Système de stockage d'énergie par batterie Bess de 100 kWh, PCS de 50 kW

L'avenir de la gestion de l'énergie : le stockage d'énergie en conteneurs (système de stockage BESS)
1. Vous savez, parfois, ce désir de pouvoir mettre un instant en bouteille et le savourer plus tard ? Imaginez pouvoir faire la même chose avec l’énergie. La stocker lorsqu’elle est abondante et l’utiliser en cas de besoin. Voilà, mes amis, le principe du stockage d’énergie par conteneurs.
2. Avez-vous déjà imaginé une « boîte à énergie » capable d’éclairer un bâtiment entier, voire une petite ville ? Bienvenue dans le monde du stockage d’énergie en conteneurs, une technologie qui a le potentiel de révolutionner notre façon de gérer et d’utiliser l’énergie.
3. Afin de réduire les pertes de production dues aux coupures de courant estivales, JHY New Energy a mis en service un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) haute densité énergétique de 6 mètres. La partie CC est composée de huit batteries lithium de 138 kWh, tandis que la partie CA utilise des convertisseurs de puissance (PCS) de la série MEGA. Grâce à une stratégie de gestion de l'énergie (EMS), le système interagit de manière optimale avec le réseau et fournit une alimentation de secours aux clients lors des périodes de faible consommation.
Paramètres :
| Données CA | |||
| Modèle | ESSO50B100 | ||
| Puissance nominale (kW) | 50 | ||
| Tension nominale (V) | 400 | ||
| Courant nominal (A) | 72 | ||
| Plage de tension (V) | 320 V-460 V | ||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | ||
| Gamme de fréquences | 45-55/55-65 Hz | ||
| THDi (raccordé au réseau) | <3% | ||
| THDu (hors réseau) | ≤ 1 % linéaire ; ≤ 5 % non linéaire | ||
| Facteur de puissance | 1 (0,8 en avance ~ 0,8 en retard peut être réglé) | ||
| capacité de surcharge | 110 % à long terme | ||
| Sortie CA | 3W+N+PE | ||
| Transformateur d'isolement | 200/400 | ||
| commutation réseau/hors réseau | Soutien | ||
| données PV | |||
| Tension d'entrée PV max. (V) | 1 000 | ||
| Puissance PV maximale (kW) | 60/120 | ||
| Plage de tension de fonctionnement du MPPT (V) | 250~850 | ||
| Plage de tension à pleine charge du MPPT (V) | 450~850 | ||
| Mode Buck-boost | Soutien | ||
| Données de la batterie | |||
| Type de cellule | 3,2 V/280 Ah/1C, LFP | ||
| Tension nominale (V) | 358,4 V, 1P112S | ||
| Énergie nominale (kWh) | 100,352 | ||
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 319,2~397,6 | ||
| Taux de charge et de décharge max. | 0,5 °C à 25 °C | ||
| Nombre de cycles de la batterie | ≥3 800 | ||
| Données système | |||
| Dimensions L * P * H (mm) | 1 770*1 510*2 270 | ||
| Poids net (kg) | 2400 | ||
| Température de fonctionnement (℃) | 0 ~ +45 | ||
| Humidité relative | 0 à 95 % (sans condensation) | ||
| Protection contre les infiltrations | IP54 | ||
| Émission sonore (dB) | <75 | ||
| Altitude opérationnelle | 3 000 m | ||
| Refroidissement | Refroidissement intelligent par air | ||
| système d'extinction d'incendie | Aérosol/NOVEC1230 | ||
| Afficher | Écran tactile LCD + plateforme cloud | ||
| Communication des services médicaux d'urgence | RS485, TCP/IP | ||
LIGNES DE PRODUCTION

NOTRE EXPOSITION
