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.

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 | |||
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Anwendung
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Im-Raster
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Zelltyp
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LFP 3,2 V/314 Ah
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Batteriemodul
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48S1P/48,23kWh
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104S1P/104,50kWh
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Systemkonfiguration
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384S10P
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416S12P
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Nennspannung
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1228.8V
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1331.2V
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Systemenergie
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3858,43 kWh
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4244,27 kWh
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5015,96 kWh
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Lade-/Entladerate
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0.5P
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Zyklusleben
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7000
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Wärmemanagement
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Flüssigkeit-gekühlt
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Brandschutzsystem
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Aerosol/Perfluorhexanon
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Gewicht
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38T
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40T
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43.5T
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Abmessungen (L*B*H)
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6058*2438*2896 mm
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Integrierte Inverter-Booster-Einheit
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Nennleistung
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1900 kW
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2100 kW
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2500 kW
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MV-Wechselspannung
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10~35 kV
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| LV-Wechselspannung |
690V
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Betriebsfrequenz
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50Hz/60Hz
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Leistungsfaktor
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1Voreilend~1Nacheilend
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Transformatortyp
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Trocken-/Öltransformator-
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| Transformatorwicklungstyp |
Dy11
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Wärmemanagement
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Luft-gekühlt
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Abmessungen (L*B*H)
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6058*2438*2896 mm
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Systemparameter
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Systemeffizienz
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88% | ||
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Betriebstemperatur
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-20~+55 Grad (>45 Grad Leistungsminderung)
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Betriebsfeuchtigkeit
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0–95 % (nicht-kondensierend)
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Betriebsgeräusch
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Kleiner oder gleich 75 dB(A) bei 3 m
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Schutz vor Eindringen
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IP54
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Max. Betriebshöhe
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4000 m (> 2000 m Leistungsreduzierung)
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Kommunikationsmethode
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Ethernet
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Zertifizierungsstandards
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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
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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:
Zellebene:
Kontrolle des thermischen Durchgehens
Packstufe:
Präzises Erkennen und Sprühen
Clusterebene:
Isolation und Schutz
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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