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3,85 MWH-5 MWH On-Netzflüssigkeitsgekühltes BESS-Container-Energiespeichersystem

3,85 MWH-5 MWH On-Netzflüssigkeitsgekühltes BESS-Container-Energiespeichersystem
Informationen:
Das 3,85–5 MWh On-Grid Liquid-gekühlte BESS ist eine betriebsbereite Energiespeicherlösung mit hoher-Kapazität-, die für stabile Netzunterstützung, erhöhte Sicherheit und zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen ausgelegt ist.

● Unterstützt LVRT/HVRT für Netzstabilität
● Die automatisierte Flüssigkeitskühlung sorgt für eine stabile thermische Leistung
● Unabhängige AC/DC-Container erhöhen die Systemsicherheit
● Mehrstufiger Brandschutz beinhaltet thermisches Durchgehen
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Beschreibung
Technische Parameter

3,85 MWH-5 MWH On-Netzflüssigkeitsgekühltes BESS-Container-Energiespeichersystem

 

Der 3,85–5 MWh On-Grid Liquid-gekühlte BESS-Container ist für große-netzgebundene-Energiespeicheranwendungen konzipiert. Die vollautomatische Flüssigkeitskühlung gleicht die Batterietemperaturen aktiv aus, um eine hohe Effizienz und lange Lebensdauer zu gewährleisten. Das vormontierte Containerdesign vereinfacht Transport, Installation und Wartung. Unabhängige AC/DC-Containerarchitektur und mehrstufiger Brandschutz erhöhen die Systemsicherheit, während die Unterstützung von Nieder- und Hochspannungsdurchfahrten die Netzstabilität über ein breites Höhenspektrum und Umgebungsbedingungen hinweg verbessert.

3.85MWH-5MWH On-Grid Liquid-cooled BESS Container Energy Storage System

 

 

Die wahre Bedeutung der Kernspezifikationen umfasst:

 

3,85 MWh:

Entwickelt für höhere Sicherheitsmargen und eine längere Lebensdauer, ideal für auf Zuverlässigkeit ausgerichtete-Projekte.

4,2–4,3 MWh:

Eine Mainstream-Netz-verbundene Konfiguration, die Kapazität, Strom und Gesamtprojektkosten ausgleicht.

5 MWh:

 Optimiert für hohe Energiedichte und maximale Kosteneffizienz auf einer einzigen Containerfläche.

 

Optimiert für Ihren Energiebedarf
 

 

Netzunterstützung mit hoher-Kapazität

Das für eine Kapazität von 3,85 bis 5 MWh ausgelegte System sorgt für stabiles Laden und Entladen und unterstützt Spitzenlastausgleich, Lastausgleich und Netzflexibilität.

Erhöhte Systemsicherheit

Das unabhängige AC- und DC-Containerdesign verhindert die Fehlerausbreitung, während der mehrstufige Brandschutz eine schnelle Reaktion und eine wirksame Eindämmung thermischer Ereignisse ermöglicht.

Grid-Freundliche Leistung

Unterstützt Nieder- und Hochspannungs-Ride-{0}}-Funktionen und hilft so, das Netz zu stabilisieren und die Einhaltung der Vorschriften bei Spannungsschwankungen und Netzstörungen aufrechtzuerhalten.

Große Anpassungsfähigkeit an die Umwelt

Zuverlässiger Betrieb über große Temperaturbereiche, große Höhen und raue Umgebungen hinweg gewährleistet eine konsistente Leistung in verschiedenen Bereitstellungen im Grid-{0}}Maßstab.

Automatisierte Flüssigkeitstemperaturkontrolle

Die vollautomatische Flüssigkeitskühlung gleicht die Zelltemperaturen aktiv aus, verbessert die Energieeffizienz, reduziert die Verschlechterung und unterstützt eine lange Lebensdauer von bis zu 7000 Zyklen.

Vereinfachte Bereitstellung und Betrieb und Wartung

Die werkseitig-integrierte Containerstruktur reduziert-den Aufwand vor Ort, verkürzt die Inbetriebnahmezeit und vereinfacht den langfristigen-Betrieb und die Wartung.

Spezifikation
Modell Abgabe
  1900/3858 2100/4244 2500/5015
Batteriebehälter  
Anwendung
Im-Raster
Zelltyp
LFP 3,2 V/314 Ah
Batteriemodul
48S1P/48,23kWh
104S1P/104,50kWh
Systemkonfiguration
384S10P
416S12P
Nennspannung
1228.8V
1331.2V
Systemenergie
3858,43 kWh
4244,27 kWh
5015,96 kWh
Lade-/Entladerate
0.5P
Zyklusleben
7000
Wärmemanagement
Flüssigkeit-gekühlt
Brandschutzsystem
Aerosol/Perfluorhexanon
Gewicht
38T
40T
43.5T
Abmessungen (L*B*H)
6058*2438*2896 mm
Integrierte Inverter-Booster-Einheit
 
Nennleistung
1900 kW
2100 kW
2500 kW
MV-Wechselspannung
10~35 kV
LV-Wechselspannung
690V
Betriebsfrequenz
50Hz/60Hz
Leistungsfaktor
1Voreilend~1Nacheilend
Transformatortyp
Trocken-/Öltransformator-
Transformatorwicklungstyp
Dy11
Wärmemanagement
Luft-gekühlt
Abmessungen (L*B*H)
6058*2438*2896 mm
Systemparameter
 
Systemeffizienz
88%
Betriebstemperatur
-20~+55 Grad (>45 Grad Leistungsminderung)
Betriebsfeuchtigkeit
0–95 % (nicht-kondensierend)
Betriebsgeräusch
Kleiner oder gleich 75 dB(A) bei 3 m
Schutz vor Eindringen
IP54
Max. Betriebshöhe
4000 m (> 2000 m Leistungsreduzierung)
Kommunikationsmethode
Ethernet
Zertifizierungsstandards
UN38.3, MSDS, IEC 62619, EN 62477, IEC 62933-5-2,
EN IEC 61000-6-2/4,G99,VDE-AR-N 4110/4120,EN 50549-2,NTS 631 V2.1
 

Flüssigkeitskühlendes Wärmemanagementsystem

Warum Flüssigkeitskühlung wählen?

Der flüssigkeitsgekühlte 20{2}Fuß-Energiespeichercontainer mit 5 MWh verwendet 314-Ah-Batteriezellen und benötigt über 5000 Zellen. Die thermischen Herausforderungen, die sich aus der hohen Energiedichte ergeben, machen Flüssigkeitskühlung zu einer notwendigen Wahl:

 
 

Temperaturgleichmäßigkeit:

Erreicht eine Reduzierung des Temperaturunterschieds innerhalb der Batteriezelle um 40 % und kontrolliert den Temperaturunterschied innerhalb des PACKs auf 2 Grad genau.

 
 
 

Verbesserte Systemlebensdauer:

Der durchschnittliche Hilfsstromverbrauch des Systems wird um 20 % reduziert, die Batterieverschlechterungsrate wird um 10–15 % reduziert und die Lebensdauer des Systems kann über 15 Jahre betragen.

 
 
 

Reduzierter Energieverbrauch:

Die verbesserte Temperaturgleichmäßigkeit, die durch die Flüssigkeitskühlung erreicht wird, reduziert den Eigenverbrauch des Systems um 20 %.

 

 

Komponenten des Flüssigkeitskühlsystems

 

Flüssigkeitskühleinheit (Kühlhaupteinheit)

Flüssigkeitskühlleitungen (mehrstufiges Design mit variablem Durchmesser)

Leckerkennungs- und Reaktionssystem

Intelligenter Temperaturkontrollalgorithmus

 

 

Brandschutzsystem

 

Das Brandschutzsystem nutzt jedes Batteriepaket als kleinste Schutzeinheit und nutzt die Gas-{0}}Flüssigkeits-Zwei---Phasen-Zerstäubungs-Feuerlöschmitteltechnologie in Kombination mit Ansaugrauchmeldern, Detektoren für brennbare Gase sowie Temperatur- und Rauchmeldern für eine umfassende Überwachung.

Hierarchische Brandschutzarchitektur:

1

Zellebene:

Kontrolle des thermischen Durchgehens

2

Packstufe:

Präzises Erkennen und Sprühen

3

Clusterebene:

Isolation und Schutz

4

Fachebene:

Feuerlöschung durch Eintauchen in Wasser im gesamten Raum-, Belüftung und Explosionsentlastung

 

 

Anwendungsszenarien

 

Netz-Energiespeicherung auf Seite der Stromerzeugung


Hilft Stromerzeugungsanlagen dabei, die Netzstabilität wiederherzustellen, die Leistungskurven zu optimieren und die Einschränkung der Wind- und Solarenergie zu reduzieren.

01

Kommerzielle und industrielle Energiespeicherung


Industrielle Anwender können Transformatorkapazitäten durch Energiespeichersysteme ersetzen, wodurch der Spitzenstromverbrauch reduziert und so Kapazitätskosten eingespart werden.
Fabriken und Einkaufszentren können Spitzenlasten ausgleichen und die Last verlagern, wodurch die Stromkosten gesenkt werden und sie als Notstromquelle dienen.

02

Neue Energie mit Energiespeicher


Zur Ergänzung von Wind- und Solarkraftwerken und zur Bewältigung von Intermittenz- und Variabilitätsproblemen.

03

Microgrid/Off-Grid-Systeme


Für Bergbaubetriebe, Inselstromnetze, Kommunikationsbasisstationen usw.

04

Notstromversorgung


Für kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Rechenzentren und Militärstützpunkte.

05

 

 

Warum uns wählen?

Hohe Integration:Hochintegrierte Systeme einschließlich Batterie, BMS, PCS, EMS, Wärmemanagement und Brandschutz.

Standardisierung:Basierend auf einem 20-Fuß-Standardcontainer, der Transport, Installation und Erweiterung erleichtert.

Hohe Sicherheit:

Mehrstufiger Brandschutz + Flüssigkeitskühlungs-Temperaturregelung + drei{3}schichtige BMS-Architektur.

Kosten-effektivität:Reduzierte Kosten pro Kilowattstunde-durch Batteriezellen mit hoher-Kapazität.

Flexibilität:

Geeignet für verschiedene Szenarien, einschließlich Netz-{0}}, kommerzielle und industrielle sowie netzunabhängige Anwendungen.

 

In Energiespeichersystemen mit hoher -Kapazität ist die Betriebsstabilität oft praktisch bedeutsamer als einzelne Leistungsindikatoren. Das 3,85 MWh–5 MWh große, an das Netz angeschlossene, flüssigkeitsgekühlte BESS-Container-Energiespeichersystem sorgt durch umfassende Berücksichtigung der Steuerung der Zelltemperaturdifferenz, des Redundanzdesigns auf Systemebene und der mehrschichtigen Sicherheitsmechanismen dafür, dass die Verschlechterung der Batterieleistung und die Betriebsrisiken innerhalb kontrollierbarer Grenzen bleiben und eine Grundlage für einen vorhersehbaren Betrieb des Energiespeichersystems über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg geschaffen werden.

 

 

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