Design ALL IN ONE, elevata integrazione, dispositivo di trasmissione della forza incorporato, risparmio di tempo e manodopera. Installazione modulare, struttura semplice, facile manutenzione e costruzione.
Design mobile standard per container da 20 piedi, facile trasporto e configurazione flessibile.
Consegna completa, trasporto dell'intero macchinario, installazione, funzionamento e manutenzione semplici. Sono possibili espansioni di potenza e di capacità.
Concetto di progettazione per l'avvertenza del rischio di instabilità termica. Resistenza al fuoco: gas perfluoroesanone.
Protezione del collegamento BMS e EMS per una maggiore sicurezza
Sistema di gestione della piattaforma cloud, supporta il monitoraggio remoto/locale, il funzionamento e la manutenzione intelligenti del cloud senza necessità di intervento di personale specializzato in loco.
Strategia di bilanciamento intelligente, sistema di avviso basato sull'IA, per garantire la costanza delle prestazioni della batteria durante tutto il suo ciclo di vita. Supporta la funzione di avvio a freddo, per un'alimentazione affidabile sia in modalità off-grid che on-grid.
Resistente alla polvere e all'acqua: IP54
Controllo intelligente della temperatura: climatizzazione industriale con funzioni di raffreddamento, riscaldamento, deumidificazione, temperatura costante, umidità costante e altre ancora.
Umidità relativa 5~95% senza condensa Temperatura di esercizio -30℃~55°C
Altitudine 3000 m
Può funzionare stabilmente in varie condizioni naturali estreme, come altipiani e deserti.
GB/T 4942 Grado di protezione dell'involucro (codice IP) GB 2894-2008 Segnaletica di sicurezza (ISO 3864:1984)
GB/T 50796-2012 Specifiche di accettazione per progetti di generazione di energia fotovoltaica
GB/T 19964-2012 Norme tecniche per l'accesso alla rete elettrica delle centrali fotovoltaiche GB 50217-2018 Specifiche di progettazione dei cavi per l'ingegneria elettrica
GB/T 50054-2011 Specifiche di progettazione per la distribuzione di energia a bassa tensione GB/T 50065-2011 Specifiche di progettazione per la messa a terra di dispositivi di alimentazione CA GB/T 36276-2018 Batterie agli ioni di litio per l'accumulo di energia
GB/T 34133-2017 Norme tecniche per il rilevamento dei convertitori di accumulo di energia
| Capacità del prodotto | 30 kW/114 kWh | 40 kW/129 kWh | 50 kW/157 kWh |
| Solare Ingresso | |||
| Tensione massima di ingresso solare | 1000V | ||
| Tensione di ingresso nominale | 600V | ||
| Energia solare | 33 kW | 41,4 kW | 52,4 kW |
| Intervallo di tensione MPPT | 150-850V | ||
| Tensione di avviamento | 180V | ||
| Corrente di ingresso massima | 3*40A | 4*40A | |
| MPPT Max Strings | 3/6 | 4/8 | |
| AC Produzione (Griglia) | |||
| Potenza massima in uscita | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA |
| Potenza nominale in uscita | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Tensione nominale | 3/N/PE, 220V/380V 3/N/PE, 230V/400V | ||
| Valutato attuale | 45,6 A/43,3 A | 60,8 A/57,7 A | 76A/72.2A |
| Frequenza nominale | 50Hz/60Hz | ||
| Fattore di potenza THDI | <3% | ||
| fattore di potenza | >0,99(0,8°C. 0,8 滞后) | ||
| AC Ingresso (Griglia) | |||
| Corrente di bypass massima | 91,2 A/86,6 A | 121,6 A/115,4 A | 152A/144.4A |
| Tensione di ingresso nominale | 3/N/PE, 220V/380V 3/N/PE, 230V/400V | ||
| Frequenza di ingresso nominale | 50Hz/60Hz | ||
| AC Produzione (spento-griglia) | |||
| Potenza massima in uscita | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Tensione di uscita nominale | 3/N/PE, 220V/380V 3/N/PE, 230V/400V | ||
| Valutato attuale | 45,6 A/43,3 A | 60,8 A/57,7 A | 76A/72.2A |
| Distorsione armonica totale della tensione (THDU) | <2% | ||
| Frequenza nominale | 50Hz/60Hz | ||
| Capacità di sovraccarico | 110% costante | ||
| Potenza massima in uscita | Potenza costante pari a 1,6 volte la potenza nominale per 2 secondi. | ||
| Tempo di commutazione tra rete elettrica e fuori rete | <10ms | ||
| Batteria | |||
| Capacità nominale (wh) | 114,6 kWh | 129 kWh | 157,6 kWh |
| Tensione nominale | 409,6 | 460,8 | 563.2 |
| Potenza di carica massima | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Potenza di scarica massima | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Gestione termica della batteria | Raffreddamento/riscaldamento dell'aria | ||
| Generale Parametri | |||
| Peso | / | / | 约15T |
| Temperatura di esercizio | da -20℃ a 55℃ | ||
| Umidità | 0~90% senza condensa | ||
| Livello di protezione | IP54 | ||
| Rumore | <70 dB | ||
| Altitudine | 3000 m (declassamento al di sopra dei 3000 m) | ||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | ||
| Display E Comunicazione | |||
| Display | Schermo LCD | ||
| Comunicazione BMS | RS485 CAN | ||
| Comunicazione EMS | RS485 TCP/IP | ||
Figura 2: Schema parziale del sistema di accumulo di energia in container PAIO-(30-50)KW/(114-157)KWH
Figura 3: Vista dall'alto del sistema di accumulo di energia in container PAIO-(30-50)KW/(114-157)KWH
Elevata efficienza: l'efficienza del modulo supera il 21%. Può funzionare anche in condizioni di scarsa insolazione. Le giornate nebbiose e nuvolose non influiscono sull'efficienza di generazione di energia.
Affidabile: la durata di progettazione è superiore a 25 anni, grazie a una tecnologia di imballaggio rivoluzionaria, un'adesione duratura e una solidità paragonabile a quella delle facciate continue degli edifici. Possiede un'eccellente capacità di carico meccanico, ha superato i test di resistenza alla nebbia salina e ad altri agenti atmosferici, ed è in grado di sopportare un carico del vento di 2400 Pa e un carico di neve di 5400 Pa.
Protezione ambientale: nessun inquinamento. Facile manutenzione.
| Modello di prodotto | LF460M10-60H |
| Potenza di uscita | 460W |
| Tolleranza di potenza | 0-5W |
| Efficienza del modulo | 21,30% |
| Tensione massima | 34,93 V |
| Corrente massima | 13.17A |
| Tensione a circuito aperto | 41,98 V |
| Corrente di cortocircuito | 13.96A |
| temperatura della corrente di cortocircuito coefficiente (%/°C) | 0,046 |
| temperatura della tensione a circuito aperto coefficiente (%/°C) | -0,266 |
| Coefficiente di temperatura della potenza (%/℃) | -0,354 |
| Temperatura di lavoro del modulo NMOT (°C | 43±3℃ |
| Dimensioni del modulo | 1904*1134*30mm |
| Peso | 23,5 kg |
| Cavo | 4 mm² |
| Bicchiere | Vetro temperato ad alta trasparenza da 3,2 mm |
| Scatola di derivazione | IP68, 3 diodi di bypass |
| Blocchi terminali | MC4 |
| Tensione massima del sistema | 1500V |
| Valore massimo del fusibile di sistema | 25A |
| Pompa meccanica | 5400 pa |
| Temperatura di lavoro | da -40 a 85℃ |
| Livello di applicazione | A |
Figura 4: Dimensioni del pannello solare
Figura 5: Foto del pannello solare
Figura 6: Schema di installazione del pannello solare (angolo regolabile)
Adottare un inverter trifase ad alta tensione per l'accumulo di energia.
MPPT a 4 vie e 8 stringhe con corrente di stringa singola da 20 A, fino a 96 kW di ingresso fotovoltaico La porta batteria a doppia via fornisce una corrente di carica e scarica massima di 140 A/70+70 A Supporta una capacità di carico di potenza nominale del 160%/2 s della porta Backup
Supporta 6 dispositivi in condizioni di connessione alla rete e in assenza di connessione alla rete.
Supporta il funzionamento diretto come inverter on-grid senza batteria
Supporta due metodi di accesso al generatore, con funzione di avvio e arresto tramite telecomando.
Supporto per il controllo del picco in modalità di autogenerazione e autoconsumo e in modalità generatore.
Una batteria agli ioni di litio ad alta capacità, elevata sicurezza e lunga durata per l'accumulo di energia, sviluppata sulla base di oltre dieci anni di proprietà intellettuale e accumulo di tecnologia chiave nel litio ferro fosfato e materiali correlati. Presenta le caratteristiche di una buona durata del ciclo di vita, elevata capacità per singola cella, elevata sicurezza, elevata uniformità e i suoi indicatori di prestazione in tutti gli aspetti hanno raggiunto un livello leader a livello internazionale e avanzato a livello nazionale.
| Batteria Cella | LFP (Litio Ferro Fosfato) |
| Capacità nominale | 280 Ah |
| Tensione nominale | 3,2 V |
| Corrente di carica standard | 0,5°C |
| Corrente di scarica standard | 0,5°C |
| Tensione di fine carica | 3,65 V |
| Tensione di fine scarica | 2,5 V |
| Temperatura di lavoro | Carica da 0 a 55℃, scarica da -20 a 55℃ |
| Cicli | 8000 cicli (al 70%) |
| Peso della batteria | 5,5±0,3 kg |
Batteria Modulo Parametri
La batteria adotta un modulo standardizzato altamente integrato, che facilita la messa a punto e l'installazione. Ogni confezione standard contiene 16 stringhe di batterie da 51,2 V/280 Ah.
La scatola può essere dotata di una ventola per una dissipazione del calore più efficace. Il BMS può controllare automaticamente la ventola in base alla temperatura.
| Modulo batteria singolo Energia | 14.336 kWh |
| Tensione del singolo modulo batteria | 51,2 V |
| Stringa di moduli batteria singoli | 16 celle in serie |
Batteria cluster/sistema assemblaggio
Il contenitore delle batterie è installato sul supporto per batterie. L'intero supporto è saldato con acciaio quadrato ad alta resistenza e spessore maggiorato, resistente all'usura, alla corrosione e al fuoco. La superficie del contenitore è completamente verniciata con vernice isolante per migliorare efficacemente il livello di isolamento. Il contenitore adotta un'installazione chiusa e isolata, che impedisce efficacemente a gocce d'acqua e polvere di penetrare nel pacco batterie e garantisce una buona dissipazione del calore. Il sistema è suddiviso in 1 cluster, distribuito in modo ordinato e uniforme su entrambi i lati dell'armadio di accumulo energetico. Ogni cluster di batterie è composto da 8 contenitori standard e 1 contenitore ad alta tensione. Il magazzino batterie comprende principalmente pacchi batterie, supporti per batterie, centraline di controllo BMS, ventole di raffreddamento, ecc. Le batterie devono essere dotate di un sistema di gestione BMS corrispondente. Il tipo di batteria è al litio-ferro. Il sistema di raffreddamento ad aria viene regolato in tempo reale in base alla temperatura del magazzino.
| Quantità di moduli del sistema batteria | 8 | 9 | 11 |
| Sistema di batterie Numero totale di stringhe | 128 | 144 | 176 |
| Energia totale del sistema di batterie | 114,6 kWh | 129 kWh | 157,6 kWh |
| Tensione totale del sistema di batterie | 409,6 V | 460,8 V | 563,2 V |
| Capacità nominale del sistema | 280 Ah | 280 Ah | 280 Ah |
| Corrente di scarica costante | 140A | 140A | 140A |
| Corrente di carica costante | 140A | 140A | 140A |
Figura 8: Schema di assemblaggio del sistema di batterie
L'armadio di accumulo energetico è dotato di un sistema di raffreddamento ad aria condizionata e di un condotto di raffreddamento per controllare la temperatura al suo interno.
L'impianto di climatizzazione è collegato al sistema di gestione della batteria (BMS) tramite il protocollo di comunicazione RS485.
Oltre a realizzare il collegamento tra il sistema di climatizzazione e quello antincendio, il BMS dovrebbe anche essere in grado di impostare il punto di raffreddamento all'avvio del climatizzatore, la deviazione di raffreddamento, il punto di riscaldamento all'avvio, la deviazione di riscaldamento, il punto di raffreddamento all'avvio in base alla temperatura delle celle della batteria, il punto di riscaldamento all'avvio in base alla temperatura delle celle della batteria e altri parametri.
Consente l'avvio manuale del sistema di climatizzazione e il suo controllo in base alla temperatura delle celle della batteria. I parametri impostati per la temperatura di avviamento (punto di raffreddamento e punto di avviamento) non devono essere inviati al sistema di climatizzazione. Si tratta semplicemente di soglie che il sistema di gestione energetica utilizza per controllare il funzionamento del climatizzatore in base alla temperatura delle celle della batteria.
Quando il BMS rileva che la temperatura della batteria raggiunge un determinato valore limite, invia un comando al sistema di climatizzazione affinché quest'ultimo si avvii e mantenga la temperatura del sistema di accumulo di energia entro i limiti appropriati.
Nell'ambiente naturale esterno, la temperatura e l'umidità all'interno del vano di accumulo energetico possono essere regolate, secondo i seguenti parametri di controllo e regolazione: quando il vano batterie è in funzione, la temperatura al suo interno viene mantenuta entro i 35 °C, la differenza di temperatura nella posizione locale deve essere inferiore a 5 °C e l'umidità al suo interno deve essere mantenuta entro il 70%.
Aria Condizionatore Parametri: Tavolo 7
| Modello n. | Serie EC industriale | Unità | 1100W | 1500W | 2000W |
| Dimensioni e installazione | Dimensione | mm | 783*479*200 | 783*479*200 | 783*483*200 |
| Peso | Kg | 27,5 | 27,5 | 35 | |
| Installazione | Montaggio a filo | ||||
| Ambiente di installazione | All'aperto | ||||
| Temperatura di lavoro | °C | -40 a 55 | |||
| Ambiente e protezione | Rumore | dB | 65 | ||
| Durata | anno | >10 | |||
| Livello di protezione | IP55 | ||||
| Capacità di raffreddamento/riscaldamento | W | 1100/800 | 1500/1000 | 2000/1000 | |
| prestazione | Gamma di alimentazione | 220±15%VAC/50Hz | |||
Figura 9: Schema di un condizionatore d'aria industriale
Figura 10: Condizionatore d'aria industriale
Unità di gestione del modulo batteria BMU (Livello 3)
È responsabile della raccolta di informazioni in tempo reale come tensione e temperatura dei moduli batteria. Allo stesso tempo, esegue la gestione dell'equalizzazione, il rilevamento online, la diagnosi dei guasti, ecc.
Unità di gestione del gruppo batterie SBCU (Livello 2)
Responsabile della gestione di un gruppo di pacchi batteria, della raccolta di informazioni sul funzionamento delle batterie, della diagnosi dei guasti e degli allarmi, dell'analisi della strategia di equalizzazione delle batterie, del calcolo dello stato di carica (SOC), del rilevamento dell'isolamento, del rilevamento dell'adesione dei relè, del controllo dei relè correlati, dell'interazione di comunicazione dati con l'unità di gestione della batteria (BMU), ecc.
Unità di gestione del sistema batteria MBCU (Livello 1)
Responsabile della gestione complessiva del sistema di batterie. Raccolta, analisi, monitoraggio e programmazione complete dello stato delle batterie; calcolo dello stato di carica (SOC) e dello stato di salute (SOH) del sistema di batterie; diagnosi e gestione degli allarmi di guasto del sistema; gestione dell'accensione e spegnimento del sistema e delle strategie di carica e scarica; e interazione con i dati del sistema PCS/EMS tramite touch screen.
Realizza la visualizzazione delle informazioni sulla batteria, fornisce un'interfaccia operativa manuale intuitiva, può aiutare facilmente il personale di manutenzione a individuare i problemi e fornisce un'interfaccia operativa.
Il sistema di gestione energetica è una parte importante del sistema di controllo, che si occupa della gestione dei dati, del monitoraggio, del controllo e dell'ottimizzazione per il centro di controllo della programmazione, al fine di garantire un funzionamento stabile ed efficiente del sistema. Il sistema di gestione energetica fornisce i setpoint di potenza e tensione per ciascun regolatore di energia distribuita all'interno del sistema; garantisce che la domanda di carichi termici ed elettrici nel sistema sia soddisfatta e che il sistema rispetti i protocolli operativi con la rete elettrica principale; e minimizza il più possibile il consumo di energia e le perdite di sistema.
Il sistema è in grado di acquisire dati in tempo reale e a intervalli regolari di tutti i parametri e stati operativi monitorati. Tutte le grandezze elettriche vengono campionate in corrente alternata, garantendo elevata precisione e velocità, e i dati storici più importanti vengono elaborati e memorizzati nel database.
Acquisire la tensione totale, la corrente, la temperatura media, lo SOC, lo SOH, la corrente di carica e scarica e il limite di potenza,
Tensione della singola batteria, temperatura della singola batteria, stato di equalizzazione di ciascuna batteria, informazioni su guasti e allarmi, potenza di carica e scarica storica, potenza di carica e scarica storica e altre informazioni di uso comune per ciascun gruppo di batterie del sistema BMS. Raccolta dei parametri rilevanti del sistema PCS, inclusi tensione/corrente/potenza CC, potenza attiva trifase, potenza reattiva, tensione trifase, corrente trifase, fattore di potenza, frequenza, temperatura IGBT, temperatura del filtro RC, stato operativo, allarmi e guasti e altre informazioni di uso comune, nonché potenza di ingresso giornaliera, potenza di uscita giornaliera, potenza di ingresso cumulativa, potenza di uscita cumulativa e così via.
Raccoglie e visualizza diverse grandezze relative allo stato del sistema di accumulo di energia, tra cui lo stato del circuito principale (interruttore, segnale di intervento in caso di guasto, segnale di intervento di protezione e segnale di anomalia), allarme antincendio, andamento della temperatura e altre informazioni.
Figura 11: Sistemi di allerta precoce
Figura 12 Panoramica energetica (dati preliminari)
Figura 13. Panoramica generale delle operazioni di progetto aziendali (dati preliminari)
Il corpo del riduttore adotta un processo di fusione; coppia elevata, bassa velocità di distribuzione, corsa su un lato fino a
1,5 metri/minuto, può completare il montaggio e lo smontaggio in 30 minuti (calcolato in base a un lato di 40 metri).
| Prestazione Parametri of Guidare Riduttore Tavolo 8 | |||
| 1 | Forma della struttura di riduzione | Riduttore epicicloidale + albero parallelo, ingresso singolo e doppia uscita | |
| 2 | Modello riduttore | GTX107L3-231-F2402 | |
| 3 | Coppia nominale in uscita del riduttore | 5000 | Nm |
| 4 | Coppia massima di uscita a breve termine del riduttore di velocità | 7000 | Nm |
| 5 | Velocità di uscita nominale del riduttore | 4.3 | giri al minuto |
| 6 | Rapporto di riduzione | 231,7 | |
| 7 | Riduttore adatto al modello di motore | YVP-112M-6-2.2kW-B5-IP56 | |
| 8 | Potenza del motore | 2.2 | kW |
| 9 | velocità teorica di uscita del motore | 1000 | giri al minuto |
| 10 | Metodo di lubrificazione del riduttore | bagno d'olio | |
| 11 | Lubrificanti consigliati per riduttori di velocità | ISO VG220/320 | |
Figura 15 Vista dall'alto del riduttore
| Prodotto | Parametri principali | 30 kW/114 kWh | 40 kW/129 kWh | 50 kW/157 kWh | |
| Quantità (Unità) | |||||
| Contenitore | 20 piedi | 5,89*2,35*2,38 metri | 1 | 1 | 1 |
|
Sistema di accumulo energetico AIO | Armadio di accumulo di energia | 1*1,45*1,8 metri | 1 | 1 | 1 |
| Modulo batteria | Modulo da 14,3 kWh | 8 | 9 | 11 | |
| Modulo ad alta tensione | BMU+BCU | 1 | 1 | 1 | |
| Inverter | Potenza/Quantità | 30KW/1 | 40KW/1 | 50KW/1 | |
| Condizionatore d'aria industriale | Potenza/Quantità | 1,1 kW/1 | 1,5 kW/1 | 2KW/1 | |
| Sistema ignifugo | Estintore a perfluoroesano incorporato | 1 | 1 | 1 | |
| Servizi medici di emergenza | integrato | 1 | 1 | 1 | |
| Scatola di derivazione | integrato | 1 | 1 | 1 | |
| Pannello solare | Pannello solare | Mono 460W | 72 | 90 | 114 |
| Staffa/Telaio | Combinazione 1*3, zincata a caldo | 26 | 32 | 40 | |
| trasmissione di forza (ad esempio cambio) | Riduttore di velocità | Albero epicicloidale + parallelo, ingresso singolo e doppia uscita | 2 | 2 | 2 |
| Macchinari elettrici | 380V 2200W | 2 | 2 | 2 | |
| Binario di presa di forza | zincato a caldo da 4 m | 4 | 4 | 4 | |
| Traccia di uscita a spinta piatta | 2 m, spessore 3 mm, zincato a caldo | Alcuni | Alcuni | Alcuni | |