233 kWh flüssiggekühlte kommerzielle Batterie-Energiespeicher mit LiFePO4-Batteriechemie für C&I-Anwendungen

Produktübersicht
Flüssigkeitsgekühlter gewerblicher Batteriespeicherschrank mit 233 kWh. Dieser flüssigkeitsgekühlte Batteriespeicherschrank wurde für Gewerbe- und Industriestandorte mit erheblichem täglichem Strombedarf entwickelt und bietet eine praktische Lösung für Spitzenlastmanagement, Lastverschiebung und ...
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort: China
Markenname: Voltertech
Zertifizierung: IEC62477-1 , IEC61000-6/2/4 , UN3536
Modellnummer: BESS-233KWH-105KW-W
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge: 1 Einheit
Preis: Verhandelbar
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Lieferfähigkeit: 5000 Einheiten pro Monat
Produkt-Beschreibung

Flüssigkeitsgekühlter gewerblicher Batteriespeicherschrank mit 233 kWh.

Dieser flüssigkeitsgekühlte Batteriespeicherschrank wurde für Gewerbe- und Industriestandorte mit erheblichem täglichem Strombedarf entwickelt und bietet eine praktische Lösung für Spitzenlastmanagement, Lastverschiebung und optimierten PV-Eigenverbrauch. Seine Speicherkapazität von 233 kWh macht ihn ideal für Unternehmen, die eine flexiblere Kontrolle über die Speicherung und Nutzung von Strom anstreben.

Gewerbliche Batteriespeicher für das Energiekostenmanagement

Fabriken, Lagerhallen und Gewerbebetriebe verzeichnen im Tagesverlauf häufig erhebliche Schwankungen beim Strombedarf. Ein gewerbliches Batteriespeichersystem kann in ausgewählten Zeiträumen geladen und bei steigendem Standortbedarf entladen werden, was Unternehmen dabei hilft, ihren Energieverbrauch effektiver zu steuern.

In Kombination mit einer passenden Energiemanagementstrategie unterstützt das System Spitzenlastkappung (Peak Shaving), die Optimierung zeitvariabler Tarife und eine gesteigerte Nutzung von vor Ort erzeugtem Solarstrom.

Spitzenlastmanagement Nutzen Sie gespeicherte Energie in Hochlastphasen für ein flexibleres Management des standortbezogenen Strombedarfs.
Optimierung zeitvariabler Tarife Planen Sie Lade- und Entladevorgänge entsprechend lokaler Tarifzeiten und betrieblicher Anforderungen.
PV-Eigenverbrauch Speichern Sie verfügbaren Photovoltaikstrom und nutzen Sie die Energie später, wenn der Bedarf vor Ort steigt.

Flüssigkeitskühlung für stabilen C&I-Batteriebetrieb

Ein effektives Wärmemanagement ist entscheidend für gewerbliche Batteriespeichersysteme, die häufig geladen und entladen werden. Die Flüssigkeitskühlung trägt zur Aufrechterhaltung einer kontrollierten Betriebstemperatur der Batterie bei und gewährleistet gleichmäßige thermische Bedingungen im gesamten Speicherschrank.

Dies macht das System besonders geeignet für C&I-Anwendungen, bei denen regelmäßige Zyklen und lange Betriebszeiten Teil der täglichen Energiemanagementstrategie des Standorts sind.

Ausgestattet mit LiFePO4-Zellchemie ist das System unter entsprechenden Betriebs- und Wartungsbedingungen für bis zu 8.000 Zyklen und eine kalendarische Lebensdauer von bis zu 15 Jahren ausgelegt.

Batteriespezifikationen

Batteriechemie LiFePO4
Gesamtkapazität 233kWh
Nennkapazität 280Ah
Nennspannung 832V
Betriebsspannungsbereich 702V – 936V
Nennladestrom 140A
Nennentladestrom 140A
Kühlmodus Flüssigkeitskühlung
Zyklenlebensdauer 8.000 Zyklen
Kalendarische Lebensdauer 15 Jahre

PCS- und AC-Spezifikationen

Nennausgangsleistung 100kW
Maximaler AC-Strom 167A
Nennbetriebsspannung AC 230 / 400V
Netzfrequenz 50 / 60Hz
AC-Oberschwingungsspannung <3%

Allgemeine Systemspezifikationen

Betriebstemperatur -20°C bis +60°C
Lagertemperatur -30°C bis +45°C
Relative Betriebsfeuchtigkeit 5% – 95%
Betriebshöhe ≤2000m
Kommunikation LAN / RS485 / CAN
Schutzart IP54
Abmessungen 1400 × 1000 × 2399mm
Nettogewicht Ca. 2,3T

233-kWh-Batteriespeicher für gewerbliche Solarprojekte

Für gewerbliche Einrichtungen mit einer bestehenden oder geplanten Photovoltaikanlage kann der Batteriespeicher verfügbare Solarenergie für die spätere Nutzung vor Ort zwischenspeichern. Dies trägt dazu bei, den PV-Eigenverbrauch zu erhöhen und die Abhängigkeit vom Netzstrom in bestimmten Betriebszeiten zu verringern.

Bei der endgültigen Systemkonfiguration sollten PV-Leistung, Lastprofil tagsüber und abends, verfügbare Netzanschlussleistung sowie die geplante Lade- und Entladestrategie der Batterie berücksichtigt werden.

Typische C&I-Energiespeicheranwendungen

Die Speicherkapazität von 233 kWh eignet sich für eine Vielzahl mittelgroßer Gewerbe- und Industrieprojekte, darunter Produktionsstätten, Logistiklager, Gewerbegebäude, Industriestandorte und dezentrale Solar-plus-Speicher-Projekte.

Die Systemauswahl sollte stets auf dem tatsächlichen Lastprofil des Standorts und nicht allein auf der Batteriekapazität basieren. Spitzenlast, täglicher Stromverbrauch, erforderliche Entladedauer und lokale Stromtarife sollten vor der Festlegung der endgültigen Speicherkonfiguration berücksichtigt werden.

Häufig gestellte Fragen

Kann ein 233-kWh-Batteriespeichersystem die Stromspitzenlast senken?

Ja. Das System kann in ausgewählten Hochlastzeiten gespeicherte Energie entladen, um das Spitzenlastmanagement zu unterstützen. Die erforderliche Batterieleistung und Entladedauer sollten anhand des tatsächlichen Lastprofils des Standorts ermittelt werden.

Ist eine 233-kWh-Batterie für meine Fabrik oder mein Lager geeignet?

Die Eignung hängt von Ihrer Spitzenlast, Ihrem täglichen Stromverbrauch und der erforderlichen Betriebsdauer ab. Die Bereitstellung aktueller Lastdaten oder Stromverbrauchsinformationen ermöglicht eine genauere Auslegung der benötigten Speicherkapazität und Leistung.

Kann dieses System mit zeitvariablen Stromtarifen genutzt werden?

Ja. Das Laden und Entladen der Batterie kann auf unterschiedliche Stromtarifzeiten abgestimmt werden, sofern das lokale Netz und die Betriebsbedingungen des Projekts dies zulassen. Die konkrete Strategie sollte sich nach den lokalen Strompreisen und dem Bedarf am Standort richten.

Kann der Batterieschrank mit einer gewerblichen PV-Anlage kombiniert werden?

Ja. Er kann in ein entsprechend ausgelegtes Solar-plus-Speicher-Projekt integriert werden, um erzeugten PV-Strom für die spätere Nutzung zu speichern. PV-Leistung, Standortlast und elektrische Architektur sollten vor der endgültigen Systemkonfiguration überprüft werden.

Wie lange kann eine 233-kWh-Batterie meinen Betrieb versorgen?

Die Betriebsdauer hängt von der elektrischen Last ab. Ein Standort mit einer durchschnittlichen Last von 50 kW hat eine ganz andere Entladedauer als ein Standort mit einem Betrieb nahe 100 kW. Daher sind tatsächliche Lastdaten für eine genaue Dimensionierung erforderlich.

Welche Informationen sollte ich für die Dimensionierung eines C&I-Energiespeichers angeben?

Zu den nützlichen Angaben gehören die Spitzenlast in kW, der tägliche Stromverbrauch in kWh, Netzspannung und -frequenz, Betriebszeiten, bestehende oder geplante PV-Leistung sowie das Hauptziel des Speicherprojekts.

Warum wird eine Flüssigkeitskühlung in einem gewerblichen Energiespeicherschrank eingesetzt?

Die Flüssigkeitskühlung hilft bei der Regulierung der Batterietemperatur während des Ladens und Entladens und sorgt für kontrolliertere thermische Bedingungen bei Anwendungen mit häufigem Betrieb oder täglichen Dauerzyklen.

Können mehrere Batterieschränke für ein größeres Projekt kombiniert werden?

Ja. Für Projekte mit höherem Speicherkapazitätsbedarf kann eine Multi-Schrank-Lösung anhand der erforderlichen Gesamtkapazität, des Leistungsbedarfs, des Standortlayouts, der elektrischen Architektur und der Energiemanagementstrategie evaluiert werden.

Lassen Sie Ihr gewerbliches Energiespeicherprojekt bewerten

Teilen Sie uns Spitzenlast, täglichen Stromverbrauch, Netzspannung, PV-Leistung und die geplante Betriebsstrategie Ihres Standorts mit. Wir prüfen gern, ob eine 233-kWh-Batteriespeicherkonfiguration für Ihr Gewerbe- oder Industrieprojekt geeignet ist.

Besprechen Sie Ihr Energiespeicherprojekt
Produktdetails
Hervorheben:

233 kWh kommerzielle Batterie-Energiespeicher

,

C&I-Energiespeichersystem für die Flüssigkühlung

,

LiFePO4 Batterie Chemie Flüssigkeitskühlbatterie Speicherung

Product Positioning: C&I-Lagerschrank mit hoher Kapazität
Energy Strategy: Time-of-Use-Kostenoptimierung
Load Management: Reduzierung der Spitzennachfrage
PV Use Case: Verbesserung des solaren Eigenverbrauchs
Suitable Sites: Fertigung / Logistik / Gewerbeeinrichtungen
Project Buyers: EPC / ESCO / Energieunternehmer
Deployment Approach: Projekte mit einem oder mehreren Schränken
Operational Goal: Flexibler Energieversand und Bedarfsmanagement

Customer Service

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