ALT-I-ETT-design, høy integrasjon, innebygd kraftoverføringsenhet, sparer tid og arbeid Modulær installasjon, enkel struktur, enkelt vedlikehold og konstruksjon
Standard 20-fots container mobil design, enkel transport og fleksibel layout
Totallevering, transport av hele maskineriet, enkel installasjon, drift og vedlikehold Kraftutvidelse og kapasitetsutvidelse er oppnåelig
Designkonsept for advarsel om termisk løpsk fare Brannsikker: perfluorheksanongass
BMS- og EMS-koblingsbeskyttelse for høyere forbedret sikkerhet
System for administrasjon av skyplattform, støtter fjern-/lokal overvåking, intelligent skydrift og vedlikehold uten ekspertvedlikehold på stedet
Intelligent balanseringsstrategi, system AI-varsling, sikrer batteriets konsistens gjennom hele livssyklusen. Støtter svartstartfunksjon, pålitelig strømforsyning i både off-grid/on-grid-modus.
Støvtett og vanntett: IP54
Intelligent temperaturkontroll: industriell klimaanlegg, med kjøling, oppvarming, avfukting, konstant temperatur, konstant fuktighet og andre funksjoner
Relativ fuktighet 5~95% uten kondensering Arbeidstemperatur -30℃~55°C
Høyde 3000 meter
Kan operere stabilt under ulike tøffe naturforhold som platåer og ørkener
GB/T 4942 Kapslingsbeskyttelsesgrad (IP-kode) GB 2894-2008 Sikkerhetsskilt (ISO 3864:1984)
GB/T 50796-2012 Godkjenningsspesifikasjon for solcelleanlegg
GB/T 19964-2012 Tekniske forskrifter for tilgang til strømnettet for solcelleanlegg GB 50217-2018 Spesifikasjon for design av kraftkabel
GB/T 50054-2011 Designspesifikasjon for lavspenningskraftfordeling GB/T 50065-2011 Designspesifikasjon for jording for vekselstrømsenheter GB/T 36276-2018 Litiumionbatterier for strømlagring
GB/T 34133-2017 Tekniske forskrifter for deteksjon av energilagringsomformere
| Produktkapasitet | 30 kW/114 kWh | 40 kW/129 kWh | 50 kW/157 kWh |
| Solenergi Inndata | |||
| Maks. solenergiinngangsspenning | 1000V | ||
| Nominell inngangsspenning | 600V | ||
| Solenergi | 33 kW | 41,4 kW | 52,4 kW |
| MPPT-spenningsområde | 150–850 V | ||
| Startspenning | 180V | ||
| Maks. inngangsstrøm | 3*40A | 4*40A | |
| MPPT Maks strenger | 3/6 | 4/8 | |
| AC Produksjon (Rutenett) | |||
| Maks. utgangseffekt | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA |
| Nominell utgangseffekt | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Nominell spenning | 3/N/PE, 220V/380V 3/N/PE, 230V/400V | ||
| Nominell strøm | 45,6A/43,3A | 60,8A/57,7A | 76A/72,2A |
| Nominell frekvens | 50Hz/60Hz | ||
| Effektfaktor THDI | <3 % | ||
| Effektfaktor | >0,99(0,8 超前. 0,8 滞后) | ||
| AC Inndata (Rutenett) | |||
| Maks. bypassstrøm | 91,2A/86,6A | 121,6A/115,4A | 152A/144,4A |
| Nominell inngangsspenning | 3/N/PE, 220V/380V 3/N/PE, 230V/400V | ||
| Nominell inngangsfrekvens | 50Hz/60Hz | ||
| AC Produksjon (av-rutenett) | |||
| Maks. utgangseffekt | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Nominell utgangsspenning | 3/N/PE, 220V/380V 3/N/PE, 230V/400V | ||
| Nominell strøm | 45,6A/43,3A | 60,8A/57,7A | 76A/72,2A |
| Total harmonisk forvrengning av spenningenTHDU | <2 % | ||
| Nominell frekvens | 50Hz/60Hz | ||
| Overbelastningsevne | 110 % konstant | ||
| Maks. utgangseffekt | Konstant 1,6 ganger effekt i 2 sekunder | ||
| Tid for tilkobling av nett/tilkobling av nett | <10 ms | ||
| Batteri | |||
| Nominell kapasitet (wh) | 114,6 kWh | 129 kWh | 157,6 kWh |
| Nominell spenning | 409,6 | 460,8 | 563,2 |
| Maks ladeeffekt | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Maks. utladningseffekt | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Batteriets termiske styring | Luftkjøling/oppvarming | ||
| General Parametere | |||
| Vekt | / | / | 约15T |
| Arbeidstemperatur | -20℃ til 55℃ | ||
| Fuktighet | 0~90 % ikke-kondenserende | ||
| Beskyttelsesnivå | IP54 | ||
| Støy | 70 dB | ||
| Høyde | 3000 m (nedgradering over 3000 m) | ||
| Kjølemetode | Luftkjøling | ||
| Utstilling og Kommunikasjon | |||
| Utstilling | LCD-skjerm | ||
| BMS-kommunikasjon | RS485 CAN | ||
| EMS-kommunikasjon | RS485 TCP/IP | ||
Figur 2: Delvis diagram av PAIO-(30–50)KW/(114–157)KWH energilagringssystem i containere
Figur 3: Toppvisning av PAIO-(30–50)KW/(114–157)KWH energilagringssystem i beholder
Høy effektivitet: Modulens effektivitet når over 21 %. Den kan fortsatt fungere under dårlige solforhold. Tåkete og overskyete dager påvirker ikke strømproduksjonens effektivitet.
Pålitelig: Den har en designlevetid på over 25 år, revolusjonerende emballasjeteknologi, langvarig binding, og fastheten kan sammenlignes med en bygningsfasade. Den har utmerket mekanisk lastekapasitet, har bestått saltspray og andre værbestandighetstester og forbedringer, og tåler en vindlast på 2400 Pa og en snølast på 5400 Pa.
Miljøvern: ingen forurensning. Lett å vedlikeholde.
| Produktmodell | LF460M10-60H |
| Utgangseffekt | 460W |
| Krafttoleranse | 0–5 W |
| Moduleffektivitet | 21,30 % |
| Maks. spenning | 34,93 V |
| Maks. strøm | 13.17A |
| Åpen kretsspenning | 41,98 V |
| Kortslutningsstrøm | 13,96A |
| Kortslutningsstrømtemperatur koeffisient (%/°C) | 0,046 |
| Spenningstemperatur i åpen krets koeffisient (%/°C) | -0,266 |
| Effekttemperaturkoeffisient (%/℃) | -0,354 |
| Modulens arbeidstemperatur NMOT (℃) | 43±3℃ |
| Modulstørrelse | 1904*1134*30 mm |
| Vekt | 23,5 kg |
| Kabel | 4mm² |
| Glass | Høytransparent herdet glass 3,2 mm |
| Koblingsboks | IP68, 3 bypassdioder |
| Terminalblokker | MC4 |
| Maks. systemspenning | 1500V |
| Maks. systemsikringsverdi | 25A |
| Mekanisk belastning | 5400pa |
| Arbeidstemperatur | -40 til 85 ℃ |
| Søknadsnivå | A |
Figur 4: Dimensjoner på solcellepanel
Figur 5: Foto av solcellepanel
Figur 6: Skjematisk diagram av installasjon av solcellepanel (vinkeljusterbar)
Ta i bruk trefaset høyspennings energilagringsomformer
4-veis MPPT og 8 strenger med 20A enkeltstrengsstrøm, opptil 96 kW solcelleinngang. Toveis batteriport gir maksimal lade- og utladningsstrøm på 140 A/70+70 A. Støtter 160 %/2s nominell effektlastkapasitet for backupporten.
Støtter 6 enheter i både på- og av-nett-forhold
Støtter direkte drift som nettbasert omformer uten batteri
Støtter to tilgangsmetoder for generatorer, med fjernkontrollens start- og stoppfunksjon
Støtter toppkontroll i selvgenererings- og selvbruksmodus og generatormodus
Et litiumionbatteri med høy kapasitet, høy sikkerhet og lang levetid for energilagring, utviklet basert på mer enn ti års kjerneoppbygging av intellektuell eiendom og teknologisk akkumulering innen litiumjernfosfat og relaterte materialer. Det har god sykluslevetid, stor enkeltcellekapasitet, høy sikkerhet, høy konsistens, og ytelsesindikatorene har i alle aspekter nådd det internasjonalt ledende og nasjonale avanserte nivået.
| Batteri Celle | LFP (litiumjernfosfat) |
| Nominell kapasitet | 280ah |
| Nominell spenning | 3,2V |
| Standard ladestrøm | 0,5 °C |
| Standard utladningsstrøm | 0,5 °C |
| Ladesluttspenning | 3,65 V |
| Utladningsendespenning | 2,5V |
| Arbeidstemperatur | Lading 0 til 55 ℃, utlading -20 til 55 ℃ |
| Sykluser | 8000 sykluser (ved 70 %) |
| Batterivekt | 5,5 ± 0,3 kg |
Batteri Modul Parametere
Batteriet bruker en svært integrert standardisert modul, som er praktisk for feilsøking og installasjon. Hver standardboks har 16 batteristrenger, 51,2 V/280 Ah.
Boksen kan installeres med en vifte for mer effektiv varmespredning. BMS-systemet kan automatisk styre viften i henhold til temperaturen.
| Energi for enkelt batterimodul | 14,336 kWh |
| Spenning for enkelt batterimodul | 51,2V |
| Enkel batterimodulstreng | 16 celler i serie |
Batteri klynge/system forsamling
Batteriboksen er installert på batteristativet. Hele batteristativet er sveiset med høyfast, fortykket firkantet stål, som er slitesterkt, korrosjonsbestandig og brannbestandig. Boksens overflate er fullstendig sprayet med isolerende maling for å effektivt forbedre isolasjonsnivået. Boksen har en isolert lukket installasjon, som effektivt kan forhindre dryppende vann og støv fra å falle inn i batteripakken og har god varmespredningsytelse. Systemet er delt inn i 1 klynge, som er pent og jevnt fordelt på begge sider av energilagringsskapet. Hver klynge av batterier består av 8 standard batteribokser og 1 høyspenningsboks. Batterilageret består hovedsakelig av batteripakker, batteristativer, BMS-kontrollbokser, kjølevifter, etc. Batteriet må utstyres med et tilsvarende BMS-styringssystem. Batteritypen er jern-litiumbatteri. Varmespredningsklimaanlegget justeres i sanntid i henhold til temperaturen på lageret.
| Antall batterisystemmoduler | 8 | 9 | 11 |
| Batterisystem Totalt antall strenger | 128 | 144 | 176 |
| Batterisystem Total energi | 114,6 kWh | 129 kWh | 157,6 kWh |
| Batterisystemets totale spenning | 409,6V | 460,8 V | 563,2V |
| Systemets nominelle kapasitet | 280ah | 280ah | 280ah |
| Konstant utladningsstrøm | 140A | 140A | 140A |
| Konstant ladestrøm | 140A | 140A | 140A |
Figur 8: Skjematisk diagram av batterisystemmontering
Energilagringsskapet er utstyrt med et klimaanlegg og en kjølekanal for å kontrollere temperaturen inne i energilagringsskapet.
Klimaanlegget er koblet til batteristyringssystemet (BMS) via kommunikasjonsprotokollen RS485.
I tillegg til å realisere koblingen mellom klimaanlegget og brannvernsystemet, bør BMS-systemet også kunne stille inn klimaanleggets oppstartskjølepunkt, kjøleavvik, oppstartshotpunkt, oppvarmingsavvik, battericelletemperaturens oppstartskjølepunkt, battericelletemperaturens oppstartshotpunkt og andre parametere.
Den har funksjonen å starte klimaanlegget manuelt og kunne kontrollere klimaanlegget i henhold til battericelletemperaturen. De innstilte parametrene for oppstartskjølepunkt for battericelletemperatur og oppstartshotpunkt for battericelletemperatur trenger ikke å sendes til klimaanlegget. De er kun terskler for energistyringssystemet for å kontrollere klimaanleggets drift i henhold til battericelletemperaturen.
Når BMS-systemet registrerer at batteritemperaturen når en viss grenseverdi, sender det en kommando til klimaanlegget om å kontrollere at det starter driften og kontrollere temperaturen i energilagringsskapet innenfor riktig temperatur.
I utendørsmiljøet kan temperaturen og fuktigheten i energilagringsskapet justeres, og kontroll- og justeringsparametrene er som følger: Når batterirommet er i drift, kontrolleres temperaturen i batterirommet innenfor 35 °C, temperaturforskjellen i den lokale posisjonen er mindre enn 5 °C, og fuktigheten i rommet kontrolleres innenfor 70 %.
Luft Balsam Parametere: Bord 7
| Modellnr. | Industri EC-serien | Enhet | 1100W | 1500W | 2000W |
| Størrelse og installasjon | Dimensjon | mm | 783*479*200 | 783*479*200 | 783*483*200 |
| Vekt | Kg | 27,5 | 27,5 | 35 | |
| Installasjon | Innfelt montering | ||||
| Installasjonsmiljø | Utendørs | ||||
| Arbeidstemperatur | ℃ | -40 til 55 | |||
| Miljø og beskyttelse | Støy | dB | 65 | ||
| Levetid | år | >10 | |||
| Beskyttelsesnivå | IP55 | ||||
| Kjøle-/oppvarmingskapasitet | W | 1100/800 | 1500/1000 | 2000/1000 | |
| ytelse | Strømforsyningsområde | 220 ± 15 % VAC / 50 Hz | |||
Figur 9: Diagram over industrielt klimaanlegg
Figur 10: Industrielt klimaanlegg
BMU batterimodulstyringsenhet (nivå 3)
Ansvarlig for å samle inn sanntidsinformasjon som spenning og temperatur på batterimoduler. Samtidig utfører den utjevningshåndtering, online deteksjon, feildiagnose osv.
SBCU batteriklyngehåndteringsenhet (nivå 2)
Ansvarlig for å administrere en klynge av batteripakker, samle inn informasjon om batteridrift, feildiagnose og alarm, analyse av batteriutjevningsstrategi SOC-beregning, isolasjonsdeteksjon, reléadhesjonsdeteksjon, kontroll av relaterte reléer, datakommunikasjonsinteraksjon med BMU, etc.
MBCU batterisystemstyringsenhet (nivå 1)
Ansvarlig for administrasjon av det overordnede batterisystemet. Fullstendig innsamling, analyse, overvåking og planlegging av batteristatus; beregning av batterisystemets SOC og SOH; diagnose og alarm for systemfeil; administrasjon av systemstrøm på og av samt lade- og utladingsstrategi; og interaksjon med PCS/EMS-data via berøringsskjerm.
Viser batteriinformasjon, gir et brukervennlig manuelt betjeningsgrensesnitt, kan enkelt hjelpe vedlikeholdspersonell med å finne problemer og gir et betjeningsgrensesnitt.
Energistyringssystemet er en viktig del av kontrollsystemet, som sørger for datahåndtering, overvåking, kontroll og optimalisering for planleggingskontrollsenteret for å sikre stabil og effektiv drift av systemet. Energistyringssystemet gir effekt- og spenningssettpunkter for hver distribuerte energikontroller i systemet; sikrer at behovet for varme- og strømbelastning i systemet dekkes, og sikrer at systemet oppfyller driftsprotokollene med sentralnettet; og minimerer energiforbruk og systemtap så mye som mulig.
Systemet er i stand til å innhente data i sanntid og tidsbestemt for alle overvåkede driftsparametere og statuser. Alle elektriske mengder samples med vekselstrøm, og høy nøyaktighet og hastighet er garantert, og viktige historiske data behandles og lagres i databasen.
Innhent total spenning, strøm, gjennomsnittstemperatur, SOC, SOH, lade- og utladningsstrøm og effektgrense,
Enkeltbatterispenning, enkeltbatteritemperatur, utjevningsstatus for hvert batteri, feil- og alarminformasjon, historisk lade- og utladingseffekt, historisk lade- og utladingseffekt og annen vanlig informasjon for hver batterigruppe i BMS-systemet. Samle inn relevante parametere for PCS-systemet, inkludert likestrømspenning/strøm/effekt, trefase aktiv effekt, reaktiv effekt, trefasespenning, trefasestrøm, effektfaktor, frekvens, IGBT-temperatur, RC-filtertemperatur, driftsstatus, alarmer og feil og annen vanlig informasjon, samt daglig inngangseffekt, daglig utgangseffekt, kumulativ inngangseffekt, kumulativ utgangseffekt og så videre.
Samler inn og viser ulike statusmengder for energilagringssystemet, inkludert hovedkretsstatus (bryter, ulykkessignal, beskyttelsessignal og unormalt signal), brannalarm, temperaturutvikling og annen informasjon.
Figur 11: Tidlige varslingssystemer
Figur 12 Energioversikt (tidlige data)
Figur 13. Generell oversikt over driften av bedriftsprosjekter (tidlige data)
Reduksjonsskallet bruker støpeprosess; høyt dreiemoment, lav fordelingshastighet, ensidig slaglengde opptil
1,5 meter/minutt, kan fullføre opprydding og opprydding på 30 minutter (beregnet i henhold til 40 meter på én side).
| Ytelse Parametere of Kjøre Reduser Bord 8 | |||
| 1 | Reduksjonsstrukturform | Planetarisk + parallellaksel, enkelt inngang og dobbelt utgang | |
| 2 | Reduksjonsmodell | GTX107L3-231-F2402 | |
| 3 | Nominelt utgangsmoment for reduseringsgir | 5000 | Nm |
| 4 | Maksimalt korttidsutgangsmoment for hastighetsreduksjonsgiret | 7000 | Nm |
| 5 | Nominell utgangshastighet på reduseringsgir | 4.3 | o/min |
| 6 | Reduksjonsgirforhold | 231,7 | |
| 7 | Reduksjonsgir egnet for motormodell | YVP-112M-6-2.2kW-B5-IP56 | |
| 8 | Motorkraft | 2.2 | kW |
| 9 | Teoretisk motorutgangshastighet | 1000 | o/min |
| 10 | Smøremetode for reduksjonsgir | oljebad | |
| 11 | Anbefalte smøremidler for hastighetsreduksjonsmotorer | ISO VG220/320 | |
Figur 15 Toppvisning av reduksjonsventil
| Produkt | Hovedparametere | 30 kW/114 kWh | 40 kW/129 kWh | 50 kW/157 kWh | |
| Mengde (enhet) | |||||
| Container | 20 fot | 5,89 * 2,35 * 2,38 meter | 1 | 1 | 1 |
|
AIO-energilagringssystem | Energilagringsskap | 1*1,45*1,8 meter | 1 | 1 | 1 |
| Batterimodul | 14,3 kWh-modul | 8 | 9 | 11 | |
| Høyspenningsmodul | BMU+BCU | 1 | 1 | 1 | |
| Omformer | Kraft/mengde | 30 kW/1 | 40 kW/1 | 50 kW/1 | |
| Industrielt klimaanlegg | Kraft/mengde | 1,1 kW/1 | 1,5 kW/1 | 2 kW/1 | |
| Brannsikkert system | Innebygd perfluorheksan brannslukningsapparat | 1 | 1 | 1 | |
| EMS | innebygd | 1 | 1 | 1 | |
| Bryterboks | innebygd | 1 | 1 | 1 | |
| Solcellepanel | Solcellepanel | Mono 460W | 72 | 90 | 114 |
| Brakett/ramme | 1*3 kombinasjon, varmgalvanisert | 26 | 32 | 40 | |
| kraftoverføring (dvs. girkasse) | Hastighetsreduksjon | Planetarisk + parallellaksel, enkelt inngang og dobbel utgang | 2 | 2 | 2 |
| ElektriskMaskineri | 380V 2200W | 2 | 2 | 2 | |
| KraftuttakSpor | 4m varmgalvanisert | 4 | 4 | 4 | |
| Flatt skyveutgangsspor | 2 m 3 mm tykkelse, varmgalvanisert | Noen | Noen | Noen | |