Leave Your Message
Sistemas de almacenamento de enerxía todo en un para uso comercial
Gabinete ESS

Sistemas de almacenamento de enerxía todo en un para uso comercial

A serie ENSMAR Phoebe integra módulos de conversión de enerxía, batería, extinción de incendios HVAC, monitorización dinámica do ambiente e xestión de enerxía nun só dispositivo.
É axeitado para escenarios de microrredes como o almacenamento de enerxía comercial e industrial a pequena escala, o almacenamento de diésel fotovoltaico e o almacenamento e a carga fotovoltaicos. A pantalla de control local pode realizar unha variedade de funcións, como a monitorización do funcionamento do sistema, a formulación de estratexias de xestión de enerxía e a actualización de equipos remotos.

  • Phoebe 30/50 Sistema híbrido, 30 kW 50 kWh, MPPT e STS opcionais
  • Phoebe 50/100-N Sistema híbrido, 50 kW 100 kWh, sen MPPT, STS e transformador
  • Phoebe 100/215-N Sistema híbrido, 100 kW 215 kWh, sen MPPT, STS e transformador
  • Phoebe 50/100-T Sistema híbrido, 50 kW 100 kWh, con MPPT e transformador, STS opcional
  • Phoebe 100/215-T Sistema híbrido, 100 kW 215 kWh, con MPPT e transformador, STS opcional

Características do produto

▶ Deseño de estrutura estandarizado, configuración de funcións de tipo menú, os compoñentes son opcionais segundo a microrrede e outros escenarios;

▶ As características das máquinas síncronas virtuais permiten realizar varios paralelismos remotos libres sen liñas de comunicación nin conmutación fóra da rede;

▶ O deseño altamente integrado do armario exterior aforra espazo e facilita o mantemento;

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

Como despregar un sistema de almacenamento de enerxía comercial?

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.
● Desvantaxes: Menor densidade enerxética e maior custo inicial.

4. Eficiencia do sistema
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

Make an free consultant

Your Name*

Phone Number

Country

Remarks*

reset