30.72kWh 336V Hochspannung Batteriesystem mit sechs modularen Rack-Einheiten
30.72kWh 336V Hochspannung Batteriesystem mit sechs modularen Rack-Einheiten
Dieses 30,72 kWh starke Hochspannungssysteme verwendet sechs LiFePO4-Module, um eine 336V-Batterienplattform zu erstellen.Es befindet sich zwischen kompakten 20 kWh-Systemen und größeren 40 kWh- oder 50 kWh-Batteriebanken, so dass es für Projekte geeignet ist, die eine mittlere Hochspannungsspeicherkonfiguration benötigen.
Beginnen Sie mit der täglichen Energiebilanz
Die Kapazität sollte anhand der erwarteten Energie, die während eines normalen Betriebszyklus durch die Batterie fließt, bewertet werden.Ersatzreserve oder ausgewählte Laststütze.
Ein Nennwert von 30,72 kWh bedeutet nicht, daß jede Kilowattstunde an Wechselstrombelastungen geliefert wird.Batteriegrenzwerte und Umweltbedingungen.
Energieverbrauch pro Zyklus
Schätzen Sie, wie viel Energie die angeschlossenen Belastungen während der geplanten Entladungsperiode benötigen.
Verfügbare Ladeenergie
Bestätigen Sie, ob die Solarzelle, das Ladegerät oder der Generator die verbrauchte Energie innerhalb der erforderlichen Zeit wiederherstellen kann.
Erforderliche Sicherungsreserve
Normalenergieverschiebungen von der Kapazität trennen, die für den Sicherungsbetrieb verfügbar bleiben muss.
Sechs Module als eine koordinierte Batteriebank
Die sechs Module funktionieren als ein seriell angeschlossenes Hochspannungssystem und dürfen nicht als unabhängige Batterien betrachtet werden, die an verschiedene Belastungen oder Wechselrichter angeschlossen sind.
Die Modulspannung, die Polarität, die Anschlussreihenfolge und die Kabelbefestigung sind während der Montage zu überprüfen.
Ein kompatibler Hochspannungsumrichter oder PCS muss den gesamten Betriebsbereich der Batterie und die Anforderungen an den Projektstrom unterstützen.
Planung des Ausrüstungsraums und der Racks
Jedes Modul misst 440 × 480 × 150 mm. Das Schrankfach muss einen vertikalen Platz für sechs Module, Verbindungskabel, System-Ausgangsanschlüsse und einen geeigneten Servicezugang bieten.
Das Nettogewicht des kombinierten Moduls beträgt etwa 288 kg. Das Trägerrack und der Boden müssen auch das Gewicht der Kabel, Schutzvorrichtungen und des Schranks selbst tragen.
Für die Versandvorbereitung wird jedes Modul separat mit 520 × 560 × 230 mm und 54 kg Brutto verpackt.Die gesamte Lieferung mit sechs Modulen wiegt ungefähr 324 kg, bevor Paletten oder Außenverpackungen enthalten sind..
Das Batteriesystem ist IP20 und sollte in einem trockenen Energieraum mit kontrolliertem Zugang und ohne Kondensation installiert werden.
30Spezifikationen für das Batteriesystem von 0,72 kWh
| Kombination von Batteriemodule | 6 × 51.2V 100Ah LiFePO4-Module |
| Nennenergie | 300,72 kWh |
| Nennspannung | 336Vdc |
| Systemspannungsbereich | 278.4·336Vdc |
| Lade- und Entladeströmung | 50A Normal / 100A Maximal |
| Kommunikation und Anzeige | CAN / RS485 / LCD |
| Abmessungen des Moduls | 440 × 480 × 150 mm jeweils |
| Gewicht des Systemmoduls | Ungefähr 288 kg Netto / 324 kg Brutto |
| Umweltgrenzen | IP20 / -10°C bis 50°C / 0 ∼95% Nicht kondensierend / ≤1500m |
30.72 kWh Hochspannungsabatterie FAQ
Ist das System aus sechs verschiedenen Batterien?
Es verwendet sechs Module, die aber zusammen als eine seriell verbundene Hochvoltbatteriebank funktionieren.
Kann die Batterie direkt von Solarkollektoren aufgeladen werden?
Nein, zwischen der Solarzelle und der Batterie ist ein kompatibler Hochspannungsumrichter, PCS oder Ladesystem erforderlich.
Bestimmt 30,72 kWh die Leistung des PCS?
Nein. Batterieenergie und PCS-Ausgangsleistung müssen getrennt ausgewählt werden.
Können zusätzliche Module hinzugefügt werden, ohne das System neu zu gestalten?
Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass die Spannungsbreite des PCS, die BMS-Konfiguration und die zugelassene Anzahl der Module überprüft werden.
Was ist für die Planung des Ausrüstungsraums erforderlich?
Angaben zu den Abmessungen des Racks, der Bodenbelastung, den Kabelrouten, der Lüftungsanordnung und den Anforderungen an den Zugriff auf den Service.
Überprüfung der Energiebilanz und des Ausrüstungsraums
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Übermittlung des Energieprofils und des Planes für die Ausstattung
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