Deseño TODO EN UN, alta integración, dispositivo de transmisión de forza integrado, aforro de tempo e man de obra Instalación modular, estrutura sinxela, fácil mantemento e construción
Deseño móbil estándar de contedores de 20 pés, transporte sinxelo e disposición flexible
Entrega xeral, transporte de toda a maquinaria, instalación e funcionamento sinxelos e mantemento. Pódese conseguir unha expansión de potencia e unha expansión de capacidade.
Concepto de deseño de advertencia de risco de fuga térmica Resistente ao lume: gas perfluorohexanona
Protección de conexión BMS e EMS para unha maior seguridade mellorada
Sistema de xestión de plataformas na nube, que admite monitorización remota/local, operación e mantemento intelixentes na nube sen mantemento experto in situ
Estratexia de equilibrio intelixente, aviso de IA do sistema, garante a consistencia da batería durante todo o ciclo de vida. Admite a función de arranque en negro, subministración de enerxía fiable tanto en modo conectado á rede como fóra da rede.
Resistente ao po e á auga: IP54
Control intelixente da temperatura: aire acondicionado industrial, con refrixeración, calefacción, deshumidificación, temperatura constante, humidade constante e outras funcións
Humidade relativa 5~95% sen condensación Temperatura de traballo -30 ℃~55 °C
Altitude 3000 m
Pode funcionar de forma estable en diversas condicións naturais adversas, como mesetas e desertos
GB/T 4942 Grao de protección da envolvente (código IP) GB 2894-2008 Sinais de seguridade (ISO 3864:1984)
Especificación de aceptación GB/T 50796-2012 para proxectos de xeración de enerxía fotovoltaica
GB/T 19964-2012 Regulamento técnico para o acceso de centrais fotovoltaicas ao sistema eléctrico GB 50217-2018 Especificación de deseño de cables de enxeñaría eléctrica
GB/T 50054-2011 Especificación de deseño de distribución de enerxía de baixa tensión GB/T 50065-2011 Especificación de deseño de conexión a terra para dispositivos de alimentación de CA GB/T 36276-2018 Baterías de ións de litio para almacenamento de enerxía
GB/T 34133-2017 Regulamento técnico para a detección de convertidores de almacenamento de enerxía
| Capacidade do produto | 30 kW/114 kWh | 40 kW/129 kWh | 50 kW/157 kWh |
| Solar Entrada | |||
| Tensión de entrada solar máxima | 1000 V | ||
| Tensión de entrada nominal | 600 V | ||
| Enerxía solar | 33 kW | 41,4 kW | 52,4 kW |
| Rango de tensión MPPT | 150-850 V | ||
| Tensión de inicio | 180 V | ||
| Corrente de entrada máxima | 3*40A | 4*40A | |
| Cadenas máximas MPPT | 3/6 | 4/8 | |
| AC Saída (Grid) | |||
| Potencia máxima de saída | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA |
| Potencia de saída nominal | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Tensión nominal | 3/N/PE, 220 V/380 V 3/N/PE, 230 V/400 V | ||
| corrente nominal | 45,6A/43,3A | 60,8A/57,7A | 76A/72,2A |
| Frecuencia nominal | 50 Hz/60 Hz | ||
| Factor de potencia THDI | <3% | ||
| Factor de potencia | >0,99(0,8 超前. 0.8 滞后) | ||
| AC Entrada (Grid) | |||
| Corrente de derivación máxima | 91,2A/86,6A | 121,6A/115,4A | 152A/144,4A |
| Tensión de entrada nominal | 3/N/PE, 220 V/380 V 3/N/PE, 230 V/400 V | ||
| Frecuencia de entrada nominal | 50 Hz/60 Hz | ||
| AC Saída (fóra degrella) | |||
| Potencia máxima de saída | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Tensión de saída nominal | 3/N/PE, 220 V/380 V 3/N/PE, 230 V/400 V | ||
| corrente nominal | 45,6A/43,3A | 60,8A/57,7A | 76A/72,2A |
| Distorsión harmónica de tensión total THDU | <2% | ||
| Frecuencia nominal | 50 Hz/60 Hz | ||
| Capacidade de sobrecarga | 110 % constante | ||
| Potencia máxima de saída | Potencia constante 1,6 veces durante 2 s | ||
| Tempo de conmutación entre conectado á rede e fóra da rede | <10 ms | ||
| Batería | |||
| Capacidade nominal (wh) | 114,6 kWh | 129 kWh | 157,6 kWh |
| Tensión nominal | 409,6 | 460,8 | 563.2 |
| Potencia de carga máxima | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Potencia máxima de descarga | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Xestión térmica da batería | Refrixeración/calefacción por aire | ||
| Xeral Parámetros | |||
| Peso | / | / | 约15T |
| Temperatura de traballo | -20 ℃ a 55 ℃ | ||
| Humidade | 0~90% sen condensación | ||
| Nivel de protección | IP54 | ||
| Ruído | 70 dB | ||
| Altitude | 3000 m (redución de potencia por riba de 3000 m) | ||
| Método de arrefriamento | Refrixeración por aire | ||
| Pantalla e Comunicación | |||
| Pantalla | Pantalla LCD | ||
| Comunicación BMS | RS485 CAN | ||
| Comunicación EMS | RS485 TCP/IP | ||
Figura 2: Diagrama parcial do sistema de almacenamento de enerxía en contedores PAIO-(30-50)KW/(114-157)KWH
Figura 3: Vista superior do sistema de almacenamento de enerxía en contedores PAIO-(30-50)KW/(114-157)KWH
Alta eficiencia: a eficiencia do módulo supera o 21 %. Pode funcionar en condicións de pouca luz solar. Os días nubrados e con néboa non afectan á eficiencia da xeración de enerxía.
Fiable: A vida útil do deseño é de máis de 25 anos, a tecnoloxía de empaquetado revolucionaria, a unión duradeira e a firmeza son comparables á do muro cortina dun edificio. Ten unha excelente capacidade de carga mecánica, superou as probas e melloras de resistencia á intemperie, incluíndo a pulverización salina e outras, e pode soportar unha carga de vento de 2400 Pa e unha carga de neve de 5400 Pa.
Protección ambiental: sen contaminación. Fácil de manter
| Modelo de produto | LF460M10-60H |
| Potencia de saída | 460 W |
| Tolerancia de potencia | 0-5W |
| Eficiencia do módulo | 21,30% |
| Voltaxe máxima | 34,93 V |
| Corrente máxima | 13.17A |
| Tensión en circuíto aberto | 41,98 V |
| corrente de curtocircuíto | 13,96A |
| Temperatura da corrente de curtocircuíto coeficiente (%/°C) | 0,046 |
| Temperatura da tensión en circuíto aberto coeficiente (%/°C) | -0,266 |
| Coeficiente de temperatura de potencia (%/℃) | -0,354 |
| Temperatura de traballo do módulo NMOT (℃) | 43 ± 3 ℃ |
| Tamaño do módulo | 1904*1134*30 mm |
| Peso | 23,5 kg |
| Cable | 4 mm² |
| Vidro | Vidro temperado de alta transparencia de 3,2 mm |
| Caixa de conexións | IP68, 3 díodos de derivación |
| Bloques de terminais | MC4 |
| Tensión máxima do sistema | 1500 V |
| Valor máximo do fusible do sistema | 25A |
| Carga mecánica | 5400pa |
| Temperatura de traballo | -40 a 85 ℃ |
| Nivel de aplicación | A |
Figura 4: Dimensións do panel solar
Figura 5: Foto do panel solar
Figura 6: Diagrama esquemático da instalación de paneis solares (ángulo axustable)
Adopta un inversor de almacenamento de enerxía de alta tensión trifásico
MPPT de 4 vías e 8 cadeas de 20 A de corrente de cadea única, ata 96 kW de entrada fotovoltaica. O porto de batería de dobre vía proporciona unha corrente de carga e descarga máxima de 140 A/70 + 70 A. Admite unha capacidade de carga de potencia nominal de 160 %/2 s do porto de copia de seguridade.
Admite 6 dispositivos en condicións de conexión á rede e fóra da rede
Admite o funcionamento directo como inversor de rede sen batería
Admite dous métodos de acceso ao xerador, con función de inicio e parada por control remoto
Admite o control de picos en modo de autoxeración e autouso e en modo xerador
Unha batería de ións de litio de alta capacidade, alta seguridade e longa duración para o almacenamento de enerxía desenvolvida con base en máis de dez anos de propiedade intelectual esencial e acumulación de tecnoloxía en fosfato de ferro de litio e materiais relacionados. Ten as características de boa vida útil, gran capacidade unicelular, alta seguridade, alta consistencia e os seus indicadores de rendemento en todos os aspectos alcanzaron o nivel avanzado de liderado internacional e nacional.
| Batería Cela | LFP (fosfato de litio e ferro) |
| Capacidade nominal | 280 ah |
| Tensión nominal | 3,2 V |
| Corrente de carga estándar | 0,5 °C |
| corrente de descarga estándar | 0,5 °C |
| Tensión de fin de carga | 3,65 V |
| Tensión final de descarga | 2,5 V |
| Temperatura de traballo | Carga de 0 a 55 ℃, descarga de -20 a 55 ℃ |
| Ciclos | 8000 ciclos (ao 70%) |
| Peso da batería | 5,5 ± 0,3 kg |
Batería Módulo Parámetros
A batería adopta un módulo estandarizado altamente integrado, o que resulta cómodo para a depuración e a instalación. Cada caixa estándar ten 16 cadeas de baterías de 51,2 V/280 Ah.
A caixa pódese instalar cun ventilador para unha disipación da calor máis eficaz. O BMS pode controlar automaticamente o ventilador segundo a temperatura.
| Enerxía do módulo de batería única | 14,336 kWh |
| Voltaxe do módulo de batería única | 51,2 V |
| Cadea de módulos de batería única | 16 celas en serie |
Batería clúster/sistema asemblea
A caixa da batería está instalada no bastidor da batería. Todo o bastidor da batería está soldado con aceiro cadrado engrosado de alta resistencia, que é resistente ao desgaste, á corrosión e ao lume. A superficie da caixa está completamente pulverizada con pintura illante para mellorar eficazmente o nivel de illamento. A caixa adopta unha instalación pechada illada, que pode evitar eficazmente que a auga e o po goteen na batería e ten un bo rendemento de disipación da calor. O sistema está dividido nun clúster, que está distribuído de forma ordenada e uniforme a ambos os dous lados do armario de almacenamento de enerxía. Cada clúster de baterías consta de 8 caixas de baterías estándar e 1 caixa de alta tensión. O almacén de baterías inclúe principalmente paquetes de baterías, bastidores de baterías, caixas de control BMS, ventiladores de refrixeración, etc. A batería debe estar equipada cun sistema de xestión BMS correspondente. O tipo de batería é batería de ferro-litio. O aire acondicionado de disipación de calor axústase en tempo real segundo a temperatura do almacén.
| Cantidade de módulos do sistema de baterías | 8 | 9 | 11 |
| Sistema de baterías Total Strings | 128 | 144 | 176 |
| Enerxía total do sistema de baterías | 114,6 kWh | 129 kWh | 157,6 kWh |
| Voltaxe total do sistema de batería | 409,6 V | 460,8 V | 563,2 V |
| Capacidade nominal do sistema | 280 ah | 280 ah | 280 ah |
| corrente de descarga constante | 140A | 140A | 140A |
| corrente de carga constante | 140A | 140A | 140A |
Figura 8: Diagrama esquemático da montaxe do sistema de baterías
O armario de almacenamento de enerxía está equipado cun sistema de refrixeración por aire acondicionado e un conduto de refrixeración para controlar a temperatura dentro do armario de almacenamento de enerxía.
O sistema de aire acondicionado está conectado ao sistema de xestión de baterías (BMS) a través do protocolo de comunicación RS485.
Ademais de realizar a conexión entre o aire acondicionado e o sistema de protección contra incendios, o BMS tamén debería ser capaz de axustar o punto de arrefriamento de inicio do aire acondicionado, a desviación de arrefriamento, o punto quente de inicio, a desviación de quecemento, o punto de arrefriamento de inicio da temperatura da cela da batería, o punto quente de inicio da temperatura da cela da batería e outros parámetros.
Ten a función de iniciar manualmente o funcionamento do aire acondicionado e poder controlalo segundo a temperatura da cela da batería. Non é necesario enviar ao sistema de aire acondicionado os parámetros de punto de arrefriamento de inicio da temperatura da cela da batería e punto quente de inicio da temperatura da cela da batería. Son só os limiares para que o sistema de xestión de enerxía controle o funcionamento do aire acondicionado segundo a temperatura da cela da batería.
Cando o BMS detecta que a temperatura da batería alcanza un certo valor límite, envía un comando ao sistema de aire acondicionado para controlar que este comece a funcionar e controlar a temperatura do sistema de almacenamento de enerxía dentro do límite axeitado.
No ambiente natural ao aire libre, a temperatura e a humidade no armario de almacenamento de enerxía pódense axustar, e os parámetros de control e axuste son os seguintes: cando o compartimento da batería está en funcionamento, a temperatura no compartimento da batería contrólase dentro dos 35 °C, a diferenza de temperatura na posición local é inferior a 5 °C e a humidade no compartimento contrólase dentro do 70 %.
Aire Acondicionador Parámetros: Táboa 7
| Nº de modelo | Serie EC da industria | Unidade | 1100 W | 1500 W | 2000 W |
| Tamaño e instalación | Dimensión | mm | 783*479*200 | 783*479*200 | 783*483*200 |
| Peso | Kg | 27,5 | 27,5 | 35 | |
| Instalación | Montaxe enrasada | ||||
| InstalaciónEntorno | Ao aire libre | ||||
| Temperatura de traballo | ℃ | -40 a 55 | |||
| Medio ambiente e protección | Ruído | dB | 65 | ||
| Vida útil | ano | →10 | |||
| Nivel de protección | IP55 | ||||
| Capacidade de refrixeración/calor | W | 1100/800 | 1500/1000 | 2000/1000 | |
| rendemento | Rango de subministración de enerxía | 220 ± 15 % V CA/50 Hz | |||
Figura 9: Diagrama dun aire acondicionado industrial
Figura 10: Aparello de aire acondicionado industrial
Unidade de xestión do módulo de batería BMU (nivel 3)
Encárgase de recoller información en tempo real como a voltaxe e a temperatura dos módulos de batería. Ao mesmo tempo, realiza a xestión da ecualización, a detección en liña, o diagnóstico de fallos, etc.
Unidade de xestión de clústeres de baterías SBCU (nivel 2)
Responsable da xestión dun clúster de paquetes de baterías, a recollida de información sobre o funcionamento das baterías, o diagnóstico de fallos e as alarmas, a análise da estratexia de ecualización da batería e o cálculo do estado do estado (SOC), a detección de illamento, a detección de adhesión dos relés, o control dos relés relacionados, a interacción da comunicación de datos coa BMU, etc.
Unidade de xestión do sistema de baterías MBCU (Nivel 1)
Responsable da xestión do sistema xeral de baterías. Recollida, análise, monitorización e programación completa do estado da batería; cálculo do estado de carga e da carga (SOC) e do estado de carga (SOH) do sistema de baterías; diagnóstico de fallos e alarmas do sistema; xestión da estratexia de acendido e apagado do sistema e de carga e descarga; e interacción de datos PCS/EMS con pantalla táctil.
Realizar a visualización da información da batería, proporcionar unha interface de operación manual amigable, pode axudar facilmente ao persoal de mantemento a localizar problemas e proporcionar unha interface de operación.
O sistema de xestión de enerxía é unha parte importante do sistema de control, que proporciona xestión de datos, monitorización, control e optimización para o centro de control de programación para garantir un funcionamento estable e eficiente do sistema. O sistema de xestión de enerxía proporciona puntos de axuste de potencia e tensión para cada controlador de enerxía distribuído dentro do sistema; garante que se satisfaga a demanda de cargas de calor e electricidade no sistema e que o sistema cumpra os protocolos operativos co sistema principal da rede; e minimiza o consumo de enerxía e as perdas do sistema na medida do posible.
O sistema é capaz de adquirir datos en tempo real e temporizado de todos os parámetros e estados de funcionamento monitorizados. Todas as magnitudes eléctricas son mostradas por CA e garántense unha alta precisión e velocidade, e os datos históricos importantes son procesados e almacenados na base de datos.
Adquirir a tensión total, a corrente, a temperatura media, o estado de carga (SOC), o estado de carga (SOH), a corrente de carga e descarga e o límite de potencia.
tensión dunha soa batería, temperatura dunha soa batería, estado de ecualización de cada batería, información de fallos e alarmas, histórico de potencia de carga e descarga, histórico de potencia de carga e descarga e outra información de uso común de cada grupo de baterías do sistema BMS. Recolle parámetros relevantes do sistema PCS, incluíndo tensión/corrente/potencia CC, potencia activa trifásica, potencia reactiva, tensión trifásica, corrente trifásica, factor de potencia, frecuencia, temperatura IGBT, temperatura do filtro RC, estado de funcionamento, alarmas e fallos e outra información de uso común, así como potencia de entrada diaria, potencia de saída diaria, potencia de entrada acumulada, potencia de saída acumulada, etc.
Recolle e mostra varias cantidades de estado do sistema de almacenamento de enerxía, incluíndo o estado do circuíto principal (interruptor, sinal de disparo por accidente, sinal de acción de protección e sinal anormal), alarma de incendio, evolución da temperatura e outra información.
Figura 11: Sistemas de alerta temperá
Figura 12 Visión xeral da enerxía (datos iniciais)
Figura 13. Visión xeral das operacións do proxecto empresarial (datos iniciais)
A carcasa do redutor adopta o proceso de fundición; alto par, baixa velocidade de distribución, carreira lateral de ata
1,5 metros/minuto, pode rematar de gardar e gardar en 30 minutos (calculado segundo un lado de 40 metros).
| Rendemento Parámetros of Conducir Redutor Táboa 8 | |||
| 1 | Forma da estrutura redutora | Planetario + eixo paralelo, entrada única e saída dual | |
| 2 | Modelo redutor | GTX107L3-231-F2402 | |
| 3 | Par de saída nominal do redutor | 5000 | Nm |
| 4 | Par máximo de saída a curto prazo do redutor de velocidade | 7000 | Nm |
| 5 | velocidade de saída nominal do redutor | 4.3 | rpm |
| 6 | Relación de redución | 231,7 | |
| 7 | Redutor axeitado para o modelo de motor | YVP-112M-6-2,2 kW-B5-IP56 | |
| 8 | Potencia do motor | 2.2 | kW |
| 9 | Velocidade teórica de saída do motor | 1000 | rpm |
| 10 | Método de lubricación de engrenaxes de redución | baño de aceite | |
| 11 | Lubricantes recomendados para redutores de velocidade | ISO VG220/320 | |
Figura 15 Vista superior do redutor
| Produto | Parámetros principais | 30 kW/114 kWh | 40 kW/129 kWh | 50 kW/157 kWh | |
| Cantidade (Unidade) | |||||
| Contenedor | 20 pés | 5,89*2,35*2,38 metros | 1 | 1 | 1 |
|
Sistema de almacenamento de enerxía AIO | Armario de almacenamento de enerxía | 1*1,45*1,8 metros | 1 | 1 | 1 |
| Módulo de batería | Módulo de 14,3 kWh | 8 | 9 | 11 | |
| Módulo de alta tensión | UMB+UCB | 1 | 1 | 1 | |
| Inversor | Potencia/Cantidade | 30 kW/1 | 40 kW/1 | 50 kW/1 | |
| Aire acondicionado industrial | Potencia/ Cantidade | 1,1 kW/1 | 1,5 kW/1 | 2 kW/1 | |
| Sistema a proba de lume | Extintor de perfluorohexano incorporado | 1 | 1 | 1 | |
| Servizos médicos de emerxencia | incorporado | 1 | 1 | 1 | |
| Caixa de interruptores | incorporado | 1 | 1 | 1 | |
| Panel solar | Panel solar | Mono 460 W | 72 | 90 | 114 |
| Soporte/Marco | Combinación 1*3, galvanizado en quente | 26 | 32 | 40 | |
| transmisión de forza (é dicir, caixa de cambios) | Redutor de velocidade | Planetario + eixe paralelo, entrada única e saída dual | 2 | 2 | 2 |
| Máquinas eléctricas | 380 V 2200 W | 2 | 2 | 2 | |
| Toma de forzaCarril | 4 m galvanizado en quente | 4 | 4 | 4 | |
| Pista de saída de empuxe plana | 2 m e 3 mm de espesor, galvanizado en quente | Algúns | Algúns | Algúns | |