• 100 кВт/215 кВт-ч Открытый шкаф для хранения солнечных батарей для резервного копирования коммерческой энергии Sunpal
  • Sunpal 100 кВт/215 кВт-ч Система хранения солнечной энергии Всепогодный шкаф для фотоэлектрических и микросетей
  • Масштабируемое решение Sunpal Industrial ESS (100 кВт/215 кВт-ч) с аккумуляторами для резервного копирования и управления нагрузкой
  • Высокопроизводительная ЭСС мощностью 215 кВт/ч для наружного применения для экономии пиковой мощности и автономного питания для коммерческого использования Sunpal
  • 100 кВт/215 кВт-ч Открытый шкаф для хранения солнечных батарей для резервного копирования коммерческой энергии Sunpal
  • Sunpal 100 кВт/215 кВт-ч Система хранения солнечной энергии Всепогодный шкаф для фотоэлектрических и микросетей
  • Масштабируемое решение Sunpal Industrial ESS (100 кВт/215 кВт-ч) с аккумуляторами для резервного копирования и управления нагрузкой
  • Высокопроизводительная ЭСС мощностью 215 кВт/ч для наружного применения для экономии пиковой мощности и автономного питания для коммерческого использования Sunpal

100kW 215kWh солнечная батарея система хранения открытый шкаф все в одном

    Универсальная наружная система ESS с блоком питания мощностью 100 кВт
    Аккумулятор LFP емкостью 215 кВт-ч и номинальным напряжением 768 В
    Модульная система PCS и готовая к трансформации конструкция
    Шкаф с фронтальным доступом и системой воздушного охлаждения
    Рейтинг IP54 для всепогодной защиты на открытом воздухе
    Поддерживаются коммуникации CAN, RS485, Ethernet

Поделиться:

Номинальная емкость аккумулятора215 кВтч
Номинальное напряжение батареи768V
Диапазон напряжения аккумулятора672V~864V
Тип батареиЛитий-железо-фосфатная батарея (LFP)
Емкость аккумуляторного элемента280 Ач
Серия аккумуляторов1P*20S*12S
Максимальный ток заряда и разряда140A
Номинальная мощность фотоэлектрических установок100 кВт
Диапазон напряжения фотоэлектрической энергии200~450V
Номинальная мощность переменного тока100 кВт
Номинальный переменный ток144A
Номинальное напряжение переменного тока400V,3W+N+PE/3W+PE
Номинальная частота переменного тока50/60 Гц
THDI<3%(Ratedpower)
Коэффициент мощностиот -1 ведущего до +1 отстающего
THDU<3%(Линейная нагрузка)
Степень защитыIP54
Класс защитыI
Режим изоляцииПромышленный трансформаторИзоляция
Отключение саморазряда<100 Вт(без трансформатора)
ДисплейЖК-ДИСПЛЕЙ
Относительная влажность0 ~ 95% (без конденсации)
Шум<78dB
Температура окружающей средыОт -25℃ до +60℃ (прекращение работы при температуре выше 45℃)
Режим охлажденияВоздушное охлаждение Inteligent
Высота3000 м (> 3000 м)
Интерфейс связиCAN/Ethernet/485
Размер (Ш*Д*Г)1800*1200*2300 мм
Вес (прибл.)3100 кг

Краткое введение

Схема электрических соединений

Витрина

Q :

1. Для чего используется эта наружная система ESS?

A :

Система ESS для наружной установки предназначена для коммерческого использования солнечных батарей плюс накопители, экономии электроэнергии, резервирования в автономном режиме и управления энергией зарядных станций.

Q :

2. Что входит в комплект встроенного шкафа?

A :

Наружная система ESS включает в себя батарею LFP емкостью 215 кВт/ч, систему PCS мощностью 100 кВт, EMS, систему пожаротушения, распределение энергии, воздушное охлаждение и дополнительный трансформатор.

Q :

3. Как он устанавливается и обслуживается на месте?

A :

Система ESS для наружной установки имеет фронтальный доступ к обслуживанию, компактную площадь 1,8×1,2 м и интеллектуальную конструкцию с воздушным охлаждением для быстрого развертывания.

Q :

4. Поддерживает ли он как сетевой, так и автономный режимы?

A :

Да, наружная система ESS поддерживает гибкую работу с доступом к сети или без него и обеспечивает изоляцию трансформатора для обеспечения электробезопасности.

Q :

5. Каковы технические характеристики аккумулятора и стандарты безопасности?

A :

Уличная система ESS имеет номинальное напряжение 768 В, диапазон 672-864 В, ячейки емкостью 280 Ач, интеллектуальную систему BMS и соответствует стандарту IP54 и промышленным стандартам безопасности.

Q :

6. Как осуществляется мониторинг и контроль системы?

A :

ЖК-дисплей в реальном времени и удаленная система EMS через CAN, RS485 или Ethernet обеспечивают широкие возможности мониторинга и управления.

Q :

7. Какой размер солнечной системы мне нужен для 450 кВт/ч в месяц?

A :

Чтобы компенсировать примерно 450 кВт/ч ежемесячного потребления электроэнергии (примерно 15 кВт/ч в день), вам потребуется солнечная система мощностью от 4,5 кВт до 6,5 кВт, в зависимости от условий на участке (интенсивность солнечного света, потери, затенение) и потребностей предприятия в нагрузке.

Подробные технические характеристики и конструктивные соображения

1. Переведите месячное потребление в ежедневное

450 кВтч ÷ 30 = 15 кВтч/день

Добавьте буфер производительности (10-25%) для учета потерь эффективности, сезонных колебаний и резервирования → Целевой показатель установлен на уровне ~16,5-18,8 кВт-ч/день

2. Определите продолжительность пикового солнечного света на участке

Пиковые часы солнечного света = Средняя ежедневная продолжительность полного солнечного эквивалента

Приблизительно 3,5-4,5 часа в день для большинства северо-восточных регионов США.

3. Применять понижающие коэффициенты (потери)

Фактические потери в системе включают: потери эффективности инвертора, потери в линии, накопление пыли, эффект затенения, влияние температуры и несоответствие модулей
Типичный понижающий коэффициент = 0,75-0,85 (т.е. потери 15-25%)

4. Рассчитайте необходимую мощность системы постоянного тока

Формула:

> Требуемая мощность постоянного тока (кВт) = Суточное целевое потребление электроэнергии (кВтч) ÷ Пиковые суточные часы солнечного света ÷ Коэффициент ослабления

Предполагается 17 кВт-ч/день, 4,0 солнечных часа, коэффициент снижения 0,80:
17 ÷ 4,0 ÷ 0,80 = 5,3125 кВт постоянного тока

5. Преобразование мощности постоянного тока в количество, площадь и расположение панелей

Использование 400-ваттных панелей: 5,3125 ÷ 0,4 = ~13,3 → ~14 панелей
Площадь панели: Типичная 60-ячеечная панель (жилая) площадью около 17-18 кв. футов (1,7 кв. м) ([Solartap][1])
14 панелей × ~1,7 м² = ~23,8 м² (или ~255 кв. футов)
Учет расстояний, расстояний между ними, затенения, путей доступа, угла наклона и ориентации

6. Корректировки и соображения для коммерческих/предпринимательских предприятий

a. Пиковый спрос, кривые нагрузки и плата за спрос

Даже низкое потребление электроэнергии (кВт/ч) может сопровождаться высоким мгновенным спросом (кВт), что увеличивает расходы на выставление счетов
Проектирование системы должно быть направлено на снижение платы за спрос, а не только на компенсацию потребления энергии

b. Масштабируемость и планирование маржи

Предусмотреть 10-25% буферной емкости для будущего роста нагрузки (например, новое оборудование, зарядные устройства EV)
Зарезервируйте место на крыше или на земле для будущего расширения

c. Выбор инвертора и соотношение мощности постоянного и переменного тока

В большинстве коммерческих проектов мощность постоянного тока может быть соответствующим образом увеличена (например, в 1,1 или 1,2 раза) в пределах, установленных производителем.
Увеличение размера помогает смягчить периоды низкой освещенности

d. Накопители энергии/гибридные/резервные системы

Для целей переключения нагрузки или резервного питания необходимо учитывать емкость батареи; размер фотоэлектрического массива имеет ограниченное влияние, но напрямую определяет стоимость батареи и инвертора
Создание моделей системы на основе кривых нагрузки на батареи для оптимизации конфигураций

e. Сезонная производительность и зимняя маржа

Зимняя генерация может упасть на 30-50% ниже среднего уровня.
Проект должен соответствовать годовым целям в области энергетики, а не только летним целям по выработке электроэнергии.

f. Регуляторная политика, стандарты подключения к сетям и правила чистого выхода энергии

Разберитесь в местных правилах учета электроэнергии, субсидиях по льготным тарифам и ограничениях по выработке.
Некоторые регионы вводят ограничения на объем производства; чрезмерное увеличение может оказаться непродуктивным.

Бесплатно связаться с нами