Komercyjny wysokonapięciowy system baterii LiFePO4

Podsumowanie produktu
System akumulatorów wysokiego napięcia LiFePO4 200,96 kWh 640 V z konstrukcją stelażową Ten wysokonapięciowy system akumulatorów LiFePO4 zapewnia nominalną energię 200,96 kWh z konfiguracji akumulatorów 640 V 314 Ah. Jest przeznaczony jako sekcja magazynowania energii DC dla kompatybilnych ...
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa marki: Voltertech
Certyfikacja: CE , MSDS , UN38.3
Numer modelu: BAT-200KWH-640V-RM-Q
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia: 1 jednostka
Cena: Zbywalny
Warunki płatności: Akredytywa, T/T, Western Union
Możliwość zaopatrzenia: 5000 jednostek miesięcznie
Opis produktu

System akumulatorów wysokiego napięcia LiFePO4 200,96 kWh 640 V z konstrukcją stelażową

Ten wysokonapięciowy system akumulatorów LiFePO4 zapewnia nominalną energię 200,96 kWh z konfiguracji akumulatorów 640 V 314 Ah. Jest przeznaczony jako sekcja magazynowania energii DC dla kompatybilnych komercyjnych projektów zasilania słonecznego, zarządzania obciążeniem i zasilania awaryjnego.

Bank akumulatorów wykorzystuje dziesięć jednostek montowanych w stelażu, co pozwala na zorganizowanie pełnej pojemności magazynowania w ramach modułowego układu projektu. Kompatybilny wysokowydajny falownik (PCS), zewnętrzne zabezpieczenia DC, sprzęt do zarządzania energią i okablowanie projektowe są dobierane oddzielnie.

Pojemność magazynowania 200 kWh dla projektów komercyjnych

Oznaczenie 200,96 kWh reprezentuje nominalną, zmagazynowaną energię DC. Pojemność tę można ocenić dla fabryk, budynków komercyjnych, obiektów rolniczych i innych systemów energetycznych opartych na projektach, które wymagają większej rezerwy energii.

Energię akumulatorów i moc wyjściową falownika (PCS) należy obliczać oddzielnie. Akumulator określa, ile energii można zmagazynować, podczas gdy falownik (PCS) określa dostępną moc wyjściową AC, moc ładowania i strategię działania systemu.

Magazynowanie energii słonecznej

Przechowuj część dostępnej produkcji energii słonecznej do późniejszego wykorzystania, gdy zużycie w projekcie trwa po głównym okresie produkcji.

Zarządzanie obciążeniem

Wykorzystuj zmagazynowaną energię zgodnie z profilem obciążenia projektu i strategią działania skonfigurowaną za pośrednictwem zewnętrznego falownika (PCS) lub systemu zarządzania energią (EMS).

Rezerwa energii awaryjnej

Utrzymuj zaplanowaną rezerwę energii dla wybranych obciążeń komercyjnych lub przemysłowych, gdy wymagane jest działanie awaryjne.

Modułowy bank akumulatorów w stelażu

Kompletny bank akumulatorów składa się z dziesięciu jednostek montowanych w stelażu. Każda jednostka ma wymiary 890 × 440 × 240 mm i masę netto 118 kg.

Format modułowy pozwala na umieszczenie poszczególnych jednostek akumulatorów w zaplanowanym układzie stelaża lub pomieszczenia akumulatorów. Należy sprawdzić konstrukcję nośną, obciążenie podłogi, trasę dostępu i dostępną przestrzeń serwisową zgodnie z pełnym układem projektu.

Obudowa IP20 wymaga suchego, wewnętrznego pomieszczenia technicznego chronionego przed deszczem i kondensacją. Lokalizacja instalacji powinna również zapewniać odpowiednią wentylację, kontrolowany dostęp oraz przestrzeń na kable i zewnętrzne wyposażenie ochronne.

Dopasowanie falownika (PCS) i granice systemu

Wybrany falownik (PCS) musi obsługiwać pełny zakres pracy akumulatora 580–700 V DC. Sprawdzanie tylko nominalnej wartości 640 V nie jest wystarczające, ponieważ napięcie akumulatora zmienia się podczas ładowania i rozładowania.

Maksymalny ciągły prąd ładowania i maksymalny ciągły prąd rozładowania wynoszą po 200 A. Rzeczywiste ustawienia prądu falownika (PCS) mogą być niższe, w zależności od wymaganego zasilania systemu, projektu okablowania i strategii ładowania.

Maksymalny impulsowy prąd rozładowania wynosi 300 A. Ponieważ nie podano czasu trwania impulsu, nie należy go traktować jako normalnego prądu pracy ciągłej.

Opcjonalna komunikacja CAN lub RS485 może być skonfigurowana dla kompatybilnych urządzeń falownika (PCS). Opcjonalny wyświetlacz LCD zapewnia dostęp do obsługiwanych lokalnych informacji o akumulatorze. Kompatybilność należy potwierdzić zgodnie z wybranym modelem falownika (PCS).

Produktem jest wyłącznie wysokowydajny bank akumulatorów. Falownik (PCS), system zarządzania energią (EMS), układ słoneczny, rozdzielnica, projekt chłodzenia i system elektryczny na poziomie obiektu są oddzielnymi komponentami projektu.

Specyfikacje wysokowydajnego akumulatora 200,96 kWh

Konfiguracja systemu akumulatorów Dziesięć jednostek akumulatorów LiFePO4 montowanych w stelażu
Nominalne parametry elektryczne 640 V / 314 Ah / 200,96 kWh
Zakres pracy akumulatora 580–700 V DC
Napięcie ładowania podtrzymującego 700 V DC
Prąd ładowania i rozładowania 200 A ciągły / 300 A maksymalny impuls rozładowania
Opcjonalna komunikacja i wyświetlacz CAN / RS485 / LCD
Funkcje ochrony akumulatora Nadmierne ładowanie / Nadmierne rozładowanie / Nadmierny prąd / Zwarcie / Nadmierna temperatura
Wymiary i waga jednostki 890 × 440 × 240 mm / 118 kg netto na jednostkę / 10 jednostek
Środowisko pracy IP20 / -10°C do 50°C / 0–95% bez kondensacji / ≤1500 m

Często zadawane pytania dotyczące akumulatora wysokiego napięcia 200 kWh

Czy ten system zawiera falownik (PCS) i system zarządzania energią (EMS)?

Nie. Jest to sekcja magazynowania energii. Falownik (PCS), system zarządzania energią (EMS), rozdzielnica i sprzęt słoneczny są dobierane oddzielnie.

Czy każdy falownik (PCS) 640 V jest kompatybilny z tym akumulatorem?

Nie. Falownik (PCS) musi obsługiwać pełny zakres 580–700 V DC i wymagany prąd akumulatora.

Czy CAN RS485 i LCD są standardowymi konfiguracjami?

Są one wymienione jako konfiguracje opcjonalne i powinny zostać potwierdzone podczas przygotowywania specyfikacji projektu.

Czy bank akumulatorów można zainstalować na zewnątrz?

System akumulatorów IP20 wymaga suchego, wewnętrznego pomieszczenia technicznego.

Jakie informacje są potrzebne do wyboru projektu?

Należy podać profil dziennego zużycia energii, obciążenie szczytowe, wymóg zasilania awaryjnego, specyfikację falownika (PCS) i dostępną przestrzeń instalacyjną.

Przegląd projektu akumulatora 200 kWh

Planujesz komercyjny projekt magazynowania energii wysokiego napięcia?

Prześlij wymagania dotyczące energii i specyfikacje falownika (PCS)

Szczegóły produktu
Podkreślić:

Komercyjny system baterii LiFePO4

,

Wysokonapięciowy System Baterii Lifepo4

,

System baterii LiFePO4 640V

Storage Project Segment: System akumulatorów komercyjnych o mocy 200 kWh
Battery Bank Architecture: Modułowa szafa magazynująca energię w oparciu o
Main Energy Application: Magazynowanie energii słonecznej i zarządzanie obciążeniem
Backup Planning Level: Rezerwa energii komercyjnej i przemysłowej
PCS Arrangement: Wymagane oddzielne urządzenia wysokiego napięcia
Capacity Selection Basis: Dzienne zapotrzebowanie na energię i rezerwę energii
Recommended Deployment: Dedykowana wewnętrzna przestrzeń techniczna
System Supply Scope: Bank akumulatorów bez PCS i układu słonecznego

Customer Service

ZAŁĄCZONE PRODUKTY
  • Długotrwała bateria 12 kW 60 kWh z podwójnym MPPT

    Long - Duration 12kW 60kWh All In One Energy Storage System with Dual MPPT High - Capacity Solar Storage for Extended Backup Projects This 12kW 60kWh all in one energy storage system combines a pure sine wave inverter, four stackable battery modules, dual MPPT solar charging, dual AC output and WiFi ...
  • 51.2V 800Ah Domowy Bank Baterii z Opcjonalnym Hybrydowym Falownikiem CAN RS485 Bank Baterii

    41.0kWh 51.2V Stackable LiFePO4 Battery 800Ah All-In-One ESS Mega-Block Engineering Architecture & Power Density Topology Representing the definitive paradigm shift in premium residential energy storage systems, this 41.0kWh (51.2V 800Ah) stackable mega-block redefines monolithic power integration. ...
  • 51.2V 400Ah modułowy mieszkalny system przechowywania energii z akumulatorem z CAN RS485

    51.2V 400Ah Modular Residential Battery with CAN RS485 for Hybrid Inverters A Four-Module Battery Platform for Inverter-Based Residential Systems This 51.2V 400Ah modular residential battery is intended for installers and system integrators building higher-capacity home energy storage systems around ...
Wyślij zapytanie