Hochspannung LiFePO4 Batteriesystem Rack Design 200,96 kWh 640V
200.96kWh 640V Hochspannung LiFePO4 Batteriesystem mit Rack-Design
Dieses LiFePO4-Hochspannung-Batteriesystem liefert 200,96 kWh Nennenergie aus einer 640V 314Ah Batteriekonfiguration.Projekte zur Lastmanagement und zur Ersatzstromversorgung.
Die Batteriebank verwendet zehn auf einem Regal montierte Einheiten, so dass die gesamte Speicherkapazität in einem modularen Projektlayout organisiert werden kann.Energieverwaltungsausrüstung und Projektverkabelung werden separat ausgewählt.
Speicherkapazität von 200 kWh für kommerzielle Projekte
Die Nennleistung von 200,96 kWh entspricht der nominalen gespeicherten Gleichstromenergie.Landwirtschaftliche Anlagen und andere projektbasierte Energiesysteme, die eine größere Energiereserve benötigen.
Die Batterie bestimmt, wie viel Energie gespeichert werden kann, während die PCS die verfügbare Wechselstromleistung bestimmt,Ladeleistung und Betriebsstrategie des Systems.
Speicherung von Solarenergie
Speichern eines Teils der verfügbaren Solarenergie für spätere Verwendung, wenn der Projektverbrauch nach der Hauptproduktion fortgesetzt wird.
Beförderungsmanagement
Verwenden von gespeicherter Energie gemäß dem Projektlastprofil und der Betriebsstrategie, die über das externe PCS oder EMS konfiguriert wurde.
Sicherungsreserve für Energie
Aufrechterhaltung einer geplanten Energiereserve für ausgewählte gewerbliche oder industrielle Belastungen, wenn ein Ersatzbetrieb erforderlich ist.
Modulare Batteriebank auf dem Regal
Die komplette Batteriebank besteht aus zehn auf einem Regal montierten Einheiten, die jeweils 890 × 440 × 240 mm messen und ein Nettogewicht von 118 kg haben.
Das modulare Format erlaubt es, einzelne Batterieneinheiten innerhalb des geplanten Racks oder der geplanten Batterie-Raum-Anordnung zu platzieren.Zugangsstraße und verfügbare Dienstfläche sollten entsprechend dem vollständigen Projektlayout überprüft werden.
Das IP20-Gehäuse benötigt einen trockenen, von Regen und Kondens geschützten technischen Raum im Innenraum.Kontrolle des Zugangs und des Platzes für Kabel und äußere Schutzvorrichtungen.
PCS-Übereinstimmung und Systemgrenzen
Das ausgewählte PCS muss den gesamten Betriebsbereich der Batterie von 580 ∼ 700 Vdc unterstützen.Nur der Nennwert von 640 V ist nicht ausreichend, da sich die Batteriespannung während des Lade- und Entladevorgangs ändert.
Der maximale kontinuierliche Ladestrom und der maximale kontinuierliche Entladestrom betragen beide 200 A. Die tatsächlichen PCS-Strom-Einstellungen können je nach der erforderlichen Systemleistung niedriger sein,Kabeldesign und Ladestrategie.
In der Spezifikation ist ein maximaler Pulsentladestrom von 300 A aufgeführt, der nicht als normaler Dauerstrom angesehen werden sollte, da keine Pulsdauer angegeben ist.
Für kompatiblen PCS-Geräten kann eine optionale CAN- oder RS485-Kommunikation konfiguriert werden. Ein optionales LCD bietet Zugriff auf unterstützte lokale Batterieninformationen.Die Kompatibilität sollte nach dem ausgewählten PCS-Modell bestätigt werden..
Das Produkt ist nur die Hochvoltbatteriebank. PCS, EMS, Solaranlage, Schaltanlage, Kühlkonstruktion und elektrisches System vor Ort sind separate Projektkomponenten.
200.96 kWh Hochspannungsbatterie Spezifikationen
| Batteriesystemkonfiguration | Zehn auf einem Regal montierte LiFePO4-Batterien |
| Nennwert für die elektrische Leistung | 640V / 314Ah / 200.96kWh |
| Betriebsbereich der Batterie | 580 ∼ 700 Vdc |
| Schwebende Ladungsspannung | 700Vdc |
| Lade- und Entladeströmung | 200A Dauer- / 300A Maximalimpulsentladung |
| Optionale Kommunikation und Anzeige | CAN / RS485 / LCD |
| Schutzfunktionen der Batterie | Überladung / Überentladung / Überstrom / Kurzschluss / Übertemperatur |
| Abmessungen und Gewicht der Einheiten | 890 × 440 × 240 mm / 118 kg Netto pro Einheit / 10 Einheiten |
| Betriebsumfeld | IP20 / -10°C bis 50°C / 0 ∼95% Nicht kondensierend / ≤1500m |
200 kWh Hochspannungsbatterie FAQ
Umfasst dieses System das PCS und das EMS?
Nein, es handelt sich um den Batteriespeicherbereich, wobei PCS, EMS, Schaltanlagen und Solargeräte separat ausgewählt werden.
Sind alle 640-Volt-PCS mit dieser Batterie kompatibel?
Nein, das PCS muss den gesamten Bereich von 580 ∼ 700 Vdc und den erforderlichen Batteriestrom unterstützen.
Sind CAN RS485 und LCD Standardkonfigurationen?
Sie sind als optionale Konfigurationen aufgeführt und sollten bei der Erstellung der Projektspezifikation bestätigt werden.
Kann die Batteriebank im Freien installiert werden?
Das IP20-Batteriesystem erfordert eine trockene technische Lage im Innenraum.
Welche Informationen sind für die Auswahl des Projekts erforderlich?
Angabe des Tagesenergieprofils, der Spitzenlast, des Ersatzbedarfs, der PCS-Spezifikation und des verfügbaren Installationsplatzes.
Überprüfung des 200 kWh-Batterieprojekts
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