Der flüssigkeitsgekühlte Energy Cube mit 125 kW{{1}kWh nutzt ein unabhängiges Flüssigkeitskühlsystem, wodurch eine höhere Energiedichte und Kühlung erreicht wird Kapazität in einem kompakten Design. Es bietet hohe Effizienz, geringe Geräuschentwicklung, Sicherheit, Zuverlässigkeit und einfache Skalierbarkeit. Bei Integration in PCS (Power Conversion Systems) kann es die Netzspannung regulieren, drei -Phasenungleichgewichte korrigieren und Oberschwingungen verwalten, wodurch die Stromqualität verbessert wird.
Das MECC 125kW/261kWh-System ist einBESS mit langer-Dauerkonzipiert für über2 Stunden ununterbrochene Voll-Entladung. Dies macht es den standardmäßigen 215-kWh- oder 241-kWh-Schränken für Einrichtungen überlegen, die bei Netzausfällen eine längere Sicherung benötigen.
Detaillierte Produktmerkmale:
1. Hocheffiziente LiFePO₄-Batterietechnologie
Bietet eine lange Lebensdauer, erhöhte Sicherheit und hohe Energiedichte
Behält eine Entladungstiefe (DoD) von 90 % für maximale Energieausnutzung bei
2. Intelligentes Energiemanagementsystem (EMS)
Unterstützt mehrere Betriebsmodi, einschließlich Peak Shaving, Timeshifting und Notfallsicherung
Echtzeitüberwachung und Fernverwaltungsfunktionen
3. Unabhängige Flüssigkeitskühlung
Verfügt über ein Flüssigkeitskühlungsdesign mit geräuscharmem Betrieb<75dB.
4. Erweiterte Sicherheits- und Schutzfunktionen
Optionales AFCl zur effektiven Vermeidung von Brandrisiken durch Lichtbogenfehler sorgt für Systemsicherheit.
Mehrschichtiger Schutz: Unterstützt Batteriezustandswarnungen und mehrschichtige Schutzmechanismen und gewährleistet Sicherheit und Stabilität während des Betriebs.
5. Einfache Installation
Kosten-effektive Installation: Plug-and-Play vor-vereinfacht die-Einrichtung vor Ort. spart Zeit und Arbeit.
Optimierung von EV-Schnellladestationen-: Die 125 kW/261 kWh-Konfiguration ist der ideale Puffer fürEV Super-Ladestationen. Es absorbiert Netzauswirkungen bei Spitzenladestößen (125 kW Leistung) und bietet gleichzeitig eine ausreichende Energietiefe (261 kWh), um mehrere Ladezyklen ohne Erschöpfung zu unterstützen.
Produktparameter
DC-seitige Parameter
Akku-Typ
LFP
Betriebsspannungsbereich
650V-949V
Konfiguration
IP260S
Kühlmethode
Flüssigkeitskühlung
Nennkapazität
314Ah
Kühlmittel
Ethylenglykollösung (50 % v)
Nennenergie
261 kWh
Zyklusleben
6000 Zyklen
Nennspannung
832V
Brandschutzsystem
Perfluorhexanon +Aerosol+
Löschung von Wasserbränden
Nennleistung
125 kW
Detektortyp
Temperatur, Rauch, CO
Nenn-Lade-/Entlade-C-Rate
0.5P
AC-seitige Parameter
Nenn-Wechselstromleistung
125 kW
AC-Überlastfähigkeit
135,5 kW
Verkabelungsmethode
Drei-Phasen, vier-Leiter
Zulässige Netzspannung
380V/400V(-15%-+15%)
Zulässige Netzfrequenz
50Hz/60Hz±2,5Hz
Totale harmonische Verzerrung (THD)
Weniger als oder gleich 3 % (bei Volllast)
Leistungsfaktor
-0.99/-1~1
Gleichstromkomponente im Strom
Weniger als oder gleich 0,5 %
Lade-/Entlade-Umwandlungszeit
<100ms
Maximale Umwandlungseffizienz
Größer oder gleich 98 %
Systemparameter
Betriebsumgebung
-20 Grad bis 50 Grad (reduzierter Betrieb über 45 Grad)
Geräuschpegel
Weniger als oder gleich 75 dB
Abmessungen (BTH mm)
1000*1300*2500
Gewicht
~2,6 Tonnen
Wasserbeständigkeitsbewertung
Batteriefach IP65, Elektrofach IP54
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit
0-95 % (nicht kondensierend)
Maximale Höhe
Weniger als oder gleich 2.000 m (Abstufung über 2.000 m)
Angesichts der hohen Energiepreise und der wachsenden Nachfrage nach Energieunabhängigkeit hat eine estnische Fabrik fünf MECC ECO-E233LS-Schränke mit einem STS1000-Smart-Transfer-Schrank und drei Autarco-PV-Wechselrichtern eingeführt. Das netzgebundene Eigenverbrauchssystem ermöglicht das Aufladen mit Solarenergie tagsüber und die Nutzung nachts, wodurch die Nutzung erneuerbarer Energien maximiert und die Netzabhängigkeit verringert wird.
Mit einem {{0}betriebenen EMS und einem modularen All-in--Design können Industriekunden eine stabile Stromversorgung, niedrigere Stromkosten und ein intelligenteres Energiemanagement erreichen.
FAQ
Wie hoch ist die Lebensdauer des 261-kWh-Akkus im Schrank?
Der 261-kWh-LiFePO₄-Akku im Schrank unterstützt mehr als 6.000 Lade--Entladezyklen bei 80 % Entladetiefe (DOD). Nach 6.000 Zyklen liegt die Kapazitätserhaltungsrate immer noch über 80 %, was den langfristigen Betriebsanforderungen kommerzieller und industrieller Projekte (normalerweise 8 -12 Jahre) gerecht werden kann. Das Batteriepaket ist speziell für das Flüssigkeitskühlsystem optimiert, bietet eine bessere Zyklenstabilität als herkömmliche Energiespeicherbatterien und geringere langfristige Betriebs- und Austauschkosten.
Welche Schutzfunktionen bietet das BMS und das gesamte Sicherheitssystem des Schranks?
Der Schrank ist mit einem leistungsstarken integrierten BMS und einem mehrstufigen Sicherheitsschutzsystem ausgestattet. Das BMS bietet Echtzeitüberwachung und umfassenden Schutz für den Akku, einschließlich Schutz vor Überladung, Tiefentladung, Überstrom, Kurzschluss, Übertemperatur, Untertemperatur und Zellausgleich. Der gesamte Schrank ist außerdem ausgestattet mit: automatischem Feuerlöschsystem (Trockenpulver- oder Gasspray bei Branderkennung), Rauch- und Temperatursensoren (Echtzeitüberwachung der Schrankinnenumgebung rund um die Uhr), Auslaufschutz und Überspannungsschutz. Bei Unregelmäßigkeiten kann der Stromkreis automatisch unterbrochen werden, um die Sicherheit von Ausrüstung, Personal und Standort zu gewährleisten.
Können mehrere 125 kW + 261kWh flüssigkeitsgekühlte-Schränke parallel geschaltet werden, um Kapazität und Leistung zu erhöhen?
Ja, mehrere identische 125 kW + 261kWh flüssigkeitsgekühlte-Schränke können parallel geschaltet werden, um die Gesamtleistung und Energie flexibel zu erweitern und sich so an große-Energiespeicherprojekte anzupassen. Beispielsweise können zwei Schränke parallel 250 kW + 522kWh erreichen, vier Schränke parallel können 500 kW + 1044kWh erreichen, was für große Industrieparks, Fabriken und Gewerbekomplexe mit hohem Strombedarf geeignet ist. Die Parallelverbindung ist standardisiert und modular, und das System kann die Strom- und Energieverteilung automatisch realisieren, mit einer einfachen -Verbindung vor Ort und ohne zusätzliche komplexe Konfiguration, muss aber von professionellen Technikern gemäß den Richtlinien des Herstellers betrieben werden.
Kann das MECC 125 kW/261 kWh BESS eine Fabrik mit starken Motorstarts unterstützen?
Ja, das MECC 125 kW/261 kWh-System ist für den Umgang mit industriellen induktiven Lasten, einschließlich schwerer Motorstarts, ausgelegt. Allerdings hängt die erfolgreiche Operation davon abPCS-Überlastfähigkeit (Power Conversion System).und die Verwendung vonSanftstarter oder Frequenzumrichter (VFDs)innerhalb Ihrer Einrichtung.
Umgang mit dem-Eilstrom: Standardmotoren können ziehen5 bis 7 Malihren Nennstrom während des Startvorgangs (Ein-Stromstoß). Bei einem großen Motor kann dieser Spitzenwert kurzzeitig die Nennleistung des BESS von 125 kW überschreiten. Unser integriertes 125-kW-PCS ist mit einem ausgestattetkurzfristige-Überlastfähigkeit(normalerweise 110–120 % für 1 Minute und bis zu 150 % für 10 Sekunden), sodass diese vorübergehenden Überspannungen effektiv abgefedert werden können.
Spannungsstabilisierung und Netzunterstützung: InIm-Rastermodus, das BESS leistetSpitzenrasurUndSpannungsunterstützung. Wenn ein schwerer Motor startet, entlädt sich das BESS sofort, um einen erheblichen Spannungsabfall im Netz zu verhindern und andere empfindliche elektronische Geräte in Ihrer Fabrik vor Stromausfällen zu schützen.
Überlegungen zu Off-Grid (Backup): InAus-RastermodusDas BESS fungiert als primäre Spannungsquelle. Um die Stabilität beim Starten großer induktiver Lasten zu gewährleisten:
Sanftstarter/VFDs:Wir empfehlen dringend, VFDs oder Softstarter zu verwenden, um den Anlaufstrom auf das 2- bis 3-fache des Nennstroms zu begrenzen.
Größenregel:Der gesamte Anlaufstoß sollte innerhalb der Spitzenleistungsgrenze des PCS bleiben. Unser 125-kW-System kann normalerweise einen einzelnen Direktstart (DOL) für Motoren bis zu unterstützen30-45 kWoder viel größere Motoren, wenn sie mit einem VFD ausgestattet sind.
Puffer mit hoher-Dichte und 261 kWh: Die Energiekapazität von 261 kWh, angetrieben durch eine hohe -Kapazität314Ah-Zellen, sorgt für einen tiefen Energiepuffer. Dadurch wird sichergestellt, dass die Batterie auch bei häufigen Starts mit hohem-Drehmoment im Laufe des Tages eine stabile Spannungskurve und einen ausreichenden „State of Charge“ (SOC) beibehält, um die nächste Bedarfsspitze zu bewältigen, ohne die Zellen zu verschlechtern.