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.

Hauptmerkmale unserer Energiespeicherbehälter
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.
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.
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.
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.

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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