50kW-100kWh Energiespeichersystem für den Außenbereich Schrankbatterie als Backup

  • Sunpal 50kW/100kWh Outdoor Cabinet ESS für PV, Backup und Peak Shaving
  • Sunpal 50kW/100kWh Solarenergiespeichersystem Wetterfestes Gehäuse für PV & Microgrids
  • Sunpal Industrial ESS (50kW/100kWh) | Skalierbare Batterielösung für Backup & Lastmanagement
  • 100kWh Outdoor ESS mit hoher Kapazität für Spitzenlastabschaltung und netzunabhängige Stromversorgung für den kommerziellen Einsatz Sunpal
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50kW-100kWh Energiespeichersystem für den Außenbereich Schrankbatterie als Backup

    All-in-one ESS mit PV, BESS, EMS
    50kW PCS, 100kWh LFP-Batterie Eingebaut
    IP54-zertifiziert für den Einsatz im Freien bei jedem Wetter
    Luftgekühltes, kompaktes und von vorne zugängliches Design
    LCD-Echtzeit-Überwachung und Fern-Upgrade
    CAN, RS485, Ethernet Intelligente Kommunikation

Teilen:

Nennkapazität der Batterie100kWh
Nennspannung der Batterie844.8V
Spannungsbereich der Batterie739,2V~950,4V
Akku-TypLithium-Eisen-Phosphat-Akku (LFP)
Kapazität der Batteriezelle120Ah
Serien von Batterie1P*24S*11S
Maximaler Lade- und Entladestrom60A
Photovoltaische Nennleistung50kW
Photovoltaischer Spannungsbereich200~550V
AC-Nennleistung50kW
AC-Nennstrom72A
AC-Nennspannung400V,3W+N+PE/3W+PE
AC-Nennfrequenz50/60Hz
THDI<3%(Ratedpower)
Leistungsfaktor-1führend bis+1schleppend
THDU<3%(Lineare Belastung)
Grad des SchutzesIP54
SchutzklasseI
IsolationsmodusIsolierung von Industrietransformatoren
Selbstentladung beim Abschalten<100W(Ohne Transformator)
AnzeigeLCD
Relative Luftfeuchtigkeit0 ~ 95%(ohne Kondensation)
Lärm<78dB
Temperatur in der Umgebung-25℃ bis +60℃(bei Temperaturen über 45℃ abnehmend)
KühlbetriebIntelligent luftgekühlt
Höhenlage3000m(> 3000m Reduzierung)
KommunikationsschnittstelleCAN/Ethernet/485
Größe (B*T*H)1300*1030*2100mm
Gewicht (ca.)2150kg

Kurzeinführung

Elektrisches Anschlussschema

Anwendungsszenarien

Gehäuse Display

Q :

1. Für welche Anwendungen ist dieser ESS-Schrank für den Außenbereich ideal?

A :

Der ESS-Schrank für den Außenbereich eignet sich perfekt für kommerzielle PV+Speicherung, Spitzenlastabschaltung, netzunabhängiges Backup oder EV-Ladeunterstützung in rauen Umgebungen.

Q :

2. Was ist in dem integrierten Schrank enthalten?

A :

Der integrierte Schrank umfasst LFP-Batterien, 50-kW-PCS, EMS, Brandschutz, AC/DC-Verteilung, Luftkühlung und optional einen Transformator.

Q :

3. Wie wird das System installiert und gewartet?

A :

Die von vorne zugängliche Wartung, die luftgekühlte Steuerung und die kompakte Grundfläche von 1,3×1,03 m ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Installation im Freien.

Q :

4. Ist dieser Schrank für den netzgebundenen und netzunabhängigen Betrieb geeignet?

A :

Ja, der Energiespeicherschrank für den Außenbereich unterstützt beide Betriebsarten, mit isolierten Transformatoroptionen und flexiblen Stromflussstrategien.

Q :

5. Wie lauten die Batteriespezifikationen und Sicherheitsmerkmale?

A :

Der Energiespeicherschrank für den Außenbereich verwendet LFP-Zellen mit einer Nennspannung von 844,8 V und einem Spannungsbereich von 739-950 V. Er unterstützt Schnellabschaltung, geringes Rauschen und intelligente Entladung.

Q :

6. Wie kann ich das System überwachen und verwalten?

A :

Der Energiespeicherschrank für den Außenbereich verfügt über einen lokalen LCD-Bildschirm sowie einen EMS-Fernzugriff über CAN-, Ethernet- und RS485-Schnittstellen.

Q :

7. Wie viel kostet der Betrieb einer 500 kW starken elektrischen Last?

A :

Die Kosten hängen von einer Reihe von Faktoren ab, u. a. von der Betriebsdauer, der Tarifstruktur des Versorgungsunternehmens, der Nachfrage und zusätzlichen Gebühren. Nachstehend finden Sie Berechnungsmethoden, Beispiele und typische Spannen für gewerbliche und industrielle Kunden.

kW (Kilowatt) = Leistung (momentane Verbrauchsrate)

kWh (Kilowattstunden) = Energie (Leistung × Zeit)

Die meisten Stromrechnungen für Gewerbe und Industrie enthalten Leistungsentgelte oder Kapazitätsgebühren auf der Grundlage des kW-Spitzenverbrauchs (nicht nur der abgerechneten Energie).

Neben den Strompreisen erheben die Versorger auch Durchleitungsgebühren, Verteilungsgebühren, Steuern und Zuschläge.

Grundkostenformel

Kosten = Last (kW) × Betriebsstunden × Tarif (USD pro kWh)

Beispiel: 500-kW-Anlage im 10-Stunden-Betrieb bei $0,12/kWh
→ 500 × 10 = 5.000 kWh → Kosten = 5.000 × 0,12 = $600

Typische gewerbliche/industrielle Stromtarife

Die durchschnittlichen Tarife für gewerbliche Kunden liegen bei etwa $0,13/kWh (13,0 Cent/kWh) (variiert je nach Bundesland/Versorger)
In einigen Bereichen sind niedrigere Tarife verfügbar (z. B. für die Industrie)
Beispiel: Gewerblicher Tarif in Texas ~9,14 Cent/kWh
Die tatsächlichen effektiven Tarife können aufgrund von Nachfragegebühren, Zuschlägen und Spitzenpreisen erheblich steigen

Beispiele einschließlich Nachfrage/Längere Laufzeit

Nachstehend finden Sie Schätzungen der Energiekosten für verschiedene Nutzungsszenarien:

1. 500 kW im Dauerbetrieb für 1 Stunde

Bei einem Betrieb von 1 Stunde täglich zu 13 Cent/kWh betragen die reinen Energiekosten 500 × 0,13 = $65. Die geschätzten Gesamtkosten betragen etwa $65.

2. 500 kW im Dauerbetrieb für 8 Stunden

Bei einem Betrieb von 8 Stunden täglich mit demselben Stromtarif betragen die Energiekosten 500 × 8 × 0,13 = $520. Die geschätzten Gesamtkosten betragen etwa $520.

3. 500 kW Dauerbetrieb für 24 Stunden

Bei einem Betrieb rund um die Uhr betragen die Energiekosten 500 × 24 × 0,13 = $1.560. Die geschätzten Gesamtkosten betragen etwa $1.560.

4. 500 kW, Dauerbetrieb für 30 Tage, 24 Stunden pro Tag

Die Gesamtbetriebszeit beträgt 720 Stunden, wobei sich allein die Energiekosten auf 500 × 720 × 0,13 = $46.800 belaufen.

Wenn man die Nachfragegebühren und andere Zuschläge berücksichtigt, werden die Gesamtkosten voraussichtlich auf über $50.000 bis $60.000 steigen.

Die Nachfragegebühren können je nach Spitzenlast um 10% bis 30% (oder höher) steigen, so dass die tatsächlichen Kosten in der Industrie diese vereinfachten Schätzungen übersteigen können.

Anpassung an Strompreisschwankungen

Bei einem Strompreis von $0,17/kWh (durchschnittlicher Haushaltstarif):

500 kW × 1 Stunde = 500 kWh → $85

Berechnet zu diesem Satz: 8 Stunden = $680, 24 Stunden = $2.040, 720 Stunden (voller Monat) ≈ $61.200

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