберігання енергії забезпечують резервну потужність у разі відключення мережі або затемнення. Вони забезпечують безперебійне живлення для критичних об'єктів, таких як лікарні, центри обробки даних, телекомунікаційна інфраструктура та центри реагування на надзвичайні ситуації, де надійність електроенергії має надзвичайно важливе значення.
| Поширення
Що таке система зберігання енергії?
Система зберігання енергії - це технологія, яка фіксує та зберігає енергію для подальшого використання. Це дозволяє економити та вивільняти надлишкову енергію, коли попит високий або коли переривчасті джерела енергії, такі як сонячна енергія або вітер, не активно генерують потужність.
Як працюють системи зберігання енергії?
Системи зберігання енергії зберігають енергію в різних формах, таких як електрична, механічна, хімічна або теплова енергія. Поширені технології включають акумулятори, насосне зберігання гідро, сховище стисненого повітря, маховик та зберігання теплової енергії. Під час зарядки система перетворює та зберігає енергію, а під час розряду вона вивільняє збережену енергію назад у сітку або для конкретних застосувань.
Які переваги систем зберігання енергії?
Системи зберігання енергії пропонують кілька переваг, включаючи:
Стабільність сітки: Вони допомагають стабілізувати електромережу, врівноважуючи попит та пропозицію, управління частотою частот та забезпечуючи підтримку напруги.
Інтеграція відновлюваної енергії: вони дають змогу інтегрувати переривчасті відновлювані джерела енергії в сітку, підвищуючи надійність та зниження скорочення.
Пік управління попитом: Системи зберігання енергії можуть зменшити піковий попит на сітку, постачаючи збережену енергію протягом періодів високого попиту, уникаючи необхідності додаткових електростанцій та зменшення витрат.
Резервна потужність: Вони забезпечують резервну потужність під час відключення сітки, забезпечуючи безперебійне постачання електроенергії для критичних навантажень.
Економія витрат: Системи зберігання енергії можуть оптимізувати використання енергії, зменшити рахунки за електроенергію за рахунок управління попитом та уникати пікових цін.
Які типи систем зберігання енергії?
Існують різні типи систем зберігання енергії, включаючи:
Системи зберігання енергії акумулятора (BESS): літій-іон, свинцева кислота, потокові акумулятори тощо.
Покачане гідро зберігання: використовує гравітаційну потенційну енергію води.
Стисне зберігання повітряної енергії (CAES): Стисає повітря і зберігає його в підземних печерах.
Зберігання енергії маховика: зберігає енергію в обертальному русі маховика.
Зберігання теплової енергії: зберігає та вивільняє теплову енергію, використовуючи такі матеріали, як розплавлена сіль або фазова зміна.
Де використовуються системи зберігання енергії?
Системи зберігання енергії мають різноманітні програми, включаючи:
Зберігання енергії в масштабах для комунальних компаній.
Зберігання житлової та комерційної енергії для самопочуття та резервної потужності.
Інтеграція з установками відновлюваної енергії.
Мікрогриди та віддалені ділянки з обмеженим доступом до сітки.
Інфраструктура зарядки електричного транспортного засобу.
Промислове та комерційне управління навантаженнями.