Leave Your Message
ระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจรสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์
ตู้เก็บของ ESS

ระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจรสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์

ENSMAR ซีรีส์ Phoebe ผสานรวมโมดูลแปลงพลังงาน แบตเตอรี่ ระบบดับเพลิง HVAC การตรวจสอบสภาพแวดล้อมแบบไดนามิก และการจัดการพลังงานไว้ในเครื่องเดียว
เหมาะสำหรับสถานการณ์ไมโครกริด เช่น การจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การจัดเก็บพลังงานดีเซลจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการจัดเก็บและชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ หน้าจอควบคุมในพื้นที่สามารถทำหน้าที่ได้หลากหลาย เช่น การตรวจสอบการทำงานของระบบ การกำหนดกลยุทธ์การจัดการพลังงาน และการอัปเกรดอุปกรณ์ระยะไกล

  • ฟีบี้ 30/50 ระบบไฮบริด 30KW 50KWh พร้อมฟังก์ชั่น MPPT และ STS (เลือกได้)
  • ฟีบี้ 50/100-เอ็น ระบบไฮบริด 50KW 100KWh ไม่มี MPPT, STS และหม้อแปลง
  • ฟีบี้ 100/215-เอ็น ระบบไฮบริด 100 กิโลวัตต์ 215 กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยไม่มี MPPT, STS และหม้อแปลง
  • ฟีบี้ 50/100-ที ระบบไฮบริด 50KW 100KWh พร้อม MPPT และหม้อแปลงไฟฟ้า STS (อุปกรณ์เสริม)
  • ฟีบี้ 100/215-ที ระบบไฮบริด 100 กิโลวัตต์ 215 กิโลวัตต์ชั่วโมง พร้อม MPPT และหม้อแปลงไฟฟ้า STS (อุปกรณ์เสริม)

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

▶ การออกแบบโครงสร้างที่เป็นมาตรฐาน การกำหนดค่าฟังก์ชันแบบเมนู ส่วนประกอบสามารถเลือกได้ตามไมโครกริดและสถานการณ์อื่นๆ

▶ คุณสมบัติของเครื่องซิงโครนัสเสมือนช่วยให้สามารถใช้งานแบบขนานระยะไกลได้หลายเครื่องโดยไม่ต้องใช้สายสื่อสารและการสลับใช้งานนอกระบบโครงข่ายไฟฟ้า

▶ การออกแบบตู้ภายนอกอาคารที่ผสานรวมอย่างลงตัว ช่วยประหยัดพื้นที่และทำให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้น

คำอธิบายทางเทคนิค

แบบอย่าง

ฟีบี้ 50/100-เอ็น

ฟีบี้ 100/215-เอ็น

ฟีบี้ 50/100-ที

ฟีบี้ 100/215-ที

50KW/100KWh

100 กิโลวัตต์/215 กิโลวัตต์ชั่วโมง

50KW/100KWh

100 กิโลวัตต์/215 กิโลวัตต์ชั่วโมง

กำลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดจากแผงโซลาร์เซลล์

/

/

50 กิโลวัตต์

100 กิโลวัตต์

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า PV สูงสุด

/

/

680 โวลต์

620 โวลต์

เอสทีเอส

/

/

STS ตัวเลือกเสริม

STS ตัวเลือกเสริม

หม้อแปลง

/

/

หม้อแปลงภายใน

หม้อแปลงภายใน

แบตเตอรี่ (DC)

ความจุแบตเตอรี่ที่กำหนด

100 กิโลวัตต์ชั่วโมง

215 กิโลวัตต์ชั่วโมง

100 กิโลวัตต์ชั่วโมง

215 กิโลวัตต์ชั่วโมง

แรงดันไฟฟ้าของระบบที่กำหนด

844.8 โวลต์

768 โวลต์

844.8 โวลต์

768 โวลต์

ประเภทแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ LFP

ความจุของเซลล์แบตเตอรี่

120Ah

280Ah

120Ah

280Ah

ชุดแบตเตอรี่

1 P*24S* 11S

1P*20S* 12S

1P*24S* 11S

1P*20S* 12S

เอซี

กำลังไฟฟ้ากระแสสลับที่กำหนด

50 กิโลวัตต์

100 กิโลวัตต์

50 กิโลวัตต์

100 กิโลวัตต์

กระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่กำหนด

72A

144เอ

72A

144เอ

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่กำหนด

400V, 3P+N+PE, 50/60Hz

ทีดี

น้อยกว่า 3% (กำลังไฟที่กำหนด)

พีเอฟ

-1 (นำหน้า) ~ +1 (ตามหลัง)

พารามิเตอร์ทั่วไป

การป้องกันการซึมผ่าน

IP55

โหมดแยก

แบบไม่แยกวงจร (การเพิ่มหม้อแปลงแยกวงจรเป็นทางเลือกเพิ่มเติม)

อุณหภูมิในการทำงาน

-25~60℃ (ลดกำลังการให้ความร้อนเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 45℃)

ระดับความสูง

3000 เมตร (ลดกำลังส่งเมื่อเกิน 3000 เมตร)

อินเทอร์เฟซการสื่อสาร

RS485 / CAN 2.0 / อีเธอร์เน็ต / หน้าสัมผัสแห้ง

ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง)

1300* 1030*2100 มม.

1800*1200*2300 มม.

1300* 1030*2100 มม.

1800*1200*2300 มม.

น้ำหนัก (โดยประมาณ)

1600 กก.

2400 กก.

1950 กก.

3000 กก.

เคล็ดลับเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียม

วิธีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์?

ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (C&I) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความน่าเชื่อถือ และความยั่งยืนในการดำเนินงานขนาดใหญ่ ต่อไปนี้คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกและติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม:

1. ความจุพลังงานและความต้องการพลังงาน
ก. ความจุพลังงาน (กิโลวัตต์ชั่วโมง)
● คำจำกัดความ: ปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ระบบสามารถจัดเก็บได้ โดยวัดเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)
● ข้อควรพิจารณา: กำหนดปริมาณพลังงานทั้งหมดที่จำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานของคุณ รวมถึงความต้องการสูงสุดและข้อกำหนดด้านพลังงานสำรอง
บี. กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์)
● คำจำกัดความ: อัตราสูงสุดที่ระบบสามารถส่งหรือดูดซับพลังงานได้ โดยวัดเป็นกิโลวัตต์ (kW)
● ข้อควรพิจารณา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบสามารถรองรับความต้องการพลังงานสูงสุดของสถานที่ของคุณได้

2. การประยุกต์ใช้และกรณีศึกษา
ก. การโกนหนวดแบบพีค
● วัตถุประสงค์: ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานตามความต้องการ โดยลดการใช้พลังงานสูงสุดในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง
● ข้อกำหนด: ระบบที่มีกำลังไฟฟ้าสูงและสามารถคายประจุได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด
บี. การเคลื่อนย้ายน้ำหนักบรรทุก
● วัตถุประสงค์: กักเก็บพลังงานในช่วงเวลาที่มีความต้องการต่ำ และนำมาใช้ในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง
● ข้อกำหนด: ระบบที่มีกำลังการผลิตพลังงานเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงโหลดจำนวนมากได้
ซี. ระบบไฟฟ้าสำรอง
● วัตถุประสงค์: จ่ายกระแสไฟฟ้าในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ
● ข้อกำหนด: ระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีกำลังการผลิตเพียงพอที่จะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์สำคัญได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ
ง. การบูรณาการพลังงานหมุนเวียน
● วัตถุประสงค์: เก็บพลังงานส่วนเกินที่ผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
● ข้อกำหนด: ระบบที่มีความสามารถในการชาร์จและคายประจุที่ยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการผลิตพลังงานหมุนเวียน

3. ประเภทเทคโนโลยี
ก. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
● ข้อดี: ความหนาแน่นของพลังงานสูง ประสิทธิภาพสูง และอายุการใช้งานยาวนาน
● ข้อเสีย: ต้นทุนเริ่มต้นสูงกว่า และต้องการการจัดการความร้อนที่ซับซ้อนกว่า
บี. แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LiFePO4)
● ข้อดี: มีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีเยี่ยม ปลอดภัย และมีอายุการใช้งานยาวนาน
● ข้อเสีย: ความหนาแน่นของพลังงานต่ำกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดอื่นๆ เล็กน้อย
ค. แบตเตอรี่ตะกั่วกรด
● ข้อดี: ต้นทุนต่ำกว่า เทคโนโลยีเข้าใจง่าย
● ข้อเสีย: อายุการใช้งานสั้นกว่า การบำรุงรักษามากกว่า และความหนาแน่นของพลังงานต่ำกว่า
ง. แบตเตอรี่แบบไหลเวียน
● ข้อดี: อายุการใช้งานยาวนาน ปรับขนาดได้ และเหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลระยะยาว
● ข้อเสีย: ความหนาแน่นของพลังงานต่ำกว่า และต้นทุนเริ่มต้นสูงกว่า

4. ประสิทธิภาพของระบบ
ก. ประสิทธิภาพการเดินทางไปกลับ
● คำจำกัดความ: อัตราส่วนของพลังงานที่ส่งออกต่อพลังงานที่ป้อนเข้าตลอดวงจรการชาร์จและการคายประจุเต็มรูปแบบ
● ข้อควรพิจารณา: ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นหมายถึงการสูญเสียพลังงานน้อยลงและประสิทธิภาพโดยรวมของระบบที่ดีขึ้น

5. อายุการใช้งานและความทนทาน
ก. อายุการใช้งานของวงจร
● คำจำกัดความ: จำนวนรอบการชาร์จและการคายประจุที่ระบบสามารถทำได้ก่อนที่ความจุจะลดลงถึงระดับที่กำหนด
● ข้อควรพิจารณา: อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นจะช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนชิ้นส่วนและต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน
บี. ชีวิตปฏิทิน
● คำจำกัดความ: อายุการใช้งานที่คาดหวังของระบบ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนรอบการใช้งาน
● ข้อควรพิจารณา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบนั้นตรงกับอายุการใช้งานที่คาดหวังของสถานที่ของคุณ

6. ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น
ก. ความสามารถในการปรับขนาด
● คำจำกัดความ: ความสามารถในการขยายกำลังการผลิตและกำลังไฟฟ้าของระบบเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น
● ข้อควรพิจารณา: ระบบแบบโมดูลาร์ช่วยให้สามารถขยายระบบได้ทีละน้อย ทำให้มีความยืดหยุ่นและประหยัดต้นทุน

7. ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ก. มาตรฐานความปลอดภัย
● การปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรับรองที่เกี่ยวข้อง (เช่น UL, IEC)
● ข้อควรพิจารณา: ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษา

8. สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน
ก. ช่วงอุณหภูมิ
● ข้อควรพิจารณา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมของสถานที่ติดตั้ง
บี. ความชื้นและฝุ่นละออง
● ข้อควรพิจารณา: ควรพิจารณาระบบที่มีระดับการป้องกัน IP ที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงหรือฝุ่นละอองสูง

9. ปัจจัยด้านต้นทุน
ก. ต้นทุนเงินทุนเริ่มต้น
● ข้อควรพิจารณา: ประเมินต้นทุนเบื้องต้นของระบบ ซึ่งรวมถึงค่าติดตั้งและค่าทดสอบระบบ
บี. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา
● ข้อควรพิจารณา: ประเมินค่าใช้จ่ายต่อเนื่องสำหรับการบำรุงรักษา การใช้งาน และการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่อาจเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของระบบ
ซี. ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO)
● ข้อควรพิจารณา: คำนวณต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมตลอดอายุการใช้งานของระบบ รวมถึงการประหยัดจากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง

10. การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่เดิม
ก. ความเข้ากันได้
● ข้อควรพิจารณา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบจัดเก็บพลังงานนั้นเข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีอยู่ รวมถึงระบบพลังงานหมุนเวียนและการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า
บี. ระบบการสื่อสารและการควบคุม
● ข้อควรพิจารณา: ระบบควรสนับสนุนโปรโตคอลการสื่อสารขั้นสูงและการบูรณาการกับระบบจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อประสิทธิภาพและการตรวจสอบที่ดีที่สุด

การเลือกใช้ระบบจัดเก็บพลังงานที่เหมาะสมสำหรับงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมนั้น จำเป็นต้องมีการประเมินอย่างครอบคลุมถึงความต้องการพลังงานและกำลังไฟฟ้า กรณีการใช้งาน ตัวเลือกเทคโนโลยี ประสิทธิภาพของระบบ อายุการใช้งาน ความสามารถในการขยายขนาด ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านต้นทุน และความสามารถในการบูรณาการ โดยการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบ ธุรกิจต่างๆ สามารถนำโซลูชันการจัดเก็บพลังงานไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุน และสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืน

คำอธิบาย2

Make an free consultant

Your Name*

Phone Number

Country

Remarks*

reset