Vätske-kylt hybridskåp
Detta kommersiella energilagringssystem är byggt kring envätskekyld-hybridskåparkitektur, ändamål-utformad för krävande kommersiella och industriella (C&I) energilagringsprojekt. Genom att integrera batterisystemet, hybridväxelriktaren, PV-ingången, EMS och termisk hantering i ett enda fabrikstestad skåp, minskar det systemgränssnitt och minimerar integreringsrisker på-platsen.
Systemet stödjer75kW till 125kW uteffekt med upp till 261kWh energikapacitet, som levererar hög effekttäthet i ett kompakt fotavtryck. Avancerad vätskekylning säkerställer stabil drift under kontinuerlig belastning och höga omgivningstemperaturer, vilket gör den särskilt lämplig för applikationer som peak shaving, optimering av PV:s själv-förbrukning, reservkraft och nätinteraktion. För EPC-entreprenörer, systemintegratörer och projektutvecklare leder detta till snabbare driftsättning, förutsägbar prestanda och en skalbar lösning optimerad för långsiktig- kommersiell drift.
Förbättrad hybridinverterintegration
Jämfört med konventionella kommersiella energilagringssystem som fokuserar på en enkel kombination av batteri och PCS, är denna lösning utformad med en starkare tonvikt påhybrid inverter integration. Systemet stödjerPV, elnät och batteridrift inom en enda plattform, vilket gör att energi kan hanteras dynamiskt enligt-belastningsprofiler och nätförhållanden på plats.
Den inbyggda-hybridväxelriktararkitekturen, i kombination med flera MPPT-kanaler och ett brett PV-spänningsområde, möjliggör flexibla PV-arraykonfigurationer och förbättrar det totala solenergiutnyttjandet. Detta gör systemet anpassningsbart till olika kommersiella och industriella systemtopologier, vare sig det är en PV-första själv-modell, topprakning med nätinteraktion eller hybriddrift med backupkrav.

Produktdata
| Batteriskåp | |||||
| Celltyp | LFP / 314 Ah | ||||
| Paketkonfiguration | 52,25 kWh / IP52S | ||||
| Systemkonfiguration | 261 kWh / IP260S | ||||
| Nominell DC-spänning | 832V | ||||
| DC-spänningsområde | 728 ~ 936 V | ||||
| Max. Laddnings-/urladdningshastighet | 0.5P | ||||
| Max. Urladdningsdjup | 100 % (25 ± 2 grader) | ||||
| Cykelliv | Större än eller lika med 8 000 cykler | ||||
| PV-ingång | |||||
| Max. ingångseffekt | 150kW | 160kW | 200kW | 200kW | 250kW |
| PV spänningsområde | 150 ~ 950 V | ||||
| MPPT | 10 | ||||
| MAX. Ingångsström | 42A*10 | ||||
| AC sida | |||||
| Nominell uteffekt | 75kW | 80kW | 99,9 kW | 100kW | 125kW |
| Nominell AC-spänning | 400 V | ||||
| AC spänningsområde | ±15% | ||||
| Rutnätstyp | 3W+N+PE | ||||
| Bedömd frekvens | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Effektfaktor | 0.99/-0.8 - +0.8 | ||||
| THDi | Mindre än eller lika med 3 % | ||||
| DC-förhållande | <0.5% Ipn | ||||
| Allmän | |||||
| Max. Effektivitet tur och retur | 0.9 | ||||
| Kommunikation | Modbus TCP/IP | ||||
| Brandsläckningssystem | Aerosol | ||||
| Ingressbetyg | IP55 | ||||
| Kyl | Vätskekylning+Tvingad luftkylning | ||||
| Driftstemperatur | -25 grader ~ 55 grader (nedgång efter 45 grader) | ||||
| Antikorrosionsklassning | C4 (C5 valfritt) | ||||
| Fuktighet | 0~95 % RH (icke-kondenserande) | ||||
| Höjd över havet | 3000m (Derating över 2000m) | ||||
| Mått (B*D*H) | 1 050*1 350*2 400 mm | ||||
| Vikt | 2 600 kg | ||||
| Säkerhet/EMC | UN38.3, IEC62619, IEC63056, IEC62477-1, IEC61000-6-2/4 | ||||
| Rutnätskod | EN50549-1/-10, EN50549-2/-10, G99, VDE4105, NRS097, C10/11 | ||||
Avancerat flytande kylsystem
Värmehantering är en av de mest kritiska faktorerna som påverkar prestandan och livslängden för ett kommersiellt energilagringssystem. Detta skåp antar envätskekylningssystem kombinerat med forcerad luftkylning, speciellt utformad för hög-kraft, lång-varaktighet C&I-applikationer.
Den optimerade kyldesignen gör att systemet kan arbeta pålitligt underhöga omgivningstemperaturer och kontinuerliga belastningsförhållanden, vilket gör den lämplig för industriella miljöer där termiska utmaningar är vanliga. Även under perioder med toppladdning och urladdning förblir batterisystemet inom ett säkert och effektivt driftsområde.
- För EPC-entreprenörer och projektägare betyder detta:
- Längre batteritid
- Minskad prestandaförsämring över tid
- Lägre underhållsfrekvens och driftsrisk
- Förbättrad systemtillgänglighet för intäktsgenererande-applikationer som rakning och efterfrågan
Genom att integrera vätskekylning på systemnivå ger detta kommersiella energilagringssystem högre tillförlitlighet, förutsägbar prestanda och lägre totala ägandekostnader under hela projektets livscykel.
Hög-vätskekyld-integrationshybridarkitektur
Till skillnad från konventionella kommersiella energilagringssystem som är beroende av separerade PCS och batteriskåp, använder denna lösning enhög-integrationsvätskekyld-hybridarkitektur, som kombinerar batterisystem, hybridväxelriktare, PV-ingång, EMS och termisk hantering i ett enda skåp. Den här designen minskar avsevärt systemets komplexitet och-ingenjörsarbete på plats, vilket är en viktig fråga för EPC-entreprenörer och projektägare.
Genom att integreravätskekylning med forcerad luftkylning, upprätthåller systemet en stabil driftstemperatur och begränsar celltemperaturavvikelsen till inom 3 grader, även under kontinuerlig drift med hög-effekt. Detta förbättrar direkt batteriets konsistens, förlänger cykellivslängden och förbättrar-systemtillförlitligheten på lång sikt. Samtidigt tillåter det breda PV-ingångsområdet och multi-MPPT-designen flexibla PV-arraykonfigurationer, vilket möjliggör ett effektivt utnyttjande av solenergi i kommersiella projekt.
Jämfört med traditionella-luftkylda eller modulära batterisystem är dettaKommersiellt energilagringssystemger högre energitäthet, enklare installation och mer förutsägbar prestanda över hela projektets livscykel, vilket gör den särskilt lämplig för krävande kommersiella och industriella applikationer där tillförlitlighet, integrationsnivå och total ägandekostnad är avgörande.
FAQ
F: Vilka tillämpningar är detta kommersiella energilagringssystem designat för?
S: Det här systemet är speciellt utformat för kommersiella och industriella (C&I) applikationer, inklusive peak shaving, PV själv-förbrukning, reservkraft, efterfrågesvar, laddstationer för elbilar och distribuerade energiprojekt. Den är lämplig för både nätanslutna-och hybrid PV + batterisystem.
F: Vad är den förväntade batteritiden?
S: Under standarddriftsförhållanden (25 ±2 grader, 100 % urladdningsdjup) levererar batterisystemet mer än eller lika med 8 000 cykler, vilket gör det lämpligt för långsiktig kommersiell drift med förutsägbar prestanda.
F: Hur hanteras brandsäkerheten i systemet?
S: Systemet integrerar ett aerosolbrandsläckningssystem som ger snabb respons och effektivt brandskydd inuti skåpet utan att skada elektroniska komponenter.
F: Kan flera skåp kopplas parallellt?
A: Ja. Systemet har en modulär och utbyggbar design som stöder parallelldrift, vilket tillåter kapacitets- och kraftutbyggnad för att möta växande projektkrav.
F: Vilka certifieringar och standarder uppfyller systemet?
S: Systemet uppfyller stora internationella standarder, inklusive UN38.3, IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2 / 6-4 och så vidare. Säkerställande av säkerhet, EMC-efterlevnad och global projekttillämpbarhet.
Populära Taggar: industriell energilagringslösning, industriell energilagringslösning tillverkare, leverantörer, fabrik


