125 кВт 261 кВт·год Універсальний рідинний охолоджуючий зовнішній корпус для мікромереж та позамережевого живлення
Від hqt
2026.07.24Пов'язані дописи
Мікромережі та автономні енергетичні системи включають багато різних аспектів. Потрібно знайти баланс між відновлюваною генерацією, розміром акумуляторів, навантаженням, обмеженнями мережі та послугами резервних потреб. У цих аспектах зберігання енергії означає не лише накопичення енергії. Перетворення електроенергії, теплове управління, управління переходами, управління захистом і навіть дистанційний моніторинг належать до системи зберігання енергії.

The 125 кВт 261 кВт·год Універсальний рідинний охолоджуючий зовнішній корпус від SANDISOLARМістить систему перетворення потужності 125 кВт і акумулятор LiFePO4 на 261 квт·год — усе це в одному зовнішньому кабінеті. Ця система адаптована для комерційного та промислового секторів для застосувань, пов'язаних із піковим стрижінням, використанням сонячної енергії, резервною енергією або роботою мікромережі.
Що включає інтегрована шафа?
Універсальна шафа для зберігання енергії спрощує дизайн і, як правило, кількість встановлених компонентів на місці інтеграції зберігання, оскільки поєднує основні компоненти, необхідні для живлення та керування в системі.
| Системний елемент | Конфігурація |
| Номінальна потужність PCS | 125 кВт |
| Ємність акумулятора | 261 кВт·год |
| Хімія батареї | LiFePO4 |
| Місткість камер | 314Ah |
| Метод охолодження | Рідинне охолодження |
| Перемикання включно/поза мережею | Приблизно 20 мс |
| Підтримка незбалансованого навантаження | До 100% |
| Можливість перевантаження | До 120% |
| Автономні/гібридні паралельні блоки | До 5 |
| Паралельні одиниці на сітці | До 50 |
Фактична продуктивність залежить від температури навколишнього середовища, стану заряду акумулятора, типу навантаження, налаштувань системи, проводки та проєктного дизайну.
Як шафа забезпечує функціональність мікромережі
Мікромережа може бути підключена до мережі, повністю відокремлена від мережі або бути комбінацією обох цих процесів. Зовнішній кабінет рідинного охолодження потужністю 125 кВт 261 кВт·год має здатність зберігати енергію, а також допомагати в роботі сонячних енергетичних систем, пікових навантажень для гоління та резервних генераторів.
• Самоспоживання сонячної енергії: Навантаження та системи використовують надлишкову сонячну енергію для формування заряду, а потім споживають його пізніше.
• Пікове гоління: надлишкова енергія використовується для зменшення або усунення попиту у період найбільшого енергоспоживання.
• Зсув навантаження: заряд утворюється і споживається під час витрат енергії.
• Функціональність поза мережею: система постачає енергію до місць, де енергомережа або відсутня, або є ненадійною.
• Аварійне резервування: Навантаження підтримується під час тимчасового перериву електропостачання.
Швидке перемикання для безперервності бізнесу
Короткі перерви в постачанні електроенергії можуть порушити виробництво, зв'язок, холодильне обладнання, насосне обладнання та низку процесів промислового керування.
Зовнішній кабінет рідинного охолодження потужністю 125 кВт 261 кВт·год призначений для зменшення порушень процесів під час відключення мережі, забезпечуючи комутацію як на мережі, так і поза мережею приблизно за 20 мс.
• Обладнання керування: Швидке перемикання знижує ризик скидання обладнання керування.
• Комерційні об'єкти: Комутація зменшує ризик перебоїв у роботі систем керування, безпеки, освітлення, оплати та зв'язку.
• Віддалені майданчики: живлення від батареї може покривати період перемикання до запуску генератора.
• Критичні навантаження: розподіл навантажень може здійснюватися стратегічно, щоб критичні навантаження системи залишалися живими.
Системні інженери та інженери з введення в експлуатацію повинні враховувати навантаження з високою чутливістю.

Важкі та незбалансовані стартові навантаження
Багато застосувань у промисловості та торгівлі створюють нерівномірні трифазні навантаження. Двигуни та подібні машини створюють стартові стрибки, які тривають кілька секунд.
Корпус може приймати незбалансовані трифазні навантаження, а також умови перевантаження 100% і 120%.
• Щодо незбалансованих навантажень: PCS керує дисбалансами на всіх трьох етапах.
• Для запуску двигуна: PCS здатний витримувати короткі сплески попиту.
• Пріоритизація навантаження: навантаження нижчого пріоритету можуть бути від'єднані для підтримки попиту на навантаження вищого пріоритету.
• Захист обладнання на майданчику: налаштування захисту та відправлення можуть бути оптимізовані для роботи з обладнанням на об'єкті.
Важливість рідинного охолодження
Продуктивність батареї залежить від її температури та впливає на прийняття заряду та доступну ємність. Це також впливає на ефективність системи та старіння батареї. Зовнішні системи зберігання енергії можуть мати нерівномірний розподіл температури і навіть екстремальні температурні коливання, особливо при використанні в спекотному кліматі або системах, які часто і інтенсивно заряджені або розряджаються.
Порівняно з природним або звичайними системами повітряного охолодження, рідинне охолодження є ефективнішим, оскільки охолоджуюча рідина циркулює безпосередньо поруч із модулями батарей.
• Розподіл температури: Рідинне охолодження зменшує різницю температур між клітинами, що призводить до однорідної поведінки клітин.
• Управління батареєю: рідинне охолодження може допомогти контролювати старіння елементів.
• Енергозбереження: рідинне охолодження може допомогти ефективно контролювати вихідний вихід охолодження.
• Зовнішнє: Рідинне охолодження підходить для проєктів із зміною температури навколишнього середовища.
SANDISOLAR оцінює проєктну енергетичну пропускну здатність приблизно 1 070 МВт·год за визначених операційних припущень, порівняно з 835 МВт·год для деяких конфігурацій повітряного охолодження. Фактичний термін служби пропуску залежить від частоти циклу, глибини розряду, температури, технічного обслуговування та стратегії керування.
Варіанти з'єднання постійного та змінного струму
Зовнішній шафа з рідинним охолодженням потужністю 125 кВт 261 кВт·год підтримує як DC-зчеплення, так і кондиціонер-з'єднання систем.
| Метод зв'язку | Типове застосування |
| Постійне з'єднання | Нові сонячні та накопичувальні установки |
| Зчеплення змінного струму | Існуючі модернізації фотогальванічної системи |
| Гібридна конфігурація | Інтеграція сонячної енергії, батарей, мережі та генераторів |
Ця гнучкість дозволяє використовувати шафу як у нових енергетичних проєктах, так і в модернізації зберігання без необхідності заміни існуючого фотоелектричного обладнання.
Тривалість резервного копіювання та пропускна здатність паралельного розширення
Тривалість періоду резервного живлення залежить від енергії батареї та середньої потужності підключених навантажень. З додаванням другої батарейної шафи резервне живлення можна продовжити приблизно до чотирьох годин для заданого профілю навантаження.
Потужність може бути збільшена паралельним розширенням для задоволення зростаючого попиту на енергію.
• Від 1 до 5 одиниць: Підходить для великих автономних або гібридних мікромережевих систем.
• Від 1 до 50 одиниць: Підходить для паралельних конфігурацій на сітці.
• Розширене зберігання: Час роботи можна збільшити, додавши ємність акумулятора, без збільшення потужності від PCS.

Моніторинг і багатошарова безпека
Хмарна платформа SANDISOLAR надає доступ до стану заряду, потоку енергії, температури, сигналізації, режиму роботи та історичних енергетичних даних через веб- та мобільні інтерфейси.
Архітектура безпеки включає моніторинг BMS, ізоляцію аерогелевих елементів, запобіжники, MCCB, електричну ізоляцію, мультисенсорне виявлення, пригнічення аерозолів та конструкцію з вивільненням тиску.
З точки зору інтеграції системи SANDISOLAR, вибір зовнішнього шафи з рідинним охолодженням потужністю 125 кВт 261 кВт·год має починатися з профілю навантаження на майданчик, тривалості відключень, сонячної потужності, тарифів на електроенергію, екологічних умов і плану майбутнього розширення. Спільна оцінка цих факторів допомагає створити більш практичну мікромережу або систему зберігання енергії поза мережею.
Поширені питання
Питання 1. Яка ємність шафи для зберігання?
Цей корпус має потужність 125 кВт і 261 кВт·год.
Питання 2. Який тип хімічної хімії батареї використовується?
Ми використовуємо хімічну хімію батареї LiFePO4.
Питання 3. Чи реалізована система рідинного охолодження?
Корпус оснащений системою рідинного охолодження.
Питання 4. Чи може він працювати поза мережею?
Система розроблена для роботи поза мережею.
П5. Чи здатна вона підключатися до мікромережі?
Система адаптується до налаштувань мікромережі.