Sistema di accumulo dell'energia con batteria in container ESS raffreddato ad aria-microgrid da 1,2 MWH
Il container ESS raffreddato ad aria- per microgrid da 1,2 MWh è progettato per applicazioni microgrid stabili e flessibili. Supporta l'integrazione dell'energia ibrida con più input e modalità operative simultanee, adattandosi facilmente a diversi scenari on-grid e off-grid.
Il design del contenitore pre-assemblato semplifica il trasporto, l'installazione e la manutenzione. La commutazione continua della modalità garantisce un'alimentazione ininterrotta per i carichi critici, mentre la protezione completa del circuito e il monitoraggio termico intelligente migliorano la sicurezza, l'affidabilità e la stabilità operativa a lungo termine del sistema.

Che cos'è un sistema di accumulo di energia containerizzato ESS raffreddato ad aria-microgrid?

Il sistema di accumulo di energia a batteria containerizzata ESS (Energy Storage System) raffreddato ad aria con microrete da 1,2 MWh è una soluzione di accumulo di energia su larga scala-altamente integrata. Questo sistema integra componenti principali come un sistema di batterie al litio ferro fosfato (LiFePO4), un sistema di conversione di potenza (PCS) da 1000 kW, un sistema di gestione della batteria (BMS), un sistema di gestione dell'energia (EMS/SCADA), un sistema di gestione termica (HVAC) e un sistema di protezione antincendio in un container standard da 40 piedi, formando una centrale elettrica completa e mobile per l'accumulo di energia.
Questo sistema è particolarmente adatto per applicazioni di microrete, consentendo modalità di funzionamento alla rete-connesso, off{1}}alla rete e alla rete ibrida-connesso/off-alla rete, fornendo agli utenti un supporto di alimentazione stabile e affidabile. Utilizza una soluzione di gestione termica raffreddata ad aria-(raffreddata da ventola-), che offre vantaggi quali struttura semplice, costi inferiori e manutenzione conveniente.
Ottimizzato per le tue esigenze energetiche
Integrazione della microrete ibrida
Supporta più input di energia simultanei, consentendo un'integrazione fluida di energie rinnovabili, alimentazione di rete e generatori per un funzionamento stabile e flessibile della microrete.
Commutazione della modalità senza soluzione di continuità
Il passaggio istantaneo da una modalità operativa all'altra garantisce un'alimentazione elettrica ininterrotta per i carichi critici, migliorando la sicurezza energetica sia negli scenari-connessi alla rete che in quelli in isola.
Raffreddamento ad aria-economico
La gestione termica ottimizzata con raffreddamento ad aria- offre un controllo affidabile della temperatura con una minore complessità del sistema, riducendo i requisiti di manutenzione e i costi operativi complessivi.
Protezione di sicurezza completa
La protezione del circuito integrato, il monitoraggio termico in tempo reale-e i sistemi antincendio lavorano insieme per ridurre al minimo i rischi e garantire un funzionamento sicuro e stabile del sistema.
Distribuzione semplificata
La struttura integrata-in fabbrica semplifica il trasporto, l'installazione e la messa in servizio, riducendo i tempi di implementazione e migliorando l'efficienza-in loco.
Design-a bassa rumorosità
Il contenitore raffreddato ad aria- funziona in modo silenzioso (inferiore o uguale a 75 dB a 3 m), riducendo al minimo l'impatto acustico per le implementazioni di microreti commerciali, residenziali o urbane.
Specifica
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Modello
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CESSO | ||
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Applicazione
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Microrete
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Parametri della batteria
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Tipo di cella
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LFP 3,2 V/314 Ah
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Modulo batteria
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20S1P/20.096kWh
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Configurazione del sistema
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240S5P
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Tensione nominale
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768V
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Intervallo di tensione
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648~864V
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Energia del sistema
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1205,76 kWh
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Tasso di carica/scarica
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0.5P
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Ciclo di vita
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6000
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Parametri Fotovoltaici
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Massimo. Potenza in ingresso
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600 kW 660 kW 720 kW
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Intervallo di tensione operativa
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250~640V
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Quantità di MPPT
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10 11 12
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Parametri di uscita CA
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Potenza nominale
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500 kW
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Tensione nominale
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400V
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Corrente nominale
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722A
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Frequenza operativa
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50Hz/60Hz
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Fattore di potenza
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1 Principale ~ 1 In ritardo
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Parametri di sistema
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Efficienza del sistema
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86%
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Gestione termica
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Raffreddato ad aria-
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Sistema di protezione antincendio
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Aerosol/Perfluoroesanone
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Temperatura operativa
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-20~+55 gradi (declassamento>45 gradi)
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Umidità operativa
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0~95% (senza-condensa)
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Rumore di funzionamento
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Inferiore o uguale a 75 dB(A) a 3 m
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Massimo. Altitudine operativa
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4000 m (>2000 m Declassamento)
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Protezione dall'ingresso
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IP54
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Metodo di comunicazione
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Ethernet
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Massimo. Unità parallele (fuori-griglia)
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4
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Peso
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19T
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Dimensioni (L*L*A)
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6058*2438*2896 mm
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Standard di certificazione
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UN38.3,Scheda di sicurezza,IEC 62619,EN 62477,IEC 62933-5-2,EN IEC 61000-6-2/4, EN 62109-1/2,G99,EN 50549-1,NRS 097-2-1,IEC 62116/IEC 61727,IEC 61683
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Sistema di gestione termica-raffreddato ad aria
Principio della tecnologia di raffreddamento ad aria:
Il sistema di gestione termica raffreddato ad aria- utilizza l'aria come mezzo di scambio termico, ottenendo il controllo della temperatura del pacco batteria attraverso condizionatori d'aria industriali e un sistema di condotti attentamente progettato. Le sue caratteristiche principali sono la struttura semplice e il basso costo, ma la velocità di dissipazione del calore e l'efficienza sono relativamente basse, rendendolo adatto a progetti di accumulo di energia con bassi tassi di generazione di calore della batteria.
Design del condotto dell'aria a gradini:
Per superare le carenze delle tradizionali soluzioni di gestione termica del vano batteria, come la bassa velocità di raffreddamento e la scarsa coerenza, questo sistema adotta diversi design innovativi di condotti dell'aria a gradini:
Modalità flusso d'aria-di mandata superiore,-di ritorno anteriore:
I condizionatori industriali sono posizionati a un'estremità del corridoio del vano batterie, con la massima capacità di raffreddamento abbinata alla massima potenza di dissipazione del calore delle batterie. L'uscita dell'aria superiore è collegata ad un condotto dell'aria a gradini.
01
Design del bilanciamento della pressione dell'aria:
L'altezza del condotto dell'aria diminuisce gradualmente lungo la direzione del flusso d'aria, garantendo che la pressione dell'aria su ciascuna uscita sia simile e che l'aria fredda fuoriesca in modo uniforme.
02
Sistema di guida della parete aerea:
Tra il rack delle batterie e la parete dell'armadio è posizionata una parete d'aria, collegata al condotto dell'aria nella parte superiore, che guida uniformemente l'aria fredda nei box batterie.
03
Design del canale di dissipazione del calore:
I canali di dissipazione del calore sono posizionati ogni due celle della batteria all'interno della scatola della batteria, collegando la parete d'aria e il corridoio, aumentando l'area di dissipazione del calore delle celle della batteria.
04
Strategia di controllo intelligente della temperatura:
Passa automaticamente dalla modalità di riscaldamento a quella di raffreddamento in base alla temperatura ambiente per mantenere la temperatura operativa ottimale.
05
Confronto tra tecnologia di raffreddamento ad aria e raffreddamento a liquido
| Dimensione di confronto | Schema di raffreddamento ad aria | Schema di raffreddamento a liquido |
|---|---|---|
| Efficienza dello scambio termico | Media, differenza di temperatura controllata intorno ai 5 gradi | Alta, differenza di temperatura controllata entro 3 gradi |
| Costo del sistema | Vantaggio evidente e ridotto nel costo di installazione iniziale | Costo dell’intero ciclo di vita più elevato, ma potenzialmente inferiore |
| Occupazione spaziale | Richiede spazio nel condotto dell'aria, densità di energia relativamente inferiore | Design compatto, risparmio di circa il 40% di superficie a parità di capacità |
| Complessità di manutenzione | Semplice, nessun rischio di perdite | Più complesso, è necessario monitorare il rischio di perdite di liquido refrigerante |
| Scenari applicabili | Stoccaggio in contenitori con densità di potenza inferiore, stoccaggio in stazioni base di comunicazione | Progetti con elevata generazione di calore, ambienti difficili (ad es. aree marittime ad alto contenuto salino-alcali, locali batterie) |
| Livello di rumore | Relativamente più alto (rumore della ventola) | Relativamente più basso |
| Funzione di deumidificazione | Ha capacità di deumidificazione, può ridurre l'umidità interna | Richiede una configurazione aggiuntiva |
Posizionamento del prodotto e mercato
Questo sistema di accumulo di energia è rivolto principalmente ai seguenti segmenti di mercato:
Applicazioni di accumulo di energia commerciale e industriale (C&I).
Energia distribuita e sistemi microgrid
Alimentazione off-grid in aree remote (isole, aree minerarie, ecc.)
Sistemi di alimentazione di emergenza
Servizi di peak shaving e regolazione della frequenza lato rete-
Soluzioni di stoccaggio dell'energia per centrali elettriche a energia rinnovabile
Sistema di protezione della sicurezza
Sistema di protezione di sicurezza multi-livello:
La sicurezza del sistema di accumulo dell’energia è la considerazione di progettazione più critica. Questo sistema adotta un sistema di protezione della sicurezza completo e multi-livello, stabilendo un meccanismo di garanzia della sicurezza completo su quattro livelli: celle della batteria, moduli, sistema e protezione antincendio.
Funzioni BMS (sistema di gestione della batteria):
Monitoraggio di tensione e corrente: acquisizione-in tempo reale della tensione e della corrente totali
Rilevamento dell'isolamento: monitoraggio in tempo reale-della resistenza di isolamento del polo positivo e negativo ad alta tensione-verso terra
Bilanciamento passivo: corrente di bilanciamento massima di 30 mA per mantenere la consistenza della cella
Monitoraggio delle celle: ciascuna BMU monitora 16-24 tensioni delle celle e 4 canali di temperatura in tempo reale
Comunicazione Dual CAN: le reti interne ed esterne sono separate per garantire una comunicazione sicura e affidabile
Protezione di sicurezza: protezioni multiple contro sovraccarico, sovra-scarica, sovracorrente, guasti di isolamento, surriscaldamento, differenza di tensione, differenza di temperatura, ecc.
Stima SOC/SOH: stima dello stato di carica e dello stato di salute della batteria, precisione inferiore o uguale all'8%
Diagnosi dei guasti: diagnosi completa di temperatura, tensione, corrente, isolamento, contattori, fusibili, sensori e comunicazione
Monitoraggio remoto: supporta la registrazione di guasti e stati, standby a basso consumo energetico e funzione di riattivazione tramite pulsante
Sistema di protezione antincendio
Il sistema di protezione antincendio utilizza un meccanismo di protezione interconnesso a più-stadi che rileva automaticamente gli incendi, attiva gli allarmi e attiva il sistema di soppressione degli incendi:
- Metodi di rilevamento: sensore di fumo + sensore di temperatura + sensore di umidità
- Agente estinguente: eptafluoropropano (HFC-227EA)
- Metodi di attivazione: controllo automatico, controllo manuale e funzionamento di emergenza meccanico (tre modalità)
Scenari applicativi
Energia solare, accumulo e ricarica integrati:
Sistemi di accumulo di energia per stazioni di ricarica, che consentono il funzionamento integrato di generazione di energia solare, stoccaggio di energia e ricarica.
Alimentazione di backup di emergenza:
Alimentazione di backup per infrastrutture critiche come ospedali e data center, garantendo un'alimentazione ininterrotta durante le interruzioni di corrente.
Servizi ausiliari della rete:
Partecipare al peak shaving della rete, alla regolazione della frequenza e ai servizi di capacità di riserva per generare entrate.
Nuova integrazione energetica:
Sistemi di accumulo dell'energia per centrali solari ed eoliche, che uniformano la produzione di energia e riducono le limitazioni dell'energia eolica e solare.
Stoccaggio energetico commerciale e industriale:
Per parchi industriali, grandi centri commerciali, data center, hotel e altri luoghi, consente la riduzione dei picchi e il riempimento delle valli per ridurre i costi dell'elettricità.
Sistemi di microrete:
Forma una microrete indipendente con energia solare, energia eolica, generatori diesel, ecc., che funziona in parallelo con la rete principale o in modo indipendente quando necessario, fornendo un'alimentazione elettrica stabile ad aree remote, isole, aree minerarie, ecc.
Vantaggi fondamentali
Altamente integrato e tutto-in-uno:
Tutti i sottosistemi sono integrati in un container standard, pre-prefabbricato in fabbrica e non richiedono installazione o messa in funzione-in loco. Può essere trasportato a distanza via strada e via mare, rendendolo comodo ed efficiente.
Espansione modulare e flessibile:
Personalizzabile in base alle effettive esigenze dell'utente, con diverse capacità della batteria per adattarsi a vari scenari applicativi e requisiti di carico.
Elevata sicurezza e affidabilità:
Le batterie al litio ferro fosfato sono diventate la scelta preferita per le applicazioni di accumulo di energia grazie alla loro elevata sicurezza, lunga durata e basso costo.
Lunga durata e basso costo:
Durata del ciclo Maggiore o uguale a 4.000 volte, durata prevista di 10 anni, con conseguente basso costo per kilowatt-ora per tutta la sua durata.
Gestione intelligente del funzionamento e della manutenzione:
Piattaforma cloud per monitoraggio remoto, diagnostica intelligente e manutenzione predittiva, riducendo i costi operativi e di manutenzione.
Ampia adattabilità ambientale:
Non limitato dalla posizione geografica, può operare in varie condizioni ambientali, offrendo una forte adattabilità.
Che si tratti di operazioni off-grid, supporto di rete debole o scenari di collaborazione multi-energetica che coinvolgono energia solare e generatori diesel, il sistema di accumulo di energia a batteria containerizzata ESS raffreddata ad aria da 1,2 MWh con microrete-può fungere da modulo fondamentale per l'implementazione indipendente o l'espansione di più-unità, fornendo capacità affidabili di buffering e distribuzione dell'energia per i progetti.
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