ALT-I-ET-design, høj integration, indbygget kraftoverføringsenhed, sparer tid og arbejde. Modulær installation, enkel struktur, nem vedligeholdelse og konstruktion.
Standard 20-fods container mobilt design, nem transport og fleksibelt layout
Samlet levering, transport af hele maskineriet, nem installation, drift og vedligeholdelse. Effektudvidelse og kapacitetsudvidelse er mulig.
Designkoncept for advarsel om termisk løbsk risiko Brandsikker: perfluorhexanongas
BMS- og EMS-koblingsbeskyttelse for højere forbedret sikkerhed
Cloud-platformstyringssystem, understøtter fjern-/lokal overvågning, intelligent cloud-drift og vedligeholdelse uden professionel vedligeholdelse på stedet
Intelligent balanceringsstrategi, system AI-advarsel, sikrer batteriets ensartethed gennem hele levetiden. Understøtter black start-funktion, pålidelig strømforsyning i både off-grid/on-grid-tilstande.
Støvtæt og vandtæt: IP54
Intelligent temperaturstyring: industriel klimaanlæg med køling, opvarmning, affugtning, konstant temperatur, konstant luftfugtighed og andre funktioner
Relativ luftfugtighed 5~95% uden kondensering Arbejdstemperatur -30℃~55°C
Højde 3000 m
Kan fungere stabilt under forskellige barske naturlige forhold såsom plateauer og ørkener
GB/T 4942 Kapslingsbeskyttelsesgrad (IP-kode) GB 2894-2008 Sikkerhedsskilte (ISO 3864:1984)
GB/T 50796-2012 Godkendelsesspecifikation for solcelleanlægsprojekter
GB/T 19964-2012 Tekniske forskrifter for adgang til elsystemet for solcelleanlæg GB 50217-2018 Specifikationer for kabeldesign til strømforsyningsanlæg
GB/T 50054-2011 Designspecifikation for lavspændingsstrømfordeling GB/T 50065-2011 Designspecifikation for jordforbindelse til vekselstrømsenheder GB/T 36276-2018 Lithium-ion-batterier til strømlagring
GB/T 34133-2017 Tekniske forskrifter for detektion af energilagringskonvertere
| Produktkapacitet | 30 kW/114 kWh | 40 kW/129 kWh | 50 kW/157 kWh |
| Solenergi Input | |||
| Maks. solindgangsspænding | 1000V | ||
| Nominel indgangsspænding | 600V | ||
| Solenergi | 33 kW | 41,4 kW | 52,4 kW |
| MPPT-spændingsområde | 150-850V | ||
| Startspænding | 180V | ||
| Maks. indgangsstrøm | 3*40A | 4*40A | |
| MPPT Maks. Strenge | 3/6 | 4/8 | |
| AC Produktion (Gitter) | |||
| Maksimal udgangseffekt | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA |
| Nominel udgangseffekt | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Nominel spænding | 3/N/PE, 220V/380V 3/N/PE, 230V/400V | ||
| Nominel strøm | 45,6A/43,3A | 60,8A/57,7A | 76A/72,2A |
| Nominel frekvens | 50Hz/60Hz | ||
| Effektfaktor THDI | <3% | ||
| Effektfaktor | >0,99(0,8 超前. 0,8 滞后) | ||
| AC Input (Gitter) | |||
| Maks. bypassstrøm | 91,2A/86,6A | 121,6A/115,4A | 152A/144,4A |
| Nominel indgangsspænding | 3/N/PE, 220V/380V 3/N/PE, 230V/400V | ||
| Nominel indgangsfrekvens | 50Hz/60Hz | ||
| AC Produktion (slukket-gitter) | |||
| Maksimal udgangseffekt | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Nominel udgangsspænding | 3/N/PE, 220V/380V 3/N/PE, 230V/400V | ||
| Nominel strøm | 45,6A/43,3A | 60,8A/57,7A | 76A/72,2A |
| Total harmonisk spændingsforvrængningTHDU | <2% | ||
| Nominel frekvens | 50Hz/60Hz | ||
| Overbelastningsevne | 110% konstant | ||
| Maksimal udgangseffekt | Konstant 1,6 gange effekt i 2 sekunder | ||
| Tændt net-slukket net-skiftetid | <10 ms | ||
| Batteri | |||
| Nominel kapacitet (wh) | 114,6 kWh | 129 kWh | 157,6 kWh |
| Nominel spænding | 409,6 | 460,8 | 563,2 |
| Maksimal opladningseffekt | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Maksimal udladningseffekt | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Batteriets termiske styring | Luftkøling/opvarmning | ||
| Generel Parametre | |||
| Vægt | / | / | 约15T |
| Arbejdstemperatur | -20℃ til 55℃ | ||
| Fugtighed | 0~90% ikke-kondenserende | ||
| Beskyttelsesniveau | IP54 | ||
| Støj | 70dB | ||
| Højde | 3000 m (nedsættelse over 3000 m) | ||
| Kølemetode | Luftkøling | ||
| Vise og Meddelelse | |||
| Vise | LCD-skærm | ||
| BMS-kommunikation | RS485 CAN | ||
| EMS-kommunikation | RS485 TCP/IP | ||
Figur 2: Deldiagram af PAIO-(30-50)KW/(114-157)KWH beholderenergilagringssystem
Figur 3: Topvisning af PAIO-(30-50)KW/(114-157)KWH beholderenergilagringssystem
Høj effektivitet: Modulets effektivitet når over 21 %. Den kan stadig fungere under forhold med lavt solskin. Tågede og overskyede dage påvirker ikke strømproduktionens effektivitet.
Pålidelig: Den designmæssige levetid er mere end 25 år, den revolutionerende emballageteknologi, den langvarige binding, og fastheden kan sammenlignes med en bygnings facade. Den har fremragende mekanisk belastningskapacitet, har bestået saltspray- og andre vejrbestandighedstests og -forbedringer og kan modstå en vindbelastning på 2400 Pa og en snebelastning på 5400 Pa.
Miljøbeskyttelse: ingen forurening. Nem at vedligeholde.
| Produktmodel | LF460M10-60H |
| Udgangseffekt | 460W |
| Effekttolerance | 0-5W |
| Moduleffektivitet | 21,30% |
| Maks. spænding | 34,93V |
| Maks. strøm | 13.17A |
| Åben kredsløbsspænding | 41,98V |
| Kortslutningsstrøm | 13,96A |
| Kortslutningsstrømstemperatur koefficient (%/°C) | 0,046 |
| Åben kredsløbsspændingstemperatur koefficient (%/°C) | -0,266 |
| Effekttemperaturkoefficient (%/℃) | -0,354 |
| Modularbejdstemperatur NMOT (℃) | 43±3℃ |
| Modulstørrelse | 1904*1134*30 mm |
| Vægt | 23,5 kg |
| Kabel | 4mm² |
| Glas | Hærdet glas med høj gennemsigtighed 3,2 mm |
| Samleboks | IP68, 3 bypassdioder |
| Terminalblokke | MC4 |
| Maks. systemspænding | 1500V |
| Maks. systemsikringsværdi | 25A |
| Mekanisk belastning | 5400pa |
| Arbejdstemperatur | -40 til 85 ℃ |
| Anvendelsesniveau | A |
Figur 4: Solpanelets dimensioner
Figur 5: Foto af solpanel
Figur 6: Skematisk diagram over installation af solpanel (vinkeljusterbar)
Anvend trefaset højspændingsenergilagringsinverter
4-vejs MPPT og 8 strenge med 20A enkeltstrengsstrøm, op til 96 kW solcelleindgang. Dobbeltvejs batteriport giver maksimal opladnings- og afladningsstrøm på 140 A/70+70 A. Understøtter backup-portens nominelle effektkapacitet på 160 %/2 s.
Understøtter 6 enheder i on-grid og off-grid forhold
Understøtter direkte drift som el-inverter uden batteri
Understøtter to generatoradgangsmetoder med fjernbetjeningsstart- og stopfunktion
Understøtter peak control i selvgenererings- og selvbrugstilstand samt generatortilstand
Et lithium-ion-batteri med høj kapacitet, høj sikkerhed og lang levetid til energilagring, udviklet baseret på mere end ti års kerneindhold inden for intellektuel ejendom og teknologiakkumulering inden for lithiumjernfosfat og relaterede materialer. Det har karakteristika som god cykluslevetid, stor enkeltcellekapacitet, høj sikkerhed, høj ensartethed, og dets præstationsindikatorer har i alle aspekter nået det internationalt førende og nationale avancerede niveau.
| Batteri Celle | LFP (lithiumjernfosfat) |
| Nominel kapacitet | 280ah |
| Nominel spænding | 3,2V |
| Standard ladestrøm | 0,5°C |
| Standardafladningsstrøm | 0,5°C |
| Ladeslutspænding | 3,65V |
| Afladningsendespænding | 2,5V |
| Arbejdstemperatur | Opladning 0 til 55 ℃, afladning -20 til 55 ℃ |
| Cykler | 8000 cyklusser (@70%) |
| Batterivægt | 5,5 ± 0,3 kg |
Batteri Modul Parametre
Batteriet anvender et højt integreret standardiseret modul, som er praktisk til fejlfinding og installation. Hver standardboks har 16 batteristrenge, 51,2V/280Ah.
Boksen kan installeres med en ventilator for mere effektiv varmeafledning. BMS'en kan automatisk styre ventilatoren i henhold til temperaturen.
| Energi for enkelt batterimodul | 14,336 kWh |
| Spænding for enkelt batterimodul | 51,2V |
| Enkelt batterimodulstreng | 16 celler i serie |
Batteri klynge/system forsamling
Batteriboksen er installeret på batteristativet. Hele batteristativet er svejset med højstyrke, fortykket firkantet stål, som er slidstærkt, korrosionsbestandigt og brandbestandigt. Boksens overflade er fuldt sprøjtet med isolerende maling for effektivt at forbedre isoleringsniveauet. Boksen anvender en isoleret lukket installation, som effektivt kan forhindre dryppende vand og støv i at falde ned i batteripakken og har god varmeafledningsevne. Systemet er opdelt i 1 klynge, som er pænt og jævnt fordelt på begge sider af energilagringsskabet. Hver klynge af batterier består af 8 standardbatteribokse og 1 højspændingsboks. Batterilageret omfatter hovedsageligt batteripakker, batteristativer, BMS-kontrolbokse, køleventilatorer osv. Batteriet skal være udstyret med et tilsvarende BMS-styringssystem. Batteritypen er jern-lithium-batteri. Varmeafledningsklimaanlægget justeres i realtid i henhold til temperaturen på lageret.
| Batterisystemmodul Antal | 8 | 9 | 11 |
| Batterisystem Samlet antal strenge | 128 | 144 | 176 |
| Batterisystem Total energi | 114,6 kWh | 129 kWh | 157,6 kWh |
| Batterisystemets samlede spænding | 409,6V | 460,8V | 563,2V |
| Systemets nominelle kapacitet | 280ah | 280ah | 280ah |
| Konstant afladningsstrøm | 140A | 140A | 140A |
| Konstant ladestrøm | 140A | 140A | 140A |
Figur 8: Skematisk diagram over batterisystemets samling
Energilagringsskabet er udstyret med et klimaanlæg og en kølekanal til at styre temperaturen inde i energilagringsskabet.
Klimaanlægget er forbundet til batteristyringssystemet (BMS) via RS485-kommunikationsprotokollen.
Ud over at realisere forbindelsen mellem klimaanlægget og brandsikringssystemet, skal BMS'en også kunne indstille klimaanlæggets opstartskølepunkt, køleafvigelse, opstartshotpunkt, opvarmningsafvigelse, battericelletemperaturens opstartskølepunkt, battericelletemperaturens opstartshotpunkt og andre parametre.
Den har funktionen til manuelt at starte klimaanlægget og styre klimaanlægget i henhold til battericelletemperaturen. De indstillede parametre for battericelletemperaturens opstartskølepunkt og battericelletemperaturens opstartsvarmepunkt behøver ikke at blive sendt til klimaanlægget. De er kun tærsklerne for energistyringssystemet til at styre klimaanlæggets drift i henhold til battericelletemperaturen.
Når BMS'en registrerer, at batteritemperaturen når en bestemt grænseværdi, sender BMS'en en kommando til klimaanlægget om at styre klimaanlægget til at starte drift og kontrollere temperaturen i energilagringsskabssystemet inden for den passende temperatur.
I det udendørs naturlige miljø kan temperaturen og luftfugtigheden i energilagringsskabet justeres, og kontrol- og justeringsparametrene er som følger: Når batterirummet er i drift, styres temperaturen i batterirummet inden for 35 °C, temperaturforskellen i den lokale position er mindre end 5 °C, og luftfugtigheden i rummet styres inden for 70 %.
Luft Balsam Parametre: Tabel 7
| Modelnr. | Industri EC-serien | Enhed | 1100W | 1500W | 2000W |
| Størrelse og installation | Dimension | mm | 783*479*200 | 783*479*200 | 783*483*200 |
| Vægt | Kg | 27,5 | 27,5 | 35 | |
| Installation | Indbygget montering | ||||
| Installationsmiljø | Udendørs | ||||
| Arbejdstemperatur | ℃ | -40 til 55 | |||
| Miljø og beskyttelse | Støj | dB | 65 | ||
| Levetid | år | >10 | |||
| Beskyttelsesniveau | IP55 | ||||
| Køle-/varmekapacitet | W | 1100/800 | 1500/1000 | 2000/1000 | |
| præstation | Strømforsyningsområde | 220±15%VAC/50Hz | |||
Figur 9: Diagram over industrielt klimaanlæg
Figur 10: Industrielt klimaanlæg
BMU Batterimodulstyringsenhed (niveau 3)
Ansvarlig for at indsamle realtidsinformation såsom spænding og temperatur på batterimoduler. Samtidig udfører den udligningsstyring, online detektion, fejldiagnose osv.
SBCU Batteriklyngestyringsenhed (niveau 2)
Ansvarlig for at administrere en klynge af batteripakker, indsamling af oplysninger om batteriets drift, fejldiagnose og alarm, analyse af batteriudligningsstrategi, SOC-beregning, isolationsdetektion, relæadhæsionsdetektion, styring af relaterede relæer, datakommunikationsinteraktion med BMU osv.
MBCU Batteristyringsenhed (niveau 1)
Ansvarlig for styringen af det samlede batterisystem. Komplet indsamling, analyse, overvågning og planlægning af batteristatus; beregning af batterisystemets SOC og SOH; diagnosticering og alarm af systemfejl; styring af systemets tænd- og sluk-strategi samt strategi for opladning og afladning; og interaktion med PCS/EMS-data via berøringsskærm.
Viser batteriinformation, giver en brugervenlig manuel betjeningsflade, kan nemt hjælpe vedligeholdelsespersonale med at finde problemer og giver en betjeningsflade.
Energistyringssystemet er en vigtig del af styresystemet, som leverer datastyring, overvågning, kontrol og optimering til planlægningsstyringscentret for at sikre stabil og effektiv drift af systemet. Energistyringssystemet leverer effekt- og spændingssætpunkter for hver distribueret energiregulator i systemet; sikrer, at behovet for varme- og elbelastninger i systemet opfyldes, og sikrer, at systemet overholder driftsprotokollerne med hovednetsystemet; og minimerer energiforbrug og systemtab så meget som muligt.
Systemet er i stand til at indsamle data i realtid og med tidsbestemt hastighed for alle overvågede driftsparametre og statusser. Alle elektriske størrelser samples med vekselstrøm, og høj nøjagtighed og hastighed garanteres, og vigtige historiske data behandles og gemmes i databasen.
Indhent den samlede spænding, strøm, gennemsnitstemperatur, SOC, SOH, opladnings- og afladningsstrøm samt effektgrænse.
Enkeltbatterispænding, enkeltbatteritemperatur, udligningsstatus for hvert batteri, fejl- og alarmoplysninger, historisk opladnings- og afladningseffekt, historisk opladnings- og afladningseffekt og andre almindeligt anvendte oplysninger for hver gruppe af batterier i BMS-systemet. Indsaml relevante parametre for PCS-systemet, herunder DC-spænding/strøm/effekt, trefaset aktiv effekt, reaktiv effekt, trefaset spænding, trefaset strøm, effektfaktor, frekvens, IGBT-temperatur, RC-filtertemperatur, driftsstatus, alarmer og fejl og andre almindeligt anvendte oplysninger, samt daglig indgangseffekt, daglig udgangseffekt, kumulativ indgangseffekt, kumulativ udgangseffekt osv.
Indsamler og viser forskellige statusstørrelser for energilagringssystemet, herunder hovedkredsløbets status (afbryder, ulykkesudløsningssignal, beskyttelseshandlingssignal og unormalt signal), brandalarm, temperaturudvikling og andre oplysninger.
Figur 11: Tidlige varslingssystemer
Figur 12 Energioversigt (tidlige data)
Figur 13. Generel oversigt over virksomhedens projektdrift (tidlige data)
Reducerskallen anvender støbeprocessen; højt drejningsmoment, lav fordelingshastighed, ensidet slaglængde op til
1,5 meter/minut, kan færdiggøre oprydning og oprydning på 30 minutter (beregnet ud fra 40 meter på den ene side).
| Præstation Parametre of Køre Reducer Tabel 8 | |||
| 1 | Reducerstrukturform | Planetarisk + parallelaksel, enkelt indgang og dobbelt udgang | |
| 2 | Reducermodel | GTX107L3-231-F2402 | |
| 3 | Nominelt udgangsmoment for reducer | 5000 | Nm |
| 4 | Maksimalt korttidsudgangsmoment for hastighedsreduceren | 7000 | Nm |
| 5 | Nominel udgangshastighed for reducer | 4.3 | omdrejninger i minuttet |
| 6 | Reduktionsgearforhold | 231,7 | |
| 7 | Reduktionsgear egnet til motormodel | YVP-112M-6-2.2kW-B5-IP56 | |
| 8 | Motorkraft | 2.2 | kW |
| 9 | Teoretisk motorudgangshastighed | 1000 | omdrejninger i minuttet |
| 10 | Smøremetode til reduktionsgear | oliebad | |
| 11 | Anbefalede smøremidler til reduktionsgear | ISO VG220/320 | |
Figur 15 Topvisning af reduktionsgear
| Produkt | Hovedparametre | 30 kW/114 kWh | 40 kW/129 kWh | 50 kW/157 kWh | |
| Mængde (enhed) | |||||
| Beholder | 20 fod | 5,89*2,35*2,38 meter | 1 | 1 | 1 |
|
AIO-energilagringssystem | Energilagringsskab | 1*1,45*1,8 meter | 1 | 1 | 1 |
| Batterimodul | 14,3 kWh modul | 8 | 9 | 11 | |
| Højspændingsmodul | BMU+BCU | 1 | 1 | 1 | |
| Inverter | Effekt/Mængde | 30 kW/1 | 40 kW/1 | 50 kW/1 | |
| Industrielt klimaanlæg | Effekt/Mængde | 1,1 kW/1 | 1,5 kW/1 | 2 kW/1 | |
| Brandsikkert system | Indbygget perfluorhexan brandslukker | 1 | 1 | 1 | |
| EMS | indbygget | 1 | 1 | 1 | |
| Afbryderboks | indbygget | 1 | 1 | 1 | |
| Solpanel | Solpanel | Mono 460W | 72 | 90 | 114 |
| Beslag/ramme | 1*3 kombination, varmgalvaniseret | 26 | 32 | 40 | |
| kraftoverføring (dvs. gearkasse) | Hastighedsreducer | Planetarisk + parallelaksel, enkelt indgang og dobbelt udgang | 2 | 2 | 2 |
| ElektriskMaskiner | 380V 2200W | 2 | 2 | 2 | |
| KraftudtagSpor | 4m varmgalvaniseret | 4 | 4 | 4 | |
| Fladt trykudgangsspor | 2 m 3 mm tykkelse, varmgalvaniseret | Nogle | Nogle | Nogle | |