MINDEN EGYBEN kialakítás, magas integráció, beépített erőátviteli eszköz, idő- és munkamegtakarítás Moduláris telepítés, egyszerű szerkezet, könnyű karbantartás és kivitelezés
Standard 20 lábas konténeres mobil kialakítás, könnyű szállítás és rugalmas elrendezés
Teljes körű szállítás, a teljes gépezet szállítása, egyszerű telepítés, üzemeltetés és karbantartás Teljesítménybővítés és kapacitásbővítés megvalósítható
Hőmérséklet-megfutás kockázatára figyelmeztető tervezési koncepció Tűzálló: perfluorhexanon gáz
BMS és EMS összeköttetések védelme a fokozott biztonság érdekében
Felhőplatform-kezelő rendszer, amely támogatja a távoli/helyi felügyeletet, az intelligens felhőműveletet és karbantartást szakértői helyszíni karbantartás nélkül
Intelligens kiegyensúlyozási stratégia, mesterséges intelligencia figyelmeztetés, biztosítja az akkumulátor állandóságát a teljes életciklus alatt. Támogatja a feketeindítási funkciót, megbízható áramellátást mind hálózaton kívüli, mind hálózatra kapcsolt üzemmódban.
Por- és vízálló: IP54
Intelligens hőmérséklet-szabályozás: ipari légkondicionáló, hűtéssel, fűtéssel, páramentesítéssel, állandó hőmérséklettel, állandó páratartalommal és egyéb funkciókkal
Relatív páratartalom 5~95% kondenzáció nélkül Üzemi hőmérséklet -30℃~55°C
Magasság 3000M
Stabilan működik különféle zord természeti körülmények között, például fennsíkokon és sivatagokban
GB/T 4942 Védettségi fokozat (IP-kód) GB 2894-2008 Biztonsági jelzések (ISO 3864:1984)
GB/T 50796-2012 Fotovoltaikus energiatermelő projektek elfogadási specifikációja
GB/T 19964-2012 Fotovoltaikus erőművek villamosenergia-rendszerhez való hozzáférésének műszaki előírásai GB 50217-2018 Energiatechnikai kábeltervezési specifikáció
GB/T 50054-2011 Kisfeszültségű energiaelosztási tervezési specifikáció GB/T 50065-2011 Váltakozó áramú eszközök földelésének tervezési specifikációja GB/T 36276-2018 Lítium-ion akkumulátorok energiatároláshoz
GB/T 34133-2017 Energiatároló átalakító érzékelésére vonatkozó műszaki előírások
| Termékkapacitás | 30 kW/114 kWh | 40 kW/129 kWh | 50 kW/157 kWh |
| Nap Bemenet | |||
| Max. napelemes bemeneti feszültség | 1000 V | ||
| Névleges bemeneti feszültség | 600 V | ||
| Napenergia | 33 kW | 41,4 kW | 52,4 kW |
| MPPT feszültségtartomány | 150-850V | ||
| Indítási feszültség | 180 V | ||
| Max. bemeneti áram | 3*40A | 4*40A | |
| MPPT Max húrok | 3/6 | 4/8 | |
| AC Kimenet (Rács) | |||
| Max. kimeneti teljesítmény | 30 kVA | 40KVA | 50KVA |
| Névleges kimeneti teljesítmény | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Névleges feszültség | 3/N/PE, 220V/380V 3/N/PE, 230V/400V | ||
| Névleges áram | 45,6A/43,3A | 60,8A/57,7A | 76A/72.2A |
| Névleges frekvencia | 50Hz/60Hz | ||
| Teljesítménytényező THDI | <3% | ||
| Teljesítménytényező | >0,99(0,8 超前. 0,8 滞后) | ||
| AC Bemenet (Rács) | |||
| Max. bypass áram | 91,2A/86,6A | 121,6A/115,4A | 152A/144,4A |
| Névleges bemeneti feszültség | 3/N/PE, 220V/380V 3/N/PE, 230V/400V | ||
| Névleges bemeneti frekvencia | 50Hz/60Hz | ||
| AC Kimenet (le-rács) | |||
| Max. kimeneti teljesítmény | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Névleges kimeneti feszültség | 3/N/PE, 220V/380V 3/N/PE, 230V/400V | ||
| Névleges áram | 45,6A/43,3A | 60,8A/57,7A | 76A/72.2A |
| Teljes feszültség harmonikus torzítás THDU | <2% | ||
| Névleges frekvencia | 50Hz/60Hz | ||
| Túlterhelési képesség | 110%-os állandó | ||
| Max. kimeneti teljesítmény | Állandó 1,6-szoros teljesítmény 2 másodpercig | ||
| Hálózati be- és kikapcsolási kapcsolási idő | <10 ms | ||
| Akkumulátor | |||
| Névleges kapacitás (Wh) | 114,6 kWh | 129 kWh | 157,6 kWh |
| Névleges feszültség | 409,6 | 460,8 | 563,2 |
| Maximális töltési teljesítmény | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Maximális kisülési teljesítmény | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Akkumulátor hőkezelése | Léghűtés/fűtés | ||
| Általános Paraméterek | |||
| Súly | / | / | 约15T |
| Üzemi hőmérséklet | -20℃ és 55℃ között | ||
| Nedvesség | 0~90% nem lecsapódó | ||
| Védelmi szint | IP54 | ||
| Zaj | <70dB | ||
| Magasság | 3000 m (3000 m felett teljesítménycsökkenés) | ||
| Hűtési módszer | Léghűtés | ||
| Kijelző és Kommunikáció | |||
| Kijelző | LCD képernyő | ||
| BMS kommunikáció | RS485 CAN | ||
| EMS kommunikáció | RS485 TCP/IP | ||
2. ábra: A PAIO-(30-50)KW/(114-157)KWH konténeres energiatároló rendszer részleges diagramja
3. ábra: A PAIO-(30-50)KW/(114-157)KWH konténeres energiatároló rendszer felülnézete
Magas hatásfok: A modul hatásfoka meghaladja a 21%-ot. Gyenge napsütésben is működik. A ködös és felhős napok nem befolyásolják az energiatermelés hatékonyságát.
Megbízható: Több mint 25 éves tervezési élettartam, forradalmi csomagolási technológia, tartós ragasztás, és a szilárdsága összehasonlítható az épület függönyfalával. Kiváló mechanikai teherbírással rendelkezik, megfelelt a sópermet és egyéb időjárásállósági teszteknek és fejlesztéseknek, és ellenáll a 2400pa szélterhelésnek és az 5400pa hóterhelésnek.
Környezetvédelem: nincs szennyezés. Könnyen karbantartható.
| Termékmodell | LF460M10-60H |
| Kimeneti teljesítmény | 460 W |
| Teljesítménytűrés | 0-5W |
| Modul hatékonysága | 21,30% |
| Max. feszültség | 34,93 V |
| Max. áramerősség | 13.17A |
| Nyitott áramkörű feszültség | 41,98 V |
| Rövidzárlati áram | 13,96A |
| Rövidzárlati áram hőmérséklete együttható (%/°C) | 0,046 |
| Nyitott áramkör feszültség hőmérséklete együttható (%/°C) | -0,266 |
| Teljesítmény-hőmérsékleti együttható (%/℃) | -0,354 |
| Modul munkahőmérséklete (NMOT) ()℃) | 43±3℃ |
| Modul mérete | 1904 * 1134 * 30 mm |
| Súly | 23,5 kg |
| Kábel | 4 mm2 |
| Üveg | Nagy átlátszóságú edzett üveg 3,2 mm |
| Csatlakozó doboz | IP68, 3 bypass dióda |
| Sorkapcsok | MC4 |
| Max. rendszerfeszültség | 1500 V |
| Max. rendszerbiztosíték-érték | 25A |
| Mechanikai terhelés | 5400 Pa |
| Munkahőmérséklet | -40 és 85 ℃ között |
| Alkalmazási szint | A |
4. ábra: Napelem méretei
5. ábra: Napelem fotója
6. ábra: Napelem telepítésének vázlatos rajza (állítható szög)
Háromfázisú nagyfeszültségű energiatároló inverter alkalmazása
4 utas MPPT és 8 db 20 A-es áramerősségű string, akár 96 kW fotovoltaikus bemenettel. A kétirányú akkumulátorport maximális 140 A/70+70 A töltési és kisütési áramot biztosít. A biztonsági mentési port 160%-os/2 s névleges terhelhetőséget támogat.
6 eszköz támogatása hálózatra kapcsolt és hálózaton kívüli körülmények között
Támogatja a közvetlen működést hálózati inverterként akkumulátor nélkül
Két generátorhozzáférési módszert támogat, távirányítós indítási és leállítási funkcióval
Csúcsteljesítmény-szabályozás támogatása öntermelés és önfelhasználás, valamint generátor üzemmódban
Több mint tíz évnyi lítium-vas-foszfát és kapcsolódó anyagok terén felhalmozott szellemi tulajdon és technológia alapján kifejlesztett nagy kapacitású, biztonságos és hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor energiatárolásra. Jellemzői a jó ciklusidő, a nagy egycellás kapacitás, a magas biztonság és a nagyfokú konzisztencia, teljesítménymutatói pedig minden tekintetben elérték a nemzetközi vezető és a hazai haladó szintet.
| Akkumulátor Sejt | LFP (lítium-vas-foszfát) |
| Névleges kapacitás | 280 Ah |
| Névleges feszültség | 3,2 V |
| Standard töltési áram | 0,5°C |
| Standard kisülési áram | 0,5°C |
| Töltési végfeszültség | 3,65 V |
| Kisülési végfeszültség | 2,5 V |
| Munkahőmérséklet | Töltés 0 és 55 ℃ között, kisütés -20 és 55 ℃ között |
| Ciklusok | 8000 ciklus (70%-os kitartás esetén) |
| Akkumulátor súlya | 5,5±0,3 kg |
Akkumulátor Modul Paraméterek
Az akkumulátor egy nagymértékben integrált, szabványosított modult alkalmaz, amely megkönnyíti a hibakeresést és a telepítést. Minden szabványos doboz 16 darab, 51,2 V/280 Ah-s akkumulátorsort tartalmaz.
A doboz ventilátorral is felszerelhető a hatékonyabb hőelvezetés érdekében. Az épületfelügyeleti rendszer (BMS) automatikusan vezérli a ventilátort a hőmérsékletnek megfelelően.
| Egyetlen akkumulátormodul energiaellátása | 14,336 kWh |
| Egyetlen akkumulátormodul feszültsége | 51,2 V |
| Egyetlen akkumulátormodul-lánc | 16 cella sorba kötve |
Akkumulátor klaszter/rendszer összeszerelés
Az akkumulátordoboz az akkumulátortartóra van felszerelve. A teljes akkumulátortartó nagy szilárdságú, vastagított négyszögletes acélból van hegesztve, amely kopásálló, korrózióálló és tűzálló. A doboz felületét szigetelőfestékkel permetezik be a szigetelési szint hatékony javítása érdekében. A doboz szigetelt, zárt beépítésű, amely hatékonyan megakadályozza a csöpögő víz és por bejutását az akkumulátorcsomagba, és jó hőelvezetési teljesítménnyel rendelkezik. A rendszer 1 klaszterre van osztva, amely szépen és egyenletesen van elosztva az energiatároló szekrény mindkét oldalán. Minden akkumulátorklaszter 8 standard akkumulátordobozból és 1 nagyfeszültségű dobozból áll. Az akkumulátorraktár főként akkumulátorcsomagokat, akkumulátortartókat, BMS vezérlődobozokat, hűtőventilátorokat stb. tartalmaz. Az akkumulátort megfelelő BMS kezelőrendszerrel kell felszerelni. Az akkumulátor típusa vas-lítium akkumulátor. A hőelvezető légkondicionáló valós időben állítódik be a raktár hőmérsékletének megfelelően.
| Akkumulátorrendszer modul mennyisége | 8 | 9 | 11 |
| Akkumulátorrendszer összes húrja | 128 | 144 | 176 |
| Akkumulátorrendszer teljes energiafogyasztása | 114,6 kWh | 129 kWh | 157,6 kWh |
| Akkumulátorrendszer teljes feszültsége | 409,6 V | 460,8 V | 563,2 V |
| Rendszer névleges kapacitása | 280 Ah | 280 Ah | 280 Ah |
| Állandó kisülési áram | 140A | 140A | 140A |
| Állandó töltési áram | 140A | 140A | 140A |
8. ábra: Az akkumulátorrendszer összeszerelésének vázlatos rajza
Az energiatároló szekrény légkondicionáló hűtőrendszerrel és hűtőcsatornával van felszerelve, amely szabályozza az energiatároló szekrény belsejében uralkodó hőmérsékletet.
A légkondicionáló rendszer RS485 kommunikációs protokollon keresztül csatlakozik az akkumulátorkezelő rendszerhez (BMS).
A légkondicionáló és a tűzvédelmi rendszer közötti kapcsolat megvalósítása mellett az épületfelügyeleti rendszernek képesnek kell lennie a légkondicionáló indítási hűtési pontjának, a hűtési eltérésnek, az indítási forrópontnak, a fűtési eltérésnek, az akkumulátorcella-hőmérséklet indítási hűtési pontjának, az akkumulátorcella-hőmérséklet indítási forrópontjának és egyéb paraméterek beállítására is.
Funkciója a légkondicionáló működésének manuális indítása, valamint a légkondicionáló akkumulátorcella-hőmérséklet alapján történő vezérlése. A beállított akkumulátorcella-hőmérséklet indítási hűtési pontjának és az akkumulátorcella-hőmérséklet indítási melegpontjának paramétereit nem kell elküldeni a légkondicionáló rendszernek. Ezek csak küszöbértékek az energiagazdálkodási rendszer számára, hogy az akkumulátorcella-hőmérséklet alapján vezérelje a légkondicionáló működését.
Amikor a BMS érzékeli, hogy az akkumulátor hőmérséklete eléri a bizonyos határértéket, parancsot küld a légkondicionáló rendszernek, hogy az vezesse a légkondicionáló rendszer működését, és szabályozza az energiatároló szekrény rendszer hőmérsékletét a megfelelő hőmérsékleten belül.
Kültéri természetes környezetben az energiatároló szekrény hőmérséklete és páratartalma beállítható, a szabályozási és beállítási paraméterek a következők: Amikor az akkumulátorrekesz működik, az akkumulátorrekesz hőmérséklete 35°C-on belül szabályozott, a helyi pozícióban a hőmérséklet-különbség kevesebb, mint 5°C, a rekesz páratartalma pedig 70%-on belül szabályozott.
Levegő Kondicionáló Paraméterek: Táblázat 7
| Modellszám | Ipari ECSeries | Egység | 1100 W | 1500 W | 2000 W |
| Méret és telepítés | Dimenzió | mm | 783*479*200 | 783*479*200 | 783*483*200 |
| Súly | Kg | 27,5 | 27,5 | 35 | |
| Telepítés | Süllyesztett szerelés | ||||
| Telepítési környezet | Szabadtéri | ||||
| Munkahőmérséklet | ℃ | -40-től 55-ig | |||
| Környezetvédelem | Zaj | dB | 65 | ||
| Élettartam | év | >10 | |||
| Védelmi szint | IP55 | ||||
| Hűtési/fűtési kapacitás | W | 1100/800 | 1500/1000 | 2000/1000 | |
| teljesítmény | Tápellátási tartomány | 220±15% VAC/50Hz | |||
9. ábra: Ipari légkondicionáló diagramja
10. ábra: Ipari klímaberendezés
BMU akkumulátormodul-kezelő egység (3. szint)
Felelős a valós idejű információk, például az akkumulátormodulok feszültségének és hőmérsékletének gyűjtéséért. Ugyanakkor kiegyenlítés-kezelést, online észlelést, hibadiagnosztikát stb. végez.
SBCU akkumulátorklaszter-kezelő egység (2. szint)
Felelős az akkumulátorcsomagok klaszterének kezeléséért, az akkumulátor működési információinak gyűjtéséért, a hibakeresésért és riasztásért, az akkumulátor kiegyenlítési stratégiájának elemzéséért, az SOC kiszámításáért, a szigetelésérzékelésért, a relék tapadásának észleléséért, a kapcsolódó relék vezérléséért, az adatkommunikációért a BMU-val stb.
MBCU akkumulátorrendszer-kezelő egység (1. szint)
Felelős az akkumulátorrendszer teljes körű kezeléséért. Teljes körű akkumulátorállapot-gyűjtés, elemzés, monitorozás és ütemezés; akkumulátorrendszer SOC (töltési töltöttség) és SOH (töltési hőmérséklet) számítása; rendszerhibák diagnosztizálása és riasztása; rendszer be- és kikapcsolása, valamint töltési és kisütési stratégia kezelése; és érintőképernyős PCS/EMS adatinterakció.
Az akkumulátor információs kijelzőjének megvalósítása, felhasználóbarát kézi kezelőfelület biztosítása, a karbantartó személyzet számára a problémák egyszerű megtalálása és egy kezelőfelület biztosítása.
Az energiagazdálkodási rendszer a vezérlőrendszer fontos része, amely adatkezelést, felügyeletet, vezérlést és optimalizálást biztosít az ütemezési vezérlőközpont számára a rendszer stabil és hatékony működése érdekében. Az energiagazdálkodási rendszer teljesítmény- és feszültség-alapértékeket biztosít a rendszeren belüli minden egyes elosztott energiaszabályozó számára; biztosítja, hogy a rendszer hő- és villamosenergia-terhelései kielégítésre kerüljenek, és biztosítja, hogy a rendszer megfeleljen a főhálózati rendszerrel kötött működési protokolloknak; és a lehető legnagyobb mértékben minimalizálja az energiafogyasztást és a rendszerveszteségeket.
A rendszer képes valós idejű és időzített adatgyűjtésre az összes monitorozott működési paraméterről és állapotról. Minden elektromos mennyiséget AC mintavételez, nagy pontosságot és sebességet garantálva, a fontos historikus adatokat pedig feldolgozza és tárolja az adatbázisban.
Mérje meg a teljes feszültséget, áramerősséget, átlaghőmérsékletet, SOC-t, SOH-t, töltési és kisütési áramot, valamint a teljesítménykorlátot.
Egyetlen akkumulátor feszültsége, egyetlen akkumulátor hőmérséklete, az egyes akkumulátorok kiegyenlítési állapota, hiba- és riasztási információk, korábbi töltési és kisütési teljesítmény, korábbi töltési és kisütési teljesítmény, valamint a BMS rendszer egyes akkumulátorcsoportjainak egyéb általánosan használt információi. Gyűjtse össze a PCS rendszer releváns paramétereit, beleértve az egyenfeszültséget/áramot/teljesítményt, a háromfázisú aktív teljesítményt, a reaktív teljesítményt, a háromfázisú feszültséget, a háromfázisú áramot, a teljesítménytényezőt, a frekvenciát, az IGBT hőmérsékletet, az RC szűrő hőmérsékletét, az üzemállapotot, a riasztásokat és hibákat, valamint egyéb általánosan használt információkat, valamint a napi bemeneti teljesítményt, a napi kimeneti teljesítményt, az összesített bemeneti teljesítményt, az összesített kimeneti teljesítményt stb.
Gyűjti és megjeleníti az energiatároló rendszer különböző állapotértékeit, beleértve a főáramkör állapotát (kapcsoló, baleseti kioldójel, védelmi beavatkozási jel és rendellenes jel), tűzjelzést, hőmérséklet-fejlődést és egyéb információkat.
11. ábra: Korai figyelmeztető rendszerek
12. ábra Energiaáttekintés (korai adatok)
13. ábra. A vállalati projektek működésének általános áttekintése (korai adatok)
A reduktor héja öntési eljárást alkalmaz; nagy nyomaték, alacsony elosztási sebesség, egyoldali löket akár
1,5 méter/perc, 30 perc alatt befejezheti az elrakást és a tárolást (az egyik oldal 40 métere alapján számítva).
| Teljesítmény Paraméterek of Hajtás Reduktor Táblázat 8 | |||
| 1 | Reduktor szerkezeti formája | Bolygókerék + párhuzamos tengely, egy bemenet és kettős kimenet | |
| 2 | Reduktor modell | GTX107L3-231-F2402 | |
| 3 | A reduktor névleges kimeneti nyomatéka | 5000 | Nm |
| 4 | A sebességcsökkentő maximális rövid idejű kimeneti nyomatéka | 7000 | Nm |
| 5 | A reduktor névleges kimeneti sebessége | 4.3 | fordulat |
| 6 | Csökkentő áttétel | 231,7 | |
| 7 | Motormodellhez megfelelő reduktor | YVP-112M-6-2.2kW-B5-IP56 | |
| 8 | Motorteljesítmény | 2.2 | kW |
| 9 | Elméleti motor kimenő fordulatszám | 1000 | fordulat |
| 10 | Reduktor kenési módszer | olajfürdő | |
| 11 | Ajánlott kenőanyagok sebességcsökkentőkhöz | ISO VG220/320 | |
15. ábra A reduktor felülnézete
| Termék | Fő paraméterek | 30 kW/114 kWh | 40 kW/129 kWh | 50 kW/157 kWh | |
| Mennyiség (egység) | |||||
| Tartály | 20 láb | 5,89 * 2,35 * 2,38 méter | 1 | 1 | 1 |
|
AIO energiatároló rendszer | Energiatároló Szekrény | 1 * 1,45 * 1,8 méter | 1 | 1 | 1 |
| Akkumulátor modul | 14,3 kWh modul | 8 | 9 | 11 | |
| Nagyfeszültségű modul | BMU+BCU | 1 | 1 | 1 | |
| Inverter | Teljesítmény/Mennyiség | 30 kW/1 | 40 kW/1 | 50 kW/1 | |
| Ipari légkondicionáló | Teljesítmény/Mennyiség | 1,1 kW/1 | 1,5 kW/1 | 2 kW/1 | |
| Tűzálló rendszer | Beépített perfluorhexán tűzoltó készülék | 1 | 1 | 1 | |
| EMS | beépített | 1 | 1 | 1 | |
| Kapcsolódoboz | beépített | 1 | 1 | 1 | |
| Napelem | Napelem | Mono 460W | 72 | 90 | 114 |
| Konzol/Váz | 1*3 kombináció, tűzihorganyzott | 26 | 32 | 40 | |
| erőátvitel (azaz sebességváltó) | Sebességcsökkentő | Bolygókerék + párhuzamos tengely, egy bemenet és kettős kimenet | 2 | 2 | 2 |
| Elektromos gépek | 380 V 2200 W | 2 | 2 | 2 | |
| Teljesítményleadó tengelyPálya | 4 m tűzihorganyzott | 4 | 4 | 4 | |
| Lapos toló kimeneti pálya | 2 m 3 mm vastagságú, tűzihorganyzott | Néhány | Néhány | Néhány | |