627kWh 320KW Sistem mobil de stocare a energiei cu baterii
BESS mobil de 627 kWh și 320 kW oferă energie stabilă, de -capacitate ridicată pentru aplicații industriale, comerciale și de urgență. Cu capacitatea sa mare de 627 kWh și ieșirile de curent continuu de mare-putere, acest hub de energie mobil menține încărcătoarele de vehicule electrice, șantierele, evenimentele și sistemele de rezervă să funcționeze mai mult timp fără întrerupere. Răcirea cu lichid avansată și protecția de grad industrial- asigură o funcționare sigură și fiabilă chiar și sub sarcini grele, în timp ce designul său mobil permite o implementare rapidă cu o configurare minimă.

Optimizat pentru nevoile dvs. energetice
Implementare mobilă eficientă
În ciuda capacității sale mari de energie, designul mobil permite implementarea și relocarea flexibile, oferind suport de putere de mare-capacitate fără infrastructură permanentă.
Optimizat pentru aplicații cu sarcină lungă-
Proiectat pentru o funcționare prelungită, dispozitivul mobil este ideal pentru site-urile care necesită alimentare continuă cu energie, cum ar fi proiecte de construcții, porturi, hub-uri logistice și stații temporare de încărcare.
Protecție și siguranță de grad industrial-
Carcasa cu clasificare IP54, stingerea incendiilor integrate și măsurarea precisă a energiei asigură o funcționare sigură, reducând în același timp riscurile operaționale în medii comerciale și industriale.
Control și monitorizare inteligentă
Un ecran tactil HMI de 10-inchi oferă control intuitiv al sistemului, monitorizare în timp real și management simplificat al energiei, permițând operatorilor să supravegheze eficient implementările de energie mobilă.
Caietul de sarcini
|
nume sistematic
|
clasă
|
parametru
|
|
|
Sistem de baterii (BESS)
|
Celulă
|
capacitatea nominală (Ah)
|
314
|
|
Domeniul tensiunii de funcționare (Vdc)
|
3.2(2.8-3.65)
|
||
|
Capacitate nominală (Wh)
|
1004.8
|
||
|
Modul baterie
|
Schema de grupare
|
1P52S
|
|
|
capacitatea nominală (Ah)
|
314
|
||
|
Domeniul tensiunii de funcționare (Vdc)
|
166.4(145.6-189.8)
|
||
|
Capacitate nominală (KWh)
|
52.25
|
||
|
niveluri de protecție
|
IP65
|
||
|
trecerea lichidului de răcire
|
răcire cu lichid
|
||
|
Pachet de baterii (componenta sistemului)
|
Schema de grupare
|
3P208S, cuprinzând 12 module de baterii dispuse într-un 3
configurație paralelă și 4 serii
|
|
|
capacitatea nominală (Ah)
|
942
|
||
|
Domeniul tensiunii de funcționare (Vdc)
|
665.6(582.4-759.2)
|
||
|
Capacitate nominală (KWh)
|
627.00
|
||
|
Invertor de stocare a energiei (PCS)
|
partea de curent continuu
|
Domeniul tensiunii de funcționare (Vdc)
|
615-950
|
|
curent maxim (A)
|
340
|
||
|
Partea AC
(trei-fazat patru-fire, 3W+N+PE)
|
tensiune nominală (V)
|
400
|
|
|
abaterea tensiunii
|
-15%~+15%
|
||
|
putere nominală (KW)
|
210
|
||
|
curent maxim (A)
|
334
|
||
|
Frecvența nominală a rețelei (Hz)
|
50/60
|
||
|
Putere nominală (putere maximă) (KW)
|
320
|
||
|
Sistem de încărcare
|
partea de intrare
|
Puterea maximă de intrare (A)
|
880
|
|
Tensiune de intrare (Vdc)
|
250-850
|
||
|
Numărul de interfețe de ieșire
|
2 benzi
|
||
|
partea de ieșire
|
interval de putere de ieșire (KW)
|
3-250 (putere nominala 160KW)
|
|
|
interval de curent (A)
|
2-250
|
||
|
domeniul de tensiune (V)
|
200-1000 (tensiune nominală 1000)
|
||
|
Constant (imp/KWh)
|
50
|
||
|
Parametrii de măsurare
|
clasa de precizie
|
0.5
|
|
|
unitate de măsură
|
KWh
|
||
|
Interfață standard național 1GB/T
Baza de alimentare DC 1
|
1000Vdc, 250A
|
||
|
interfață de intrare ieșire
|
Intrare DC
|
Interfață standard național 2GB/T
Priză suplimentară de alimentare CC 2
|
1000Vdc, 250A
|
|
Interfață standard național 3GB/T
Pistol de descărcare DC 1
|
1000Vdc, 250A
|
||
|
Ieșire DC
|
Interfață standard național 4GB/T
Pistol de descărcare DC 2
|
1000Vdc, 250A
|
|
|
Interfața 5 Interfața AC 1
|
400Vac, 400A priză de alimentare de urgență
|
||
|
Schimb de intrare/ieșire prin
același port (Notă: opțional,
cost suplimentar)
|
Interfața 6 Interfața AC 2
|
230 Vca, 10 A, standard național cu cinci-poli
|
|
|
metoda de răcire{0}}
|
Compartiment baterie racire cu lichid + electric
racire cu aer a compartimentului
|
||
|
parametru de sistem
|
parametru esențial
|
sistem de stingere a incendiilor
|
Legătura de gaz
|
|
niveluri de protecție
|
IP54
|
||
|
temperatura de lucru
|
-10 grade -50 grade
|
||
|
Dimensiune (lungime*latime*inaltime)
|
3205mm*1740mm*2117mm
|
||
|
greutatea echipamentului (T)
|
Actuale
|
||
|
Materialul carcasei exterioare
|
Tablă de precizie
|
||
|
Rezistenta la coroziune
|
C4
|
||
|
interfață umană-computer HMI
|
Ecran tactil de 10 inchi
|
||
Parametri cheie
| Parametru | Sens/Descriere |
|---|---|
| 627 kWh | Capacitatea energetică nominală: În teorie, sistemul de stocare a energiei deține 627 kWh de energie electrică. În practică, timpul de utilizare depinde de durata de încărcare continuă pentru vehiculele electrice (de exemplu, unități, vehicule). |
| 320 kW | Putere nominală de ieșire: Puterea maximă continuă a sistemului este de 320 kW, permițându-i să descarce electricitate în mod durabil (adevărat continuu ≈ 1,96 ore dacă este descărcat complet în gol). |
| Interpretarea raportului (kW vs kWh) | kWh reprezintă capacitatea de energie, kW reprezintă puterea de ieșire. Cele două combinate pot forma un concept de „micro sistem de stocare a energiei”. |
Exemplu: Dacă sistemul produce continuu 320 kW, acesta poate furniza putere timp de aproximativ 2 ore (627 kWh ÷ 320 kW). Energia reală utilizabilă va fi afectată de strategia de descărcare și de eficiență.
Principiul de lucru și logica de funcționare
Faza de încărcare
Energia este extrasă din rețeaua electrică, generator sau surse de energie regenerabilă, iar PCS (Power Conversion System) convertește puterea AC în putere DC pentru stocarea bateriei.
Faza de stocare
Energia electrică este stocată în celulele bateriei sub formă chimică, iar BMS (Battery Management System) asigură siguranță și stabilitate.
Faza de descărcare
Când apare cererea, energia este eliberată, iar PCS convertește puterea de curent continuu a bateriei în putere de curent alternativ (sau oferă ieșire de curent continuu sarcinii).
Algoritmul de programare
Programarea optimă asigură gestionarea SOC (State of Charge), optimizarea la vârf și în afara{0}}vârfului, optimizarea duratei de viață și eficiența economică optimă.
De ce ne alegeți pe noi?
În aplicarea practică a sistemelor mobile de stocare a energiei, capacitatea și puterea sunt doar parametri de bază. Ceea ce determină cu adevărat valoarea sistemului este fiabilitatea, controlabilitatea și performanța pe termen lung-în condiții complexe de operare. În proiectarea și livrarea produselor noastre, ne concentrăm în mod constant pe aceste trei obiective de bază: „utilizabil,-foarte ușor de utilizat și-de lungă durată”.
Ușor de implementat și ușor de gestionat
Avantajul real al stocării de energie mobilă este implementarea rapidă.
Sistemul nostru este foarte standardizat în ceea ce privește interfețele, logica de control și fluxurile de lucru de operare, minimizând timpul-de punere în funcțiune pe șantier. Indiferent dacă este implementat în mai multe proiecte sau mutat între site-uri, beneficiați de o experiență de operare consistentă, previzibilă, cu curbă minimă de învățare.
Costul total de proprietate mai mic pe întregul ciclu de viață
Privim dincolo de specificațiile inițiale și costurile inițiale.
Prin optimizarea intervalelor de funcționare a bateriei, controlul degradării și strategiile inteligente de programare, sistemul menține o eficiență mai mare și o complexitate mai mică de întreținere în timp. Acest lucru vă ajută să reduceți costurile operaționale ascunse și să obțineți profituri mai bune-pe termen lung, nu doar performanțe acceptabile-pe termen scurt.
Design de fiabilitate pentru scenarii de aplicații din{0}}lumea reală
Sistemul este conceput pentru aplicații reale, nu pentru medii ideale de laborator.
Ciclurile frecvente de pornire-oprire, funcționarea cu-încărcare parțială, fluctuațiile de temperatură exterioară și vibrațiile-induse de transport sunt toate luate în considerare în etapa de proiectare. Integritatea structurală, strategiile de răcire și protecția electrică sunt selectate pentru a asigura performanță stabilă,-pe termen lung în condiții de câmp solicitante.
Logica de siguranță clară, urmăribilă și proactivă
Siguranța este construită ca un sistem transparent, cu mai multe{0}}stratificații.
De la protecția la nivel-celulă până la controlul interblocării-la nivel de sistem, fiecare mecanism de siguranță urmează o logică și o ierarhie clară de declanșare. Schimbul continuu de date în buclă închisă-între BMS, PCS și EMS permite detectarea, înregistrarea și gestionarea activă a condițiilor anormale-în loc să se bazeze exclusiv pe protecția pasivă.
Indicatori de performanță și eficiență operațională
| Indicator | Explicaţie |
|---|---|
| Ciclul de viață | Bateria poate rezista la un anumit număr de cicluri de încărcare/descărcare (afectate de adâncimea de descărcare). |
| Adâncimea de descărcare (DoD) | Procentul de capacitate a bateriei care poate fi utilizat (DoD mai mare înseamnă o capacitate mai mare de utilizare, dar poate scurta durata de viață). |
| Eficiență (tur{0}}dus-întors) | Raportul de pierdere a energiei de încărcare-descărcare; sistemele excelente pot ajunge la peste 90%. |
| Viteza de răspuns | BESS poate atinge un răspuns la nivel de milisecunde-sau reglare. |
Scenarii tipice de aplicare
Integrarea rețelei de energie regenerabilă
Stocarea energiei solare/eoliene pentru a atenua eficient fluctuațiile și pentru a îmbunătăți rata de utilizare a energiei regenerabile.
01
Peak-Bărbierit și Valley-Umplere pentru arbitrajul prețului energiei electrice
Încărcarea la prețuri mici și descărcarea la prețuri mari pentru a obține profituri comerciale.
02
Servicii auxiliare de rețea
Oferă suport pentru frecvență/tensiune, capacități de pornire neagră și capacitate de rezervă.
03
Sisteme de alimentare de urgență/de rezervă
Preluarea rapidă a sarcinii în timpul întreruperilor de curent pentru a îmbunătăți fiabilitatea sursei de alimentare.
04
Nevoi temporare/mobile de energie
Implementare rapidă pentru proiecte de inginerie, locații de evenimente și operațiuni la distanță, fără a vă baza pe infrastructura fixă.
05
Strategii mobile de stocare a energiei și tendințe ale pieței
Stocarea de energie mobilă este unul dintre sectoarele energetice cu cea mai rapidă creștere-:
Dimensiunea pieței continuă să crească
- Piața globală de stocare a energiei mobile este de așteptat să mențină o rată de creștere anuală compusă de 20%-30%, dimensiunea pieței depășind 100 de miliarde USD între 2025 și 2030. China, ca piață majoră de producție și consum, va continua să-și crească cota de piață.
- Factori precum economia în aer liber, nevoile de urgență și tranziția energetică vor continua să stimuleze expansiunea pieței, cu un potențial uriaș pe piețe secundare, cum ar fi stocarea energiei la domiciliu și stocarea energiei industriale.
Tehnologia produsului continuă să se actualizeze
- Proporția produselor de{0}}înaltă capacitate, de mare-putere este în creștere, iar produsele cu o capacitate de 500-2000Wh vor deveni obișnuite, satisfacând nevoile de alimentare cu energie a echipamentelor de mare putere, cum ar fi aparatele de aer condiționat și sobele electrice.
- Tehnologia de încărcare rapidă devine din ce în ce mai răspândită, încărcarea la 80% în 30 de minute devenind o caracteristică standard pentru produsele-de ultimă generație, îmbunătățind confortul utilizatorului.
Scenarii de aplicații diversificate
- Pe lângă scenariile tradiționale în aer liber și de urgență, stocarea de energie mobilă va fi aplicată profund în domenii precum producția de filme și televiziune, servicii medicale mobile, operațiuni agricole și energie de rezervă pentru stațiile de bază de telecomunicații, cu creștere rapidă a cererii pe piața profesională.
- Tendința de integrare cu case inteligente și vehicule cu energie noi se consolidează, permițând partajarea energiei și managementul inteligent.
Concurența pe piață se intensifică
- Concentrarea mărcii este în continuă creștere, companiile lider își extind cota de piață prin avantaje tehnologice, de brand și de canal, în timp ce mărcile mici și mijlocii-se confruntă cu presiunea de supraviețuire.
- Concurența prețurilor și omogenizarea tehnologică devin probleme proeminente; companiile trebuie să-și îmbunătățească competitivitatea prin inovare diferențiată și îmbunătățiri ale serviciilor.
Politicile și standardele se îmbunătățesc
- Guvernele din diferite țări vor introduce politici mai susținătoare, cum ar fi subvenții și stimulente fiscale, pentru a promova dezvoltarea industriei de stocare a energiei mobile.
- Standardele de siguranță și cerințele de certificare vor deveni mai stricte, iar companiile trebuie să consolideze proiectarea siguranței produselor și controlul calității pentru a îndeplini cerințele de acces pe piața internațională.
În aplicațiile practice, decizia de a alege specificația de 627 kWh / 320 kW depinde dacă aceasta se potrivește cu modelele de consum de energie ale proiectului și condițiile de implementare. Acest nivel de sistem mobil de stocare a energiei este mai potrivit pentru roluri cum ar fi alimentarea temporară cu energie, reducerea vârfurilor, backup de urgență și netezirea energiei regenerabile, mai degrabă decât ca înlocuitor pentru centralele electrice fixe pe termen lung-. Definirea clară a limitelor de utilizare este esențială pentru valorificarea avantajelor sale tehnologice.
Tag-uri populare: Sistem mobil de stocare a energiei pentru baterie 627kWh 320KW, China 627kWh 320KW Sistem mobil de stocare a energiei pentru baterie producători, furnizori, fabrică







