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Luftgekühltes Energiespeichersystem

Das luftgekühlte Energiespeichersystem ist eine hocheffiziente Lithium-Eisenphosphat-(LiFePO4)-Energiespeicherlösung, die in gewerblichen Notstromversorgungen, industrieller Energiemanagement und Off-Grid-Anwendungen eingesetzt wird. Das System verfügt über eine ausgefeilte thermische Steuerungsarchitektur für Luftkühlung, die eine stabile Leistung, eine lange Batterielaufzeit und einen gleichmäßigen Betrieb im kontinuierlichen Lade-Entladungsmodus garantiert.

  • Systemeffizienz: ≥89 % (ohne internen Verbrauch)
  • Lade-Entlade-Verhältnis: ≤0,5 °C
  • Entladungstiefe: 0–99 % DOD
  • Lebenszyklus: >8000 Zyklen&70 %
  • Schutzgrad: IP54
  • Kühlmethode: Flüssigkeitskühlung
  • Korrosionsbeständigkeitsniveau: C4
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Air Cooled Energy Storage System
Modular Lithium Power Storage
Ventilated Energy Module
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Modular Lithium Power Storage
Ventilated Energy Module

Overview

Product Details

Technical Parameters

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Overview

Das luftgekühlte Energiespeichersystem besteht aus luftströmungseffizienten Lithium-Ionen-Zellmodulen. Das System wurde von Ingenieuren entwickelt, um eine kontrollierte Temperatur zu gewährleisten und elektrische Energie zu speichern. Es gibt interne Lüfter, die Luft zirkulieren, um sie während des Betriebs zu kühlen. Darüber hinaus gewährleistet die Spannungs- und Stromüberwachung eine einheitliche Ausgangsspannung im gesamten System. Schutzschaltungen helfen, Überladung, Überentladung und Überstrom zu vermeiden und gewährleisten einen sicheren Betrieb.

Material- und Modulkonstruktion

Hersteller verwenden hochwertige Lithium-Ionen-Zellen mit Aluminium- und Kupferstromabnehmern. Ein Polymerseparator wird verwendet, um Kurzschlüsse zu vermeiden, aber den Ionentransfer zu vermeiden. Das Gehäuse besteht aus verstärktem Stahl und Aluminiumplatten, um die internen Module zu schützen. Luftströmungskanäle und thermische Isolierung sorgen dafür, dass die Temperaturen in den Zellen konstant sind. In der Zwischenzeit überprüfen interne Sensoren ständig Spannung, Temperatur und Strom. Dies sind Designoptionen, die die strukturelle Stabilität und Effizienz verbessern.

Elektrische Konfiguration und Überwachung

Techniker verbinden die Zellen außerdem in Reihe und parallel, um Spannungs- und Kapazitätsanforderungen zu erreichen. Sie kombinieren ein Batteriemanagementsystem (BMS), das die Zellenspannungen separat misst. Das BMS regelt die Parameter für Laden und Entladen. Es balanciert die Zellen außerdem aus, um Verschlechterung zu vermeiden und die Leistung zu maximieren. Signalleitungen und Steckverbinder sind dehnungsentlastet, um ein Lösen bei Vibrationen zu verhindern. Häufige Kalibrierung garantiert eine ordnungsgemäße Überwachung und Qualitätsinformationen.

Anwendungsgebiete

Das luftgekühlte Energiespeichersystem wird in erneuerbaren Energiesystemen eingesetzt, wo es Strom speichert, der von Solarpaneelen oder Windturbinen erzeugt wird. Es ist außerdem kompatibel mit Mikronetznetzen, die bei der Spannungsstabilisierung und der Bereitstellung von Notstromversorgung helfen. Es kann von Industrieanlagen genutzt werden, um die Spitzenlasten zu stabilisieren und die Last zu steuern. Darüber hinaus ist es modular ausgelegt, was den flexiblen Einsatz in Gewerbegebäuden oder abgelegenen Standorten ermöglicht. Das System ermöglicht es Ingenieuren, es an den Energiebedarf anzupassen, was die gleiche Leistung in verschiedenen Situationen garantiert.

Standards und Qualitätssicherung

Die Produktion entspricht den IEC-, UL- und UN38.3-Standards für Transport und Sicherheit. Hersteller führen elektrische und thermische Tests durch, um sicherzustellen, dass sie unter Last leistungsfähig sind. Die Kapazitätsbindung wird durch Zyklustests überprüft, bei denen die Retention bei wiederholten Ladungen und Entladungen überprüft wird. Weitere Tests garantieren mechanische Integrität, Isolierungsbeständigkeit und Zuverlässigkeit des Luftstroms. Diese Maßnahmen gewährleisten eine einheitliche Qualität pro Einheit.

Product Details

Produktmerkmale

  • Batterie:LFP 3,2V 314Ah-Zellen, Betriebsreichweite 7,2–936V, 52,249 kWh PACK (1P52S), 261,248 kWh Racksystem (1P260S), Gleichstromsicherung
  • Wechselstromausgang:100 kW Nennleistung, 120 kW maximale Leistung, 400 V 50Hz, <3 % THD, >0,99 Leistungsfaktor, -105 % bis 105 % Blindleistungsregelung
  • Systemleistung:89 % oder mehr Effizienz, 0,5 °C oder weniger Lade-/Entladerate, 0–99 % DOD, über 8000 Zyklen, IP54-Schutz, Flüssigkeitskühlsystem.
  • Sicherheit und Umwelt:C4 Korrosionsbeständigkeit, aktiver Alarm, Aerosol-PACK, Immersionsschutz, Brandschutz.
  • Kommunikation:RS485 / CAN / Ethernet Schnittstelle zur Unterstützung von Echtzeitüberwachung und Systemintegration.

Technical Parameters

DC-Seitenspezifikation:

Projekt / Parameter Hauptparameter / Spezifikation
Nennspannung LFP 3,2V / 314Ah
Spannungsbereich 7.2–936 V
Batterie-PACK-Konfiguration 52,249 kWh / 1P52S
Batteriesystemkonfiguration (Rack) 261,248 kWh / 1P260S
DC-Schutz Sicherung

 AC-Seitenspezifikation:

Projekt / Parameter Hauptparameter / Spezifikation
Nennte Wechselstrom 100 kW
Maximale Wechselstromleistung 120 kW
Nennspannung (AC) 400 V
Nennfrequenz 50 Hz
Harmonische Verformung <3 % (bei Nennleistung)
Leistungsfaktor >0,99 (bei Nennleistung, >20 % Last)
Blindleistungsanpassungsbereich -105% – 105%

 Systemspezifikation:

Projekt / Parameter Hauptparameter / Spezifikation
Systemeffizienz ≥89 % (ohne Inlandskonsum)
Ladung/Entladungsverhältnis ≤0,5°C
Abflusstiefe 0–99 % DOD
Lebenszyklus > 8000 Zyklen & 70 %
Schutzgrad IP54
Kühlmethode Flüssigkeitskühlung
Korrosionsbeständigkeitsniveau C4
Brandschutzsystem Aktive Alarm-Aerosol-PACK-Immersion
Betriebstemperaturbereich -30°C ~ 50°C (Absenkung über 45°C)
Betriebshöhe ≤4000 m (Abstufung über 2000 m)
Betriebsfeuchtigkeit 0–95 %, nicht kondensierend
Kommunikationsschnittstelle RS485, CAN, Ethernet

 

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