Dzięki ogniwom LFP o pojemności 314 Ah, żywotności ponad 8000 cykli, różnicom temperatur ogniw kontrolowanych w granicach 3°C i 10-letniej gwarancji na ogniwa, szafa ESS chłodzona cieczą Sinoah Energy 125 kW / 261 kWh jest odpowiednia dla fabryk, hoteli, magazynów, budynków komercyjnych, projektów związanych z energią słoneczną i magazynowaniem oraz miejsc ładowania pojazdów elektrycznych. Jego kompaktowa obudowa o wymiarach 1050 × 1350 × 2400 mm zajmuje około 1,4 m² i zapewnia stopień ochrony IP55 dla wymagających instalacji zewnętrznych.
Szafa ESS chłodzona cieczą Sinoah Energy 125 kW / 261 kWh integruje kluczowe komponenty wymagane do komercyjnego magazynowania energii w jeden fabrycznie zmontowany system. System akumulatorów wykorzystuje ogniwa LFP 3,2 V/314 Ah skonfigurowane jako 1P260S, zapewniające pojemność 261 kWh przy zakresie napięcia prądu stałego 728–936 V.
Dwukierunkowy PCS o mocy 125 kW i napięciu wyjściowym 400 V AC zarządza dwukierunkową konwersją mocy pomiędzy akumulatorem a siecią, podczas gdy zintegrowany BMS stale monitoruje stan akumulatora na poziomie ogniwa. Wbudowany moduł EMS kontroluje strategie operacyjne, takie jak zmniejszanie wartości szczytowych, przesuwanie obciążenia, optymalizacja taryf i wykorzystanie energii odnawialnej. Zintegrowana dystrybucja mocy, pomiary, wyłączniki automatyczne, ochrona przeciwprzepięciowa, chłodzenie i ochrona przeciwpożarowa w aerozolu dodatkowo zmniejszają złożoność instalacji na miejscu.
Ponieważ szafa jest wstępnie zmontowana i przetestowana w fabryce, klienci muszą głównie przygotować fundament instalacyjny i wykonać wymagane połączenia elektryczne, co pomaga skrócić czas wdrożenia w porównaniu z oddzielnie instalowanym akumulatorem, komputerami stacjonarnymi i sprzętem sterującym.
Połączenie mocy wyjściowej 125 kW i pojemności energetycznej 261 kWh zapewnia praktyczną równowagę pomiędzy zarządzaniem zapotrzebowaniem na moc a przesunięciem energii. W przypadku przedsiębiorstw charakteryzujących się krótkotrwałymi szczytami zapotrzebowania system może szybko się rozładować, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na moc sieci. W zastosowaniach wymagających czasu użytkowania może ładować się w okresach niższych kosztów i rozładowywać, gdy ceny energii elektrycznej są wyższe.
Rzeczywisty czas podtrzymania zależy od podłączonego obciążenia. Przy stałym obciążeniu 125 kW nominalna pojemność 261 kWh odpowiada w przybliżeniu dwóm godzinom teoretycznego zasilania energią przed utratą systemu i ustawieniem rezerwy. Niższe obciążenia krytyczne mogą wydłużyć dostępny czas podtrzymania, dzięki czemu szafa nadaje się do różnych strategii zasilania awaryjnego.
Jednolitość temperatury akumulatora ma bezpośredni wpływ na starzenie się ogniw, bezpieczeństwo i długoterminową wydajność systemu. Sinoah Energy ECO-E261LP-2A wykorzystuje chłodzenie cieczą na poziomie pakietu, aby utrzymać różnice temperatur ogniw w granicach 3°C.
Bardziej jednolite temperatury ogniw pomagają zmniejszyć lokalne naprężenia termiczne i zapewniają stałą wydajność ładowania i rozładowywania. Układ chłodzenia cieczą jest połączony z wymuszonym chłodzeniem powietrzem PCS i innych podzespołów elektrycznych, tworząc hybrydową architekturę zarządzania ciepłem.
Takie podejście umożliwia również kompaktową konstrukcję szafy, dzięki czemu pojemność akumulatora 261 kWh mieści się w obudowie o wymiarach 1050 × 1350 × 2400 mm. System przeznaczony jest do pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +55°C.
Zintegrowany EMS umożliwia gabinetowi Sinoah Energy ESS reagowanie na zmieniające się zapotrzebowanie na energię elektryczną i ceny energii. Zamiast działać wyłącznie jako akumulator zapasowy, system może aktywnie zarządzać sposobem i czasem magazynowania i wykorzystania energii elektrycznej.
W okresach dużego zapotrzebowania na energię elektryczną EMS może nakazać rozładowanie akumulatora i zmniejszyć ilość energii pobieranej z sieci. W okresach mniejszego zapotrzebowania system może doładować akumulator. Pomaga to przedsiębiorstwom zarządzać szczytami zapotrzebowania i optymalizować profil zużycia energii elektrycznej.
Przedsiębiorstwa działające w oparciu o taryfy za energię elektryczną oparte na czasie użytkowania mogą ładować akumulator w okresach niższych kosztów i rozładowywać w okresach wyższych kosztów. Korzyści finansowe zależą od lokalnych cen energii elektrycznej, harmonogramów działania, wydajności systemu i strategii rowerowej.
W przypadku budynków komercyjnych wyposażonych w fotowoltaikę nadwyżkę energii słonecznej można magazynować zamiast eksportować, gdy zapotrzebowanie na miejscu jest niskie. Zmagazynowaną energię można następnie wykorzystać później, gdy produkcja energii słonecznej spadnie, poprawiając zużycie energii słonecznej na własne potrzeby i zmniejszając zależność od energii elektrycznej z sieci.
Ładowanie pojazdów elektrycznych może spowodować nagły wzrost zapotrzebowania na energię w obiekcie. Szafa ESS o mocy 125 kW może działać jako bufor energii dla infrastruktury ładowania, pomagając przedsiębiorstwom zarządzać obciążeniami ładowania i potencjalnie zmniejszyć potrzebę kosztownych modernizacji połączeń sieciowych, w zależności od warunków elektrycznych w miejscu instalacji.
Po skonfigurowaniu do pracy w trybie rezerwowym system może dostarczać energię do wyznaczonych obciążeń krytycznych podczas przerw w pracy sieci. Dostępny czas trwania kopii zapasowej zależy od profilu obciążenia, ustawień rezerwy, konfiguracji PCS i projektu elektrycznego obiektu.
Komercyjne projekty magazynowania energii często mają ograniczoną przestrzeń wewnętrzną, dlatego ważnym czynnikiem jest instalacja na zewnątrz. Szafka Sinoah Energy ma wymiary 1050 × 1350 × 2400 mm i zajmuje około 1,4 m² powierzchni.
Obudowa IP55 zapewnia ochronę przed wnikaniem kurzu i strumieniami wody, a ochrona antykorozyjna C4 ułatwia instalację w środowiskach przemysłowych i przybrzeżnych. Jeśli wymaga tego środowisko projektu, dostępna jest również ochrona antykorozyjna C5.
Miejsce instalacji powinno zapewniać odpowiedni fundament betonowy, wystarczającą wentylację i bezpieczne odstępy oraz odpowiedni dostęp w celu kontroli i konserwacji.
Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie podczas wdrażania systemu akumulatorów litowych o pojemności 261 kWh w środowisku komercyjnym. Sinoah Energy łączy w szafie monitorowanie na poziomie komórki, ochronę BMS, zarządzanie ciepłem i tłumienie ognia.
BMS monitoruje warunki pracy i zapewnia ochronę przed przepięciami, podnapięciami, nadmiernymi prądami, przekroczeniami temperatury i zwarciami. Zintegrowany system tłumienia pożaru na bazie aerozolu na poziomie PACK reaguje na wykryte zdarzenia pożarowe na poziomie akumulatora.
System został zaprojektowany zgodnie z międzynarodowymi normami i wymaganiami certyfikacyjnymi, w tym UN38.3, IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2/4 i UL 9540A. Obowiązująca zgodność sieci obejmuje konfiguracje EN 50549, G99, VDE4105, NRS097, C10/11, CEI0-21 i CEI0-16 zgodnie z wymaganiami rynku docelowego i projektu.
| Strona DC | |
| Typ komórki | LFP/314Ah |
| Konfiguracja pakietu | 52,2 kWh/1P52S |
| Konfiguracja systemu | 261 kWh/1P260S |
| Znamionowe napięcie prądu stałego | 832 V |
| Zakres napięcia stałego | 728 ~ 936 V |
| Maksymalna szybkość ładowania/rozładowania | 0,5P |
| Maksymalna głębokość rozładowania | 100% (25 ± 2 ℃) |
| Strona AC | |
| Znamionowa moc wyjściowa | 125KW |
| Znamionowe napięcie prądu przemiennego | 400 V |
| Zakres napięcia AC | ±15% |
| Typ siatki | 3W+N+PE |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz/60 Hz |
| Współczynnik mocy | 0,99/-1~+1 |
| THDi | ≤3% |
| Stosunek prądu stałego | <0,5%Ipn |
| Ogólny |
|
| Maksymalna wydajność w obie strony | 89% |
| Życie cyklowe | ≥8,D0D cykli |
| Komunikacja | Modbus TCP/IP |
| System tłumienia pożaru | Aerosol |
| Ocena wstępna | P55 |
| Chłodzenie | Chłodzenie cieczą + wymuszone chłodzenie powietrzem |
| Temperatura pracy | 25°℃~55℃ (obniżenie wartości znamionowych po 45℃) |
| Ocena antykorozyjna | C4 (opcjonalnie C5) |
| Wilgotność | 0 ~ 95% wilgotności względnej (bez kondensacji) |
| Hałas | ≤75 dB |
| Wysokość | 30D0m (obniżenie wartości znamionowych powyżej 2000m) |
| Wymiary (szer.*gł.*wys.) | 1050*1350*2400 mm |
| Waga | 2,6DD kg |
| Bezpieczeństwo/EMC | UN38.3, IEC62619, IEC63056, IEC62477-1, IEC61000-6-2/4, UL9540A |
| Kod siatki | EN50549-1/-10, EN50549-2/-10, G99, VDE4105, NRSD97, C10/11, CEI0-21, CEI0-16 |
Fabryki wyposażone w maszyny, linie produkcyjne, sprężarki lub inny sprzęt o dużej mocy mogą wykorzystać system do ograniczenia szczytów zapotrzebowania i przeniesienia zużycia energii na okresy, w których koszty są niższe.
Hotele, biura, obiekty handlowe i inne budynki komercyjne mogą łączyć magazynowanie baterii z fotowoltaiką, aby poprawić zużycie własne, zarządzać szczytowym zapotrzebowaniem i utrzymać obciążenia krytyczne podczas przerw w sieci.
Magazyny mogą wykorzystywać szafy do zarządzania zapotrzebowaniem na energię elektryczną z oświetlenia, HVAC, chłodnictwa, systemów automatyki i sprzętu ładującego, zapewniając jednocześnie energię zapasową na potrzeby niezbędnych operacji.
System przechowuje nadwyżkę produkcji fotowoltaicznej w okresach niskiego zapotrzebowania na miejscu i uwalnia zmagazynowaną energię, gdy spada produkcja energii słonecznej, pomagając przedsiębiorstwom zwiększyć wartość inwestycji w energię słoneczną.
Szafa ESS może zapewnić dodatkową moc dla komercyjnych zastosowań związanych z ładowaniem pojazdów elektrycznych, buforując duże obciążenia podczas ładowania i zmniejszając wpływ jednoczesnego zapotrzebowania na ładowanie na połączenie z siecią.
W hotelu ze 120 pokojami, wyposażonym w instalację fotowoltaiczną o mocy 150 kW, infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i rocznym zużyciu energii elektrycznej na poziomie około 450 000 kWh, mogą wystąpić znaczne szczyty zapotrzebowania podczas popołudniowego zameldowania i wieczornej pracy.
Przy odpowiedniej strategii EMS szafka Sinoah Energy 125kW / 261kWh ESS może rozładowywać się w okresach dużego zapotrzebowania na miejsce, magazynować nadwyżkę energii słonecznej i ładować w okresach niższych taryf. Potencjalne oszczędności zależą od rzeczywistego profilu obciążenia hotelu, struktury taryf, generacji energii słonecznej, harmonogramu operacyjnego i opłat za lokalną sieć.
W przypadku tego typu projektów system może jednocześnie uwzględniać zarządzanie zapotrzebowaniem szczytowym, zużycie własne energii słonecznej, optymalizację czasu użytkowania i wymagania dotyczące zasilania awaryjnego, zamiast polegać na jednej strategii oszczędzania energii.
Sinoah Energy łączy produkcję bezpośrednio w fabryce ze wsparciem technicznym w Wielkiej Brytanii dla komercyjnych projektów magazynowania energii. System 125 kW / 261 kWh zapewnia ponad 8000 cykli pracy i 10-letnią gwarancję na ogniwa, wspierając długoterminowe planowanie projektu.
Jako zintegrowany system, szafa zapewnia jedno skoordynowane rozwiązanie dla akumulatorów, PCS, BMS, EMS, chłodzenia, dystrybucji mocy i funkcji bezpieczeństwa. Sinoah Energy może również wspierać konfigurację specyficzną dla projektu, planowanie instalacji, rozbudowę systemu i wymagania techniczne dla różnych obiektów komercyjnych.
Hotel ze 120 pokojami w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii wyposażony jest w system fotowoltaiczny o mocy 150 kW, możliwość ładowania pojazdów elektrycznych dla gości i roczne zużycie energii elektrycznej na poziomie około 450 000 kWh. Hotel działa w oparciu o taryfę czasową, w której stawki za energię elektryczną w godzinach szczytowych wynoszą 32 pensów/kWh, a poza szczytem – 11 pensów/kWh.
Przed instalacją zapotrzebowanie hotelu na energię elektryczną podczas popołudniowego zameldowania, obsługi kuchni i wieczornej obsługi sięgało regularnie około 180 kW. Te szczyty zapotrzebowania spowodowały wzrost kosztów energii elektrycznej, podczas gdy część dziennej energii słonecznej wytwarzanej przez hotel była eksportowana do sieci po stosunkowo niskich stawkach.
Po zainstalowaniu chłodzonej cieczą szafy ESS Sinoah Energy 125 kW / 261 kWh zintegrowany EMS został skonfigurowany pod kątem golenia szczytowego, optymalizacji energii słonecznej i zarządzania energią w czasie użytkowania. Podczas popołudniowych szczytów zapotrzebowania akumulator rozładowywał się, aby zmniejszyć zapotrzebowanie sieci z około 180 kW do poniżej 125 kW, generując potencjalne roczne oszczędności związane z zapotrzebowaniem o ponad 10 000 GBP.
Jednocześnie wyeksportowana wcześniej nadwyżka energii słonecznej mogłaby być magazynowana w akumulatorze o pojemności 261 kWh i wykorzystywana podczas wieczornych operacji. W przykładowych warunkach pracy zużycie energii słonecznej na własne potrzeby wzrosło z około 50% do ponad 85%, tworząc dodatkowe oszczędności energii elektrycznej.
System ładuje się także w nocnych okresach poza szczytem po cenie około 11 pensów/kWh i rozładowuje w okresach wyższych kosztów po cenie około 32 pensów/kWh. Ta różnica w cenie wynosząca 21 pensów za kWh stworzyła dodatkową możliwość arbitrażu taryfowego, zależnego od wydajności baterii i aktualnej strategii operacyjnej obiektu.
W oparciu o te założenia operacyjne hotel mógłby osiągnąć całkowite roczne oszczędności energii w wysokości ponad 25 000 funtów, zyskując jednocześnie możliwość zasilania rezerwowego i lepsze wykorzystanie systemu fotowoltaicznego. Dzięki żywotności ponad 8000 cykli i 10-letniej gwarancji na ogniwa, system Sinoah Energy zapewnia długoterminowe rozwiązanie umożliwiające zmniejszenie kosztów energii i poprawę odporności energetycznej.
Potencjalne oszczędności zależą od stawek za energię elektryczną, opłat za szczytowe zapotrzebowanie, dziennego wzorca obciążenia, wytwarzania energii słonecznej, strategii działania baterii i lokalnych przepisów. W przypadku odpowiednich obiektów komercyjnych zmniejszenie szczytu, arbitraż taryfowy i zwiększone zużycie energii słonecznej na własne potrzeby mogą generować znaczne roczne oszczędności. Przed obliczeniem oczekiwanego okresu zwrotu inwestycji należy przeprowadzić analizę obciążenia i taryf specyficzną dla danego miejsca.
Szafka ma wymiary 1050 × 1350 × 2400 mm i zajmuje około 1,4 m² powierzchni. Należy zapewnić odpowiedni fundament betonowy i wystarczający odstęp dla połączeń elektrycznych, wymogów bezpieczeństwa, kontroli i konserwacji.
Zestawy akumulatorów wykorzystują chłodzenie cieczą, aby utrzymać różnice temperatur ogniw w granicach 3°C, poprawiając równomierność temperatury i pomagając zmniejszyć naprężenia termiczne. Wymuszone chłodzenie powietrzem jest również stosowane w PCS i innych komponentach. Ta hybrydowa konstrukcja zarządzania temperaturą zapewnia bardziej precyzyjną kontrolę temperatury akumulatora niż system chłodzenia akumulatora wykorzystujący wyłącznie powietrze.
Czas trwania kopii zapasowej zależy od aktualnie podłączonego obciążenia. Przy ciągłym obciążeniu 125 kW 261 kWh odpowiada w przybliżeniu dwóm godzinom teoretycznej energii akumulatora przed uwzględnieniem strat wynikających z konwersji, rezerw operacyjnych i ograniczeń systemu. Niższe obciążenia mogą zapewnić dłuższe czasy tworzenia kopii zapasowych.
Tak. Zintegrowany EMS może koordynować wytwarzanie fotowoltaiki oraz ładowanie i rozładowywanie akumulatorów. Nadwyżkę energii słonecznej można przechowywać do późniejszego wykorzystania, co pomaga zwiększyć zużycie energii słonecznej na miejscu i zmniejszyć zakupy energii elektrycznej z sieci.
Tak. Szafę ESS można zintegrować z komercyjną infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych. Dostarczając dodatkową moc w czasie dużego zapotrzebowania na ładowanie, może pomóc w zarządzaniu szczytowym obciążeniem obiektu i zmniejszyć obciążenie istniejącego połączenia z siecią.
Tak. Szafa posiada obudowę o stopniu ochrony IP55 i zabezpieczenie antykorozyjne C4, dzięki czemu nadaje się do odpowiednich zewnętrznych instalacji komercyjnych. Przed montażem należy ocenić warunki terenowe, projekt fundamentów, prześwity, wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego i lokalne przepisy.
Adres
Neo bankside, 50 Holland Street, Londyn, SE1 9FU, Wielka Brytania
Tel