Sistemas de almacenamento de enerxía todo en un para uso comercial
Características do produto
Descrición técnica
| Modelo | Phoebe 50/100-N | Phoebe 100/215-N | Phoebe 50/100-T | Phoebe 100/215-T |
| 50 kW/100 kWh | 100 kW/215 kWh | 50 kW/100 kWh | 100 kW/215 kWh | |
| Potencia de entrada fotovoltaica máx. | / | / | 50 kW | 100 kW |
| Tensión de entrada fotovoltaica máx. | / | / | 680 V | 620 V |
| STS | / | / | STS opcional | STS opcional |
| Transformador | / | / | Transformador no interior | Transformador no interior |
| Batería (CC) | ||||
| Capacidade nominal da batería | 100 kWh | 215 kWh | 100 kWh | 215 kWh |
| Tensión nominal do sistema | 844,8 V | 768 V | 844,8 V | 768 V |
| Tipo de batería | Batería LFP | |||
| Capacidade da cela da batería | 120 Ah | 280 Ah | 120 Ah | 280 Ah |
| serie de baterías | 1 P*24S* 11S | 1P*20S* 12S | 1P*24S* 11S | 1P*20S* 12S |
| Aire acondicionado | ||||
| Potencia nominal de CA | 50 kW | 100 kW | 50 kW | 100 kW |
| Corrente CA nominal | 72A | 144A | 72A | 144A |
| Tensión CA nominal | 400 V, 3 polos + N + PE, 50/60 Hz | |||
| THDi |
| |||
| PF | - 1 (á cabeza) ~ +1 (atrasado) | |||
| Parámetros xerais | ||||
| Protección contra a entrada | IP55 | |||
| modo de illamento | Sen illamento (engadir un transformador de illamento é opcional) | |||
| Temperatura de funcionamento | -25~60℃ (redución de potencia por riba de 45℃) | |||
| AItitude | 3000 m (redución de potencia >3000 m) | |||
| Interface de comunicación | RS485 / CAN 2.0 / Ethernet / contacto seco | |||
| Dimensión (L*P*A) | 1300 * 1030 * 2100 mm | 1800 * 1200 * 2300 mm | 1300 * 1030 * 2100 mm | 1800 * 1200 * 2300 mm |
| Peso (aprox.) | 1600 kg | 2400 kg | 1950 kg | 3000 kg |
Consellos sobre a batería de litio
Os sistemas de almacenamento de enerxía comerciais e industriais (C&I) son fundamentais para mellorar a eficiencia enerxética, a fiabilidade e a sustentabilidade en operacións a grande escala. Estes son os factores clave a ter en conta ao seleccionar e implementar sistemas de almacenamento de enerxía para aplicacións comerciais e industriais:
1. Capacidade enerxética e requisitos de potencia
A. Capacidade enerxética (kWh)
● Definición: A cantidade total de enerxía que o sistema pode almacenar, medida en quilovatios-hora (kWh).
● Consideración: Determinar a enerxía total necesaria para satisfacer as necesidades da súa operación, incluíndo a demanda máxima e os requisitos de reserva.
B. Potencia nominal (kW)
● Definición: A taxa máxima á que o sistema pode subministrar ou absorber enerxía, medida en quilovatios (kW).
● Consideración: Asegúrate de que o sistema poida xestionar a demanda máxima de enerxía das túas instalacións.
2. Aplicación e caso de uso
A. Afeitado de picos
● Obxectivo: Reducir os custos da demanda diminuíndo o consumo máximo de enerxía.
● Requisito: Sistemas con altas potencias que poidan descargarse rapidamente durante os períodos de maior demanda.
B. Desprazamento de carga
● Finalidade: Almacenar enerxía durante os períodos de baixa demanda e usala durante os períodos de alta demanda.
● Requisito: Sistemas con capacidade enerxética suficiente para desprazar cargas significativas.
C. enerxía de reserva
● Finalidade: Proporcionar enerxía durante cortes da rede.
● Requisito: Sistemas con alta fiabilidade e capacidade suficiente para alimentar cargas críticas durante a duración desexada.
D. Integración de renovables
● Finalidade: Almacenar o exceso de enerxía xerada por fontes renovables como a solar e a eólica.
● Requisito: Sistemas con capacidades flexibles de carga e descarga que se axusten aos patróns de xeración renovable.
3. Tipo de tecnoloxía
A. baterías de ións de litio
● Vantaxes: Alta densidade de enerxía, eficiencia e longa vida útil.
● Desvantaxes: Maior custo inicial e requisitos de xestión térmica.
B. Baterías LiFePO4 (fosfato de litio e ferro)
● Vantaxes: Excelente estabilidade térmica, seguridade e longa vida útil.
● Desvantaxes: Densidade de enerxía lixeiramente inferior á doutras químicas de ións de litio.
C. Baterías de chumbo-ácido
● Vantaxes: menor custo, tecnoloxía ben coñecida.
● Desvantaxes: menor vida útil, maior mantemento e menor densidade de enerxía.
D. Baterías de fluxo
● Vantaxes: longa vida útil, escalable e axeitado para o almacenamento a longo prazo.
A. Eficiencia de ida e volta
● Definición: A relación entre a enerxía de saída e a enerxía de entrada durante un ciclo completo de carga-descarga.
● Consideración: Unha maior eficiencia significa menos perda de enerxía e un mellor rendemento xeral do sistema.
5. Ciclo de vida e durabilidade
A. Ciclo de vida
● Definición: O número de ciclos de carga-descarga que o sistema pode realizar antes de que a súa capacidade se degrade a un nivel especificado.
● Consideración: Un ciclo de vida máis longo reduce a frecuencia de substitución e os custos do ciclo de vida.
B. Vida de calendario
● Definición: A vida útil esperada do sistema, independentemente do número de ciclos.
● Consideración: Asegúrate de que o sistema cumpra coa vida útil prevista das túas instalacións.
6. Escalabilidade e modularidade
A. Escalabilidade
● Definición: A capacidade de ampliar a capacidade e a potencia nominal do sistema a medida que medran as necesidades.
● Consideración: Os sistemas modulares permiten a expansión incremental, o que proporciona flexibilidade e rendibilidade.
7. Seguridade e cumprimento
A. Normas de seguridade
● Conformidade: Asegúrate de que o sistema cumpra as normas e certificacións de seguridade pertinentes (por exemplo, UL, IEC).
● Consideración: Implementar as medidas de seguridade axeitadas para a instalación, o funcionamento e o mantemento.
8. Condicións ambientais e de funcionamento
A. Rango de temperatura
● Consideración: Asegúrese de que o sistema funcione de forma eficiente dentro do rango de temperatura ambiental do lugar de instalación.
B. Humidade e po
● Consideración: Considere sistemas con clasificacións IP axeitadas para ambientes con niveis elevados de humidade ou po.
9. Factores de custo
A. Custo de capital inicial
● Consideración: Avaliar o custo inicial do sistema, incluíndo a instalación e a posta en servizo.
B. Custos operativos e de mantemento
● Consideración: Avaliar os custos continuos de mantemento, funcionamento e posibles substitucións ao longo da vida útil do sistema.
C. Custo total de propiedade (TCO)
● Consideración: Calcule o TCO para comprender o impacto económico global ao longo da vida útil do sistema, incluídos os aforros derivados da redución dos custos enerxéticos e os cargos por demanda.
10. Integración con sistemas existentes
A. Compatibilidade
● Consideración: Garantir que o sistema de almacenamento de enerxía sexa compatible coa infraestrutura enerxética existente, incluídos os sistemas de enerxía renovable e as conexións á rede.
B. Sistemas de comunicación e control
● Consideración: O sistema debe ser compatible con protocolos de comunicación avanzados e integración con sistemas de xestión de enerxía (EMS) para un rendemento e unha monitorización óptimos.
A selección do sistema de almacenamento de enerxía axeitado para aplicacións comerciais e industriais implica unha avaliación exhaustiva dos requisitos de potencia e enerxía, os casos de uso da aplicación, as opcións tecnolóxicas, a eficiencia do sistema, o ciclo de vida, a escalabilidade, a seguridade, as condicións ambientais, os factores de custo e as capacidades de integración. Ao considerar coidadosamente estes factores, as empresas poden implementar unha solución de almacenamento de enerxía que mellore a eficiencia operativa, reduza os custos e apoie os obxectivos de sustentabilidade.
descrición2






