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Integrierter PCS- und Transformator-Container

Integrierter PCS- und Transformator-Container
Informationen:
Der PCS & Transformer Integrated Container ist ein zentraler Hochleistungs-Stromversorgungsblock, der für BESS-Anlagen-im Versorgungsmaßstab entwickelt wurde. Es kombiniert die PCS-Umwandlung und die Aufwärtstransformatorfunktionalität in einer einzigen integrierten elektrischen Einheit und bildet eine kompakte Schnittstelle zwischen Batteriesystemen und dem Mittelspannungsnetzanschluss.

●Hochleistungsfähiges zentralisiertes PCS + integriertes Transformatordesign
●6900-kVA-Leistungsblock für große-Energiespeichersysteme
●10–35 kV Mittelspannungsausgang für den Netzanschluss
●Unterstützt den Zugriff auf 2/4 Batteriegruppen mit unabhängiger Steuerung
●Elektrischer Schutz und Systemkoordination in einer Einheit
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Beschreibung
Technische Parameter

Integrierter PCS- und Transformator-Container

 

Der PCS & Transformer Integrated Container ist ein zentralisierter Hochleistungs-Stromversorgungsblock, der für entwickelt wurdeEnergiespeicher im Versorgungsmaßstab-Systeme, die eine effiziente PCS-Umwandlung und eine Mittelspannungsnetzanbindung erfordern.

Es integriert die PCS-Umwandlung und die Funktionalität eines Aufwärtstransformators in einer elektrischen Einheit und bietet so eine kompakte und effiziente Schnittstelle zwischen Batteriesystemen und dem Netz. Im Vergleich zu separaten PCS- und Transformatorinstallationen reduziert diese Lösung den Aufwand für die elektrische Anpassung vor Ort, vereinfacht das Systemlayout und verbessert die Gesamtintegrationseffizienz für große BESS-Projekte.

PCS Transformer Integrated Container

 

Hauptmerkmale unserer Energiespeicherbehälter

 

01/

Integrierte PCS- und Transformator-Architektur

 

Das System integriert die PCS-Umwandlung und den Aufwärtstransformator in einer elektrischen Einheit und ersetzt die herkömmliche getrennte PCS- und Transformatorkonfiguration in BESS-Projekten.

02/

Zentralisierte Hochleistungs-Energieumwandlungseinheit

 

Das als 6900-kVA-Leistungsblock konzipierte System bietet eine zentrale Umwandlung für große Batterie-Energiespeicherwerke und unterstützt eine stabile Stromübertragung mit hoher -Kapazität.

03/

Einheitliches elektrisches Architekturdesign

 

Durch die Kombination von PCS-, Transformator-, Schutz- und Steuerungsfunktionen in einer Containereinheit reduziert das System die Systemfragmentierung und verbessert die Gesamtkonsistenz der elektrischen Struktur.

04/

Flexible Batteriesystemschnittstelle

 

Unterstützt den Zugriff auf 2/4 Batteriegruppen mit unabhängiger Lade- und Entladesteuerung und ermöglicht so eine flexible Konfiguration zentraler Batterieenergiespeichersysteme.

 

Spezifikation

 

DC-Parameter  
Max. Gleichspannung 1500V
Max. Gleichstrom 3872A 4490A
Spannungsbereich der Batteriegruppe 1000–1500V
Anzahl anschließbarer Batteriegruppen 2
AC-Parameter (Netz-verbunden)  
Nenn-Wechselstromleistung 3450 kW 4000 kW
Nennnetzspannung 10–35 kV
Nennnetzfrequenz 50/60Hz
THD bei Nennleistung <3%
Einstellbarer Leistungsfaktorbereich -1~+1
Systemfunktionen  
Isolationsmethode Trocken-Typ/Öl-Transformator
Max. Systemeffizienz 98%
Schutzklasse IP65 (Konverter) / IP54 (Andere)
Betriebstemperaturbereich -40~+60℃ (>45-Grad-Derating)
Zulässiger Luftfeuchtigkeitsbereich 0–100 % (nicht-kondensierend)
Max. Betriebshöhe 5000m
Kühlmethode Intelligente Luftkühlung (Konverter)
Kommunikationsschnittstelle RS485 / CAN / Ethernet
Mechanische Parameter  
Abmessungen 7000×3000×2896 mm (Trocken-Typ) / 6058×2438×2896 mm (Öl-getaucht)
Gewicht 14.500 kg (Trocken-Typ) / 15.000 kg (Öl-eingetaucht)

 

Wie viel Speicher hat ein Powerblock?

 

Die Energie pro Block ergibt sich aus der AC-Nennleistung und der Entladedauer, für die das Projekt gebaut ist.

 

Konfiguration 2-Stunden-System 4-Stunden-System Blöcke pro 100 MW
3450 kW ≈ 6,9 MWh ≈ 13,8 MWh 29
4000 kW ≈ 8,0 MWh ≈ 16,0 MWh 25

Zwei Batteriegruppen pro Block

In der Spezifikationstabelle sind zwei Gleichstromeingänge im Bereich von 1000–1500 V mit unabhängiger Lade- und Entladesteuerung aufgeführt, also die Anzahl derBatteriebehälterpro Block wird dadurch festgelegt, wie die DC-Seite dieser Container gruppiert und parallel geschaltet wird.

Der Strom und nicht die Leistung bestimmt die Größe der Gleichstromverkabelung

Da an jedem Punkt im Spannungsfenster derselbe Ausgang geliefert wird, ist der ungünstigste Fall für die Kabel-, Sicherungs- und Anschlussauswahl der untere Rand des Fensters -, wo die Gesamtwerte von 3872 A und 4490 A gelten, also etwa 1940 A und 2250 A pro Eingang.

 

 

Was an jeder Seite des Behälters verbunden ist

 

Batterieseite

Zwei Gleichstromeingänge über ein 1000–1500-V-Fenster, die je nach Konfiguration zusammen 3872 A oder 4490 A übertragen, mit unabhängiger Lade- und Entladesteuerung pro Gruppe.

Gitterseite

Ein einzelner Mittelspannungsanschluss bei 10–35 kV, 50/60 Hz, mit THD unter 3 % bei Nennleistung und einstellbarem Leistungsfaktor von -1 bis +1.

Steuerseite

RS485, CAN und Ethernet für die Anbindung an das BMS und die Anlagensteuerungsschicht. Die Punktelisten werden bei jedem Projekt auf das Batteriesystem abgestimmt.

Kühlung

Intelligente Luftkühlung am Konverter; Neben den Batteriecontainern wird auch die erweiterte Kühlsystemauswahl für die Anlage getroffen.

Site-Umschlag

-40 bis +60 Grad mit Leistungsreduzierung über 45 Grad, 0–100 % nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit, Höhe bis 5000 m. Heiße oder hohe Standorte sind auf Anfrage anzugeben.

Schutz

IP65 im Konverterbereich und IP54 an anderen Stellen, wobei der elektrische Schutz und die Systemkoordination innerhalb des Geräts erfolgen.

 

 

Die Transformator- und Schaltanlagendaten, die den Entwurf abschließen

 

 

Artikel Was es bestimmt
Transformator-Vektorgruppe Phasenverschiebung zwischen LV- und MV-Wicklungen und wie der Neutralleiter auf jeder Seite behandelt wird.
Impedanzspannung (uk%) Fehlerströme trugen zum Netzwerk und zum Spannungsabfall am Transformator bei Volllast bei.
Tippen Sie auf den Bereich Gibt an, wie weit der Block seine Leistung halten kann, wenn sich die Netzspannung im Laufe des Tages ändert.
Kühlkurs Kontinuierliche Bewertung gegen erzwungene{0}}Kühlung - AN/AF für den trockenen-Typ-Aufbau, ONAN für den öl-getauchten Aufbau.
Neutraler Erdung Erdschlussstromniveau-und das Schutzsystem, das ihn erkennen muss.
Konfiguration der Mittelspannungsschaltanlage Sammelschienenbemessung, Kurzschlussfestigkeit und Einspeise-/Einspeiseanordnung gemäß IEC 62271-200.
Schutzfunktionen Überstrom-, Erdschluss- und Differentialeinstellungen, abgestimmt mit dem vorgelagerten Sammelnetz.

Durch das Produkt behoben

Ausgang bei 10–35 kV, 50/60 Hz, mit THD unter 3 % bei Nennleistung und einstellbarem Leistungsfaktor von -1 bis +1.. Die Isolierung erfolgt durch einen Trockentransformator oder einen in Öl getauchten Aufwärtstransformator.

Vom Netzwerk behoben

Fehlerniveau am Anschlusspunkt, Erdungsphilosophie und Schutzgrad des Sammelnetzes. Diese bestimmen die Nennleistung der Schaltanlage und die Impedanz des Transformators und sollten daher erhöht werden, bevor der Bau eingefroren wird.

 

Welche Standards gelten und wo

 
Umfang Häufig erforderliche Standards
Konverter und Zusammenschaltung für Nordamerika - UL 1741 mit der Ergänzung, die der übernommenen IEEE 1547-Ausgabe entspricht; IEEE 2800, bei dem sich die Anlage auf Übertragungsebene verbindet.
Nordamerika - System und Standort UL 9540 auf Systemebene, wobei NFPA 855 und NEC Artikel 706 die Installation regeln.
Europa - Konverter und Netzanschluss CE-Kennzeichnung, IEC 62477-1 für die Sicherheit der Leistungselektronik und EN 50549 oder der vom RfG-Netzwerkcode abgeleitete nationale Code.
Ausrüstungsstandards IEC 60076 für den Aufwärtstransformator (oder IEEE C57.12.00, wo ein US-Standardtransformator spezifiziert ist), IEC 62271-200 für die MV-Schaltanlage, IEC 61000 für EMV.
In Öl-getauchte Gebäude Auffangbehälter entsprechend den örtlichen Umweltvorschriften dimensioniert; IEEE 980 ist die übliche Referenz für die Kontrolle von Ölverschmutzungen in Umspannwerken.

 

Wo sich dieser Block zwischen den PCS-Containern befindet

 

Bei diesem Container handelt es sich um die zentralisierte Variante: zwei Batteriegruppen versorgen eine Konverterstufe mit 3450 kW oder 4000 kW pro Block.

 

Wenn eine Anlage mehr Gruppen hinter einem einzelnen höher-bewerteten Block benötigt, ist dieintegriertes PCS und AufwärtstransformatorKonfiguration dauert

2 oder 4 Gruppen bei 6900 kVA. Wo die Kontrolle auf Cluster--Ebene wichtiger ist als die Blockdichte, ist diestring PCS schlüsselfertige Stationverwaltet

8 oder 16 Gruppen auf unabhängigen Wandlerpfaden. Alle drei gehören zur modularen PCS-Containerreihe.

 

FAQ

F: Wie viel Gleichstrom verbraucht der Block bei voller Leistung?

A: Es hängt davon ab, wo sich das Paket im 1000-1500-V-Fenster befindet. Bei einem Systemwirkungsgrad von 98 % benötigt die Nennleistung etwa 3.520 A bei 1.000 V für den 3.450-kW-Aufbau und etwa 4.080 A für den 4.000-kW-Aufbau und sinkt auf etwa 2.350 A und 2.720 A bei 1.500 V. Die angegebenen Maxima betragen insgesamt 3.872 A und 4.490 A, aufgeteilt auf die beiden Gleichstromeingänge.

F: Wie viel Speicherkapazität unterstützt ein Container?

A: Ungefähr 6,9 MWh bei 3450 kW und 8,0 MWh bei 4000 kW für ein zwei-Stunden-System, Verdoppelung für ein Vier-Stunden-System, bevor Hilfsverbrauch und Entladetiefe berücksichtigt werden. Die endgültige Kapazität wird anhand des ausgewählten Batteriesystems festgelegt.

F: Welche Transformatoroption hält eine Standard-Container-Grundfläche ein?

A: Der in Öl getauchte Bau, 6058 × 2438 mm im Grundriss. Der Trockenbautyp- misst 7000 × 3000 mm, was die Standardcontainerbreite übersteigt, und wird als Ladung außerhalb-von-Gauge transportiert.

F: Wie viele Batteriegruppen sind an einen Container angeschlossen?

A: Zwei Gleichstromeingänge im Bereich von 1000–1500 V, jeweils mit unabhängiger Lade- und Entladesteuerung, mit bis zu 3872 A oder 4490 A, je nach ausgewählter Konfiguration.

F: Was passiert über 45 Grad oder in großer Höhe?

A: Das Gerät arbeitet bei -40 bis +60 Grad mit Leistungsreduzierung über 45 Grad und bis zu 5000 m. Standorte, die ständig heiß, hoch oder korrosiv sind, sollten in der Anfragephase angesprochen werden, damit die Konfiguration dies berücksichtigt.

F: Welche Informationen werden für einen Konfigurationsvorschlag benötigt?

A: Erforderliche MW und MWh, DC-Spannungsbereich und Gruppenanordnung der Batterie, Netzspannung und -frequenz, bevorzugter Transformator, Umgebungstemperatur und -höhe, Installationsland und Netzcode sowie das geplante Lieferdatum.

 

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Konfigurieren Sie einen integrierten PCS- und Transformer-Container

Senden Sie den DC-Spannungsbereich der Batterie, die erforderlichen MW und MWh, die Netzspannung und die Standortbedingungen. Wir senden Ihnen dann eine passende Blockkonfiguration mit einem Einzel--Liniendiagramm und einem Datenblatt zurück.

 

 

 

 

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