Wyłączony-System zarządzania energią w sieci

Wyłączony-System zarządzania energią w sieci

Komercyjny system zarządzania energią poza-siecią (EMS) został zaprojektowany z myślą o autonomicznym wysyłce mocy, eliminowaniu szczytów i stabilizacji mikrosieci na obszarach pozbawionych stabilnej infrastruktury sieci elektroenergetycznej. Integrując akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO₄), dwukierunkowe falowniki i inteligentną centralną jednostkę sterującą, system koordynuje wytwarzanie energii z układów fotowoltaicznych, agregatów prądotwórczych z silnikiem wysokoprężnym i lokalnych obciążeń.

Przegląd produktu


Komercyjny system zarządzania energią poza-siecią (EMS) został zaprojektowany z myślą o autonomicznym wysyłce mocy, eliminowaniu szczytów i stabilizacji mikrosieci na obszarach pozbawionych stabilnej infrastruktury sieci elektroenergetycznej. Integrując akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO₄), dwukierunkowe falowniki i inteligentną centralną jednostkę sterującą, system koordynuje wytwarzanie energii z układów fotowoltaicznych, agregatów prądotwórczych z silnikiem wysokoprężnym i lokalnych obciążeń.


Zaprojektowany do ciągłej pracy przemysłowej, system ma architekturę modułową, którą można skalować od 50 kWh do konfiguracji o mocy wielu-megawatów. Monitoruje w czasie rzeczywistym stan naładowania (SoC), stan zdrowia (SoH), wydajność cieplną i zapotrzebowanie na obciążenie, aby zmaksymalizować własne-zużycie energii odnawialnej i zapewnić nieprzerwane zasilanie odległych obiektów przemysłowych, telekomunikacyjnych stacji bazowych i obiektów komercyjnych.

 

Kluczowe dane techniczne

 

Parametr techniczny

Wartość specyfikacji

Nominalne napięcie systemu

51,2 V DC (skalowanie modułowe do architektur-wysokonapięciowych 800 V DC)

Chemia baterii

Fosforan litowo-żelazowy (LiFePO₄ / LFP)

Pojemność pojedynczego modułu

100 Ah / 5,12 kWh (skalowalne konfiguracje szaf)

Kompatybilność z falownikiem

Inwertery dwukierunkowe-off-grid/hybrydowe (zintegrowane MPPT)

Protokoły komunikacyjne

CAN 2.0, RS485, Modbus TCP/IP, Ethernet

Maksymalna wydajność

Większa lub równa 98% (szczytowa wydajność falownika), Większa lub równa 95% (-wydajność systemu w obie strony)

Zakres temperatury roboczej

−20 stopni do +55 stopni (włączona aktywna regulacja temperatury)

Stopień ochrony obudowy

IP55 / NEMA 3R (wdrożenie odporne na warunki atmosferyczne na zewnątrz)

Mechanizm chłodzący

Wymuszone chłodzenie powietrzem za pomocą inteligentnych-wentylatorów sterowanych temperaturą (opcjonalnie chłodzenie cieczą)

Projektowanie życia / cyklu życia

Większy lub równy 6000 cykli przy 80% DoD (25 stopni, 0,5C/0,5C)

Certyfikaty bezpieczeństwa

CE, UN38.3, IEC62133, RoHS; Normy produkcyjne ISO9001 / ISO14001

 

Kluczowa charakterystyka produktu


Zaawansowane sortowanie i klasyfikacja ogniw akumulatorowych:Wykorzystuje sprzęt do automatycznej klasyfikacji ogniw w celu dopasowania rezystancji wewnętrznej, napięcia i pojemności w ramach wąskich tolerancji przed montażem modułu, zapobiegając miejscowej degradacji ogniw i wydłużając całkowitą żywotność pakietu.


Nadmiarowa architektura BMS:Zawiera dwupoziomowy system zarządzania baterią (główny BMS na moduł + centralny BCU) monitorujący-napięcie, prąd i temperaturę na poziomie ogniwa-w czasie rzeczywistym, aby zapobiec przeładowaniu, głębokiemu rozładowaniu i niekontrolowanej utracie ciepła.


Precyzyjne zarządzanie temperaturą:Integruje automatyczne czujniki temperatury i kanały dynamicznego przepływu powietrza, aby utrzymać temperaturę roboczą w optymalnym oknie, łagodząc spadek wydajności w ekstremalnych klimatach.


Wytrzymała konstrukcja przemysłowa:Wykonane z obudów-z walcowanej na zimno stali, poddanej precyzyjnemu cięciu laserowemu i zautomatyzowanemu spawaniu, wykończone-odporną na korozję powłoką proszkową do zastosowań zewnętrznych, przystosowaną do trudnych warunków.


Skalowalność wtyczki modułowej-i-Play:Ustandaryzowana architektura do montażu w szafie 19-calowej umożliwia rozbudowę konfiguracji równoległej i szeregowej bez skomplikowanej zmiany okablowania lub przestojów.

 

Architektura systemu i moduły podstawowe


Operacyjne wdrożenie EMS poza siecią- składa się z pięciu głównych modułów podsystemu:


Subrack magazynowania energii:Mieści modułowe zestawy akumulatorów LiFePO4 ze zintegrowanymi bezpiecznikami, szynami zbiorczymi i płytkami monitorowania na poziomie-modułów.


Centralna jednostka sterująca (CCU / EMS Master):Rdzeń przetwarzania danych, który obsługuje algorytmy wysyłania-w czasie rzeczywistym, prognozowanie zużycia energii i protokoły automatycznego-uruchamiania generatorów.


Dwukierunkowy system konwersji mocy (PCS):Przekształca energię prądu stałego z banku akumulatorów i układu słonecznego na zsynchronizowaną moc prądu przemiennego dla lokalnych obciążeń lub odwrotnie podczas ładowania sieci/generatora.


Jednostka łącząca energię słoneczną MPPT:Zarządza wielo-kanałowymi wejściami ciągów fotowoltaicznych, optymalizując wydajność pozyskiwania energii słonecznej przed integracją magistrali DC.


Panel dystrybucji zasilania pomocniczego i ochrony:Domy-tie/off{1}}przełączniki zasilania sieciowego, urządzenia przeciwprzepięciowe (SPD), wyłączniki automatyczne i mechanizmy zatrzymywania awaryjnego.

 

Aplikacje


Zdalne mikrosieci i elektryfikacja wysp:Zastępuje lub kompensuje zależność od ciężkich generatorów diesla w odizolowanych społecznościach, obozach górniczych i mikrosieciach wyspiarskich.


Komercyjne i przemysłowe (C&I) maksymalne golenie:Tłumi opłaty za zapotrzebowanie, rozładowując zmagazynowaną energię w okresach szczytowego obciążenia przemysłowego.


Kopia zapasowa stacji bazowej telekomunikacyjnej:Zapewnia niezawodne,{{0}bezobsługowe zasilanie rezerwowe DC/AC dla-wież komórkowych poza siecią i przekaźników komunikacyjnych.


Budownictwo użyteczności publicznej i obozy tymczasowe:Dostarcza mobilną, modułową i kontenerową infrastrukturę energetyczną dla odległych placów budowy infrastruktury.

 

Kompatybilność i integracja


Integracja generatora:Zawiera wyjścia sygnału-bezprądowego i automatyczne sterowniki logiczne do automatycznego-uruchamiania i ograniczania rezerwowych generatorów diesla, gdy stan--ładowania spadnie poniżej konfigurowalnych progów.


Integracja z panelem fotowoltaicznym:Kompatybilny ze standardowymi falownikami stringowymi i centralnymi poprzez topologię sprzężenia DC lub AC.


SCADA i zdalne monitorowanie:Obsługuje standardowe protokoły komunikacji przemysłowej (Modbus RTU, Modbus TCP, SNMP) w celu bezproblemowej integracji z systemami SCADA innych firm i platformami telemetrii w chmurze.


Kompatybilność obciążenia:Zaprojektowany do napędzania silników indukcyjnych, ciężkich pomp i wrażliwych obciążeń elektronicznych o niskim całkowitym zniekształceniu harmonicznym (THD < 3%).

 

Opcje dostaw i dostosowywania


Usługi OEM/ODM:Niestandardowe wymiary obudowy, określone konfiguracje napięcia (np. magistrale 24 V, 48 V, 110 V, 380 V prądu stałego), dostosowana logika oprogramowania sprzętowego i możliwość ekranowania pod marką prywatną-w przypadku zamówień hurtowych.


Opcje kształtu:Dostępne w-szafach ściennych,-stojących szafach serwerowych na podłodze oraz w pełni zintegrowanych kontenerowych elektrowniach ISO.


Logistyka i opakowanie:Eksportowa-drewniana skrzynia z-izolacją próżniową chroniącą przed wilgocią i-amortyzującą wyściółką, odpowiednią do międzynarodowego transportu morskiego i lotniczego.


Minimalna ilość zamówienia (MOQ):Elastyczne zamówienia próbek do testów pilotażowych; skalowalne ceny wolumenowe dla wykonawców projektów EPC.

 

Jakość / Testowanie


Każda partia produkcyjna EMS przed wysyłką przechodzi rygorystyczne testy akceptacji fabrycznej (FAT):


Poziom komórki i modułu:Zautomatyzowane sortowanie komórek, laserowa-kontrola integralności spawów za pomocą czujników optycznych i początkowa kalibracja wydajności.


Kalibracja BMS:Testowanie symulacyjne sprzętu-w-pętli- (HIL) w celu sprawdzenia progów zadziałania zabezpieczeń i dokładności prądu równoważącego.


Wypalenie systemu-Testowanie w trakcie i w cyklu:Cykle pełnego-ładowania-systemu pod symulowanymi obciążeniami termicznymi przy użyciu programowalnych systemów testowania cyklu akumulatora.


Kontrola bezpieczeństwa elektrycznego:Testowanie wytrzymałości dielektrycznej wysokiego-potencjału (Hi-Pot), badanie rezystancji izolacji i sprawdzanie ciągłości uziemienia.

 

Często zadawane pytania

 

P: Jaka jest typowa żywotność-systemu magazynowania energii poza siecią?

Odp.: System wykorzystuje ogniwa LiFePO₄ o wytrzymałości większej lub równej 6000 cykli przy 80% DoD i 25 stopniach w określonych warunkach testowych. Rzeczywista żywotność zależy od temperatury roboczej, głębokości rozładowania, szybkości ładowania/rozładowania i zarządzania temperaturą.

P: Czy EMS można zintegrować z istniejącymi generatorami diesla?

O: Tak. System obejmuje programowalne-przekaźniki ze stykami bezprądowymi i sterowniki logiczne, które automatycznie sygnalizują uruchomienie generatora diesla, gdy stan--akumulatora osiągnie wstępnie-ustawiony dolny próg lub gdy skoki obciążenia przy dużym obciążeniu przekraczają pojemność falownika.

P: Jakie interfejsy komunikacyjne są dostępne do zdalnego monitorowania?

Odp.: System obsługuje porty RS485, CAN 2.0, Modbus TCP/IP i Ethernet, umożliwiając lokalne ekrany dotykowe HMI, a także zdalne połączenie z internetowymi- pulpitami nawigacyjnymi SCADA lub IoT w chmurze.

P: Jaki jest standardowy czas realizacji standardowych jednostek w porównaniu z niestandardowymi zamówieniami OEM?

Odp.: Konfiguracje standardowe są wysyłane w ciągu 15–25 dni roboczych. Dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania OEM/ODM wymagają zazwyczaj od 35 do 50 dni od otrzymania rysunku technicznego i podpisania-oprogramowania sprzętowego.

Popularne Tagi: system zarządzania energią poza-siecią, Chiny-producenci, dostawcy, fabryki systemów zarządzania energią poza siecią

Wyślij zapytanie