233kWh Chemia baterii LiFePO4 dla zastosowań C&I
Komercyjna szafa magazynu energii z chłodzeniem cieczą 233 kWh.
Zaprojektowana dla obiektów komercyjnych i przemysłowych o znacznym dobowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, ta chłodzona cieczą szafa magazynu energii stanowi praktyczne rozwiązanie do zarządzania zapotrzebowaniem szczytowym, przesuwania obciążeń i zwiększania autokonsumpcji energii słonecznej. Pojemność magazynowa wynosząca 233 kWh sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw poszukujących większej elastyczności w zakresie magazynowania i zużywania energii.
Komercyjny magazyn energii do zarządzania kosztami energii
Fabryki, magazyny i obiekty komercyjne często doświadczają znacznych wahań zapotrzebowania na energię elektryczną w ciągu dnia. Komercyjny system magazynowania energii może ładować się w wybranych okresach i rozładowywać, gdy zapotrzebowanie obiektu wzrasta, pomagając przedsiębiorstwom efektywniej zarządzać zużyciem energii.
W połączeniu z odpowiednią strategią zarządzania energią system może wspierać redukcję szczytów poboru mocy (peak shaving), optymalizację taryfową oraz zwiększone wykorzystanie lokalnie wytwarzanej energii słonecznej.
Chłodzenie cieczą dla stabilnej pracy baterii C&I
Efektywne zarządzanie temperaturą ma kluczowe znaczenie w komercyjnych magazynach energii, które mogą być często ładowane i rozładowywane. Chłodzenie cieczą pomaga utrzymać lepiej kontrolowaną temperaturę roboczą baterii i zapewnia stabilne warunki termiczne w całej szafie magazynu energii.
Dzięki temu system szczególnie dobrze sprawdza się w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych (C&I), gdzie regularna praca cykliczna i długie okresy eksploatacji stanowią element codziennej strategii zarządzania energią obiektu.
Specyfikacja baterii
| Chemia baterii | LiFePO4 |
| Pojemność całkowita | 233 kWh |
| Pojemność znamionowa | 280 Ah |
| Napięcie znamionowe | 832 V |
| Zakres napięcia roboczego | 702 V – 936 V |
| Znamionowy prąd ładowania | 140 A |
| Znamionowy prąd rozładowania | 140 A |
| Tryb chłodzenia | Chłodzenie cieczą |
| Żywotność cykliczna | 8 000 cykli |
| Żywotność kalendarzowa | 15 lat |
Specyfikacja PCS i AC
| Znamionowa moc wyjściowa | 100 kW |
| Maksymalny prąd AC | 167 A |
| Znamionowe napięcie robocze | AC 230 / 400 V |
| Częstotliwość sieci | 50 / 60 Hz |
| Harmoniczne napięcia AC | <3% |
Ogólna specyfikacja systemu
| Temperatura robocza | -20°C do +60°C |
| Temperatura przechowywania | -30°C do +45°C |
| Wilgotność względna pracy | 5% – 95% |
| Wysokość robocza | ≤2000 m |
| Komunikacja | LAN / RS485 / CAN |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Wymiary | 1400 × 1000 × 2399 mm |
| Masa netto | Ok. 2,3 t |
Magazyn energii 233 kWh dla komercyjnych projektów solarnych
W przypadku obiektów komercyjnych posiadających istniejącą lub planowaną instalację fotowoltaiczną magazyn energii pozwala gromadzić dostępną energię słoneczną do późniejszego wykorzystania na miejscu. Pomaga to zwiększyć autokonsumpcję energii ze słońca i zmniejszyć zależność od sieci energetycznej w wybranych okresach pracy.
Ostateczna konfiguracja systemu powinna uwzględniać moc instalacji PV, zapotrzebowanie na moc w ciągu dnia i wieczorem, dostępną moc przyłączeniową do sieci oraz planowaną strategię ładowania i rozładowywania baterii.
Typowe zastosowania magazynów energii C&I
Pojemność magazynowa 233 kWh jest odpowiednia dla wielu średniej wielkości projektów komercyjnych i przemysłowych, w tym zakładów produkcyjnych, magazynów logistycznych, budynków komercyjnych, obiektów przemysłowych oraz rozproszonych projektów fotowoltaicznych zintegrowanych z magazynowaniem energii.
Dobór systemu powinien zawsze opierać się na rzeczywistym profilu obciążenia obiektu, a nie tylko na pojemności baterii. Przed ustaleniem ostatecznej konfiguracji magazynu energii należy wziąć pod uwagę zapotrzebowanie szczytowe, dobowe zużycie energii elektrycznej, wymagany czas rozładowania oraz lokalne taryfy energetyczne.
Często zadawane pytania
Czy system magazynowania energii 233 kWh może obniżyć szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną?
Tak. System może rozładowywać zmagazynowaną energię w wybranych okresach wysokiego obciążenia, wspierając zarządzanie mocą szczytową. Wymagana moc baterii oraz czas rozładowania powinny zostać określone na podstawie rzeczywistego profilu obciążenia obiektu.
Czy magazyn energii 233 kWh jest odpowiedni dla mojej fabryki lub magazynu?
Przydatność zależy od obciążenia szczytowego, dobowego zużycia energii elektrycznej oraz wymaganego czasu pracy. Przekazanie aktualnych danych dotyczących obciążenia lub zużycia energii pozwala na dokładniejsze oszacowanie wymaganej pojemności i mocy magazynu.
Czy system ten może być wykorzystywany w taryfach ze strefami czasowymi (time-of-use)?
Tak. Ładowanie i rozładowywanie baterii można zaplanować zgodnie z różnymi strefami taryfowymi, o ile pozwala na to lokalna sieć i warunki operacyjne projektu. Rzeczywista strategia powinna opierać się na lokalnych cenach energii oraz zapotrzebowaniu obiektu.
Czy szafa bateryjna może współpracować z komercyjną instalacją fotowoltaiczną?
Tak. Może zostać włączona do odpowiednio zaprojektowanego projektu łączącego fotowoltaikę z magazynem energii, aby gromadzić wytworzoną energię PV do późniejszego wykorzystania. Przed ostateczną konfiguracją systemu należy przeanalizować moc instalacji PV, obciążenie obiektu oraz architekturę elektryczną.
Jak długo magazyn energii 233 kWh może zasilać mój obiekt?
Czas pracy zależy od obciążenia elektrycznego. Obiekt o średnim obciążeniu 50 kW uzyska zupełnie inny czas rozładowania niż obiekt pracujący z obciążeniem bliskim 100 kW, dlatego do dokładnego doboru wielkości systemu niezbędne są rzeczywiste dane dotyczące obciążenia.
Jakie informacje należy podać w celu doboru komercyjnego magazynu energii (C&I)?
Przydatne informacje obejmują moc szczytową w kW, dobowe zużycie energii w kWh, napięcie i częstotliwość sieci, godziny pracy obiektu, moc istniejącej lub planowanej instalacji fotowoltaicznej oraz główny cel wdrożenia magazynu energii.
Dlaczego warto stosować chłodzenie cieczą w komercyjnej szafie magazynu energii?
Chłodzenie cieczą pomaga kontrolować temperaturę baterii podczas ładowania i rozładowywania oraz zapewnia bardziej stabilne warunki termiczne w zastosowaniach wymagających częstej pracy lub ciągłej pracy cyklicznej każdego dnia.
Czy w przypadku większego projektu można zastosować wiele szaf bateryjnych?
Tak. W przypadku projektów wymagających większej pojemności magazynowej można przeanalizować rozwiązanie wieloszafowe w oparciu o wymaganą pojemność całkowitą, zapotrzebowanie na moc, układ obiektu, architekturę instalacji elektrycznej oraz strategię zarządzania energią.
Skonsultuj swój projekt komercyjnego magazynu energii
Podaj moc szczytową obiektu, dobowe zużycie energii elektrycznej, napięcie sieciowe, moc instalacji fotowoltaicznej oraz planowaną strategię pracy. Ocenimy, czy konfiguracja magazynu energii 233 kWh jest odpowiednia dla Twojego projektu komercyjnego lub przemysłowego.
Porozmawiaj o swoim projekcie magazynu energii233kWh Komercyjna komora akumulatorowa do przechowywania energii
,System przechowywania energii C&I chłodzenia płynnego
,LiFePO4 Bateria Chemia Bateria chłodzona płynnie
-
30kWh 15kVA Komercyjny System Magazynowania Energii z Chłodzeniem Powietrznym i Baterią LiFePO4
30kWh 15kVA Air Cooling Commercial Energy Storage System with LiFePO4 Battery The Voltertech commercial energy storage system is designed for small-scale commercial and industrial (C&I) solar projects, providing reliable battery storage, backup power and energy management solutions for businesses, ... -
6kW 16kWh Wszystko w Jednym System Magazynowania Energii do Długoterminowego Zasilania Awaryjnego Domu
6kW 16kWh All In One Energy Storage System for Long Duration Home Backup Long-Duration Energy Storage in One Integrated System This 6kW 16kWh all in one energy storage system combines inverter output, battery storage, MPPT solar charging, local control and remote monitoring within one coordinated ... -
1000W 2009Wh Układ magazynowania energii zamontowany na ścianie do zapasowego zasilania w pomieszczeniach
Ten montowany na ścianie, kompleksowy system magazynowania energii integruje akumulator LiFePO4 o pojemności 2009,6 Wh, falownik sinusoidalny o mocy 1000 W, sterownik BMS i MPPT w smukłej obudowie o grubości 90 mm. Obsługuje tworzenie kopii zapasowych w pomieszczeniach, ładowanie energią słoneczną i kompaktową instalację w domach i małych przestrzeniach technicznych.