1 mWh Lithium-Ionen-Batterie-Energiespeicherbanken
Die Mobilität der 1MWh Energy Storage Bank ist ein weiteres bemerkenswertes Merkmal. Es kann nach Bedarf an verschiedene Standorte transportiert werden, wodurch es für temporäre Energieprojekte wie Baustellen oder Katastrophenhilfsmaßnahmen geeignet ist. Sobald das Projekt abgeschlossen ist, kann der Container an einen anderen Standort verlegt werden, wodurch die Nutzung maximiert wird.
Energiespeicherbanken sind so gebaut, dass sie heftigen Umweltbedingungen standhalten. Egal, ob es sich um extreme Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit oder staubige Umgebungen handelt, die Konstruktions- und die internen Klimaregelungssysteme des Behälters stellen sicher, dass die Energiespeicherkomponenten innerhalb ihrer optimalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereiche arbeiten. Dies macht sie für die Installation an verschiedenen geografischen Orten auf der ganzen Welt geeignet.
Im Kontext der Energiespeicherung der Gitterskala spielt die Lithium -Ionen -Batteriespeicherbank eine entscheidende Rolle bei der Frequenzregulation. Das System kann schnell auf Änderungen der Gitterfrequenz reagieren, indem er entweder aufgeladen oder Energie entlädt wird, wodurch die Stabilität des Stromnetzes aufrechterhalten wird. Diese Fähigkeit, schnell wirkende Frequenzregulierungsdienste bereitzustellen, wird von den Netzbetreibern sehr geschätzt.
Lithiumbatteriespeicherbehälter
Vorteilhafte Funktionen
- Glatte neue Energieleistung
- Peak Valley Arbitrage
- Nachfragemanagement
- Konstruktion von Mikrogrid

20 Fuß 40HQ Container Energy Speichersystem



PCS -Kapazität: 300 kW
Dimension: 3000*2438*2591 (W*D*H) mm
Batteriekapazität: 1075kwh
PCS -Kapazität: 500 kW
Dimension: 6058*2438*2591 (W*D*H) mm


| Spezifikation | |||
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Modell Nr .: |
Mecc -645-300 |
Mecc -1075-500 |
Mecc -2150-1000 |
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Behältergröße |
20 Fuß |
20 Fuß |
40HQ |
| Akkuparameter | |||
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Akku-Typ |
Lifepo4 |
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Batteriekapazität |
645.12kwh |
1075.2kwh |
2150.4kwh |
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Kapazität von Batterieschrank |
768v/280ah, 215,04 kwh |
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Batterieschrank Qty |
3propes parallel |
5pieces parallel |
10pieces parallel |
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Lebensdauer der Zyklus |
10000t |
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| PCS -Parameter | |||
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PCS -Leistung |
300 kW |
500 kW |
1MW |
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Isolierter Transformator |
Enthalten |
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Ausgangsspannung |
380 V/400 V 3L+N+PE |
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| Andere | |||
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Klimaanlage |
Ja |
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Feuerkampfsystem |
Ja |
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Zertifizierung |
CE, UN38.3, EN50549, G99, VDE4105 |
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FAQ
Wie lange dauert eine 1mWh Energy Storage Bank?zuletzt?
Die Lebensdauer einer 1mWh Energy Storage Bank hängt von mehreren Faktoren ab. Wenn es Lithium -Ionen -Batterien unter normalen Betriebsbedingungen verwendet (ordnungsgemäße Temperatur, Ladungsentladungszyklen innerhalb des empfohlenen Bereichs), kann die Akkulaufzeit 10 - 15 Jahre liegen. Andere Komponenten wie die Leistungselektronik und die Containerstruktur selbst können jedoch noch länger dauern, möglicherweise 20 - 30 Jahre mit ordnungsgemäßer Wartung. Nachdem die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, kann sie häufig ersetzt werden, während der Rest der Containerinfrastruktur gebraucht bleibt.
Kann eine Energiespeicherbank in ein bestehendes Stromnetz integriert werden?
Ja, eine Energiespeicherbank kann in ein vorhandenes Stromnetz integriert werden. Es kann in einem gitterverbundenen Modus betrieben werden, in dem es überschüssige Sonnenenergie in Zeiten der hohen Sonnenerzeugung (wie sonnigen Tagen) speichert und die gespeicherte Energie während des Spitzenbedarfs oder wenn die Solarenergieerzeugung niedrig ist (z. B. in der Nacht). Spezialisierte Leistungselektronik- und Steuerungssysteme werden verwendet, um einen nahtlosen Anschluss und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, einschließlich Merkmale zum Schutz des Netzes vor Spannung und Frequenzschwankungen.
Welche Sicherheitsmerkmale sind in eine Energiespeicherbank eingebaut?
1MWH Energy Storage Banken sind mit mehreren Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Sie haben Überladung und Überladungsschutzmechanismen, um Schäden an den Batteriezellen zu verhindern. Thermische Managementsysteme sind vorhanden, um die Batterietemperatur in einem sicheren Bereich zu halten, wodurch das Risiko eines thermischen Ausreißers verringert wird. Feuersbeständige Materialien werden häufig bei der Konstruktion des Behälters verwendet, um die Ausbreitung des Brandes bei einem Batteriefall zu verhindern. Darüber hinaus gibt es Überwachungssysteme, die abnormale Bedingungen wie Kurzschlüsse erkennen und sofort Korrekturmaßnahmen wie das Abschalten des Systems ergreifen können.
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