1mWh 2MWh Energiespeicherbanken
Große Kapazität und hohe Leistung:Eine 2 MWh Energielastkapazität bedeutet, dass eine große Menge Strom gespeichert werden kann, was den großen Strombedarf erfüllen oder das Stromnetz ein hohes Leistungsunterstützung bietet. Es kann verwendet werden, um Stromschwankungen bei der Erzeugung erneuerbarer Energien zu glätten und die Unterschiede im Spitzenvalley im Stromnetz zu regulieren.
Modularität und Skalierbarkeit:Das modulare Design wird üblicherweise verwendet, bestehend aus mehreren Batteriemodulen, die entsprechend den tatsächlichen Anforderungen flexibel kombiniert und erweitert werden können. Die Anzahl der Module kann leicht erhöht oder verringert werden, um die Kapazität und Leistung des Energiespeichersystems anzupassen.
Effiziente Energieumwandlung:Ausgestattet mit Hochleistungs-Energiespeicher-Wechselrichtern kann eine effiziente Umwandlung zwischen DC und Wechselstrom-Elektrizität mit allgemein hoher Umwandlungseffizienz erreichen, was die Effizienz der Energieverbrauch effektiv verbessern und den Energieverlust während des Umwandlungsprozesses reduzieren kann.
Intelligentes Management und Überwachung:Ausgestattet mit fortschrittlichen Batteriemanagement- und Energiemanagementsystemen kann es verschiedene Parameter des Akkus in Echtzeit überwachen, z. B. Spannung, Strom, Temperatur, Ladungszustand usw. und die Lade- und Entladungsstrategien durch intelligente Algorithmen optimieren, um den sicheren und effizienten Betrieb des Batteriepakets zu gewährleisten und die Lebensdauer zu erweitern.
Lithiumbatterie -Energiespeicherbanken
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 2mWh Energy Storage Bank?zuletzt?
Die Lebensdauer einer 2MWh 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?
Energiespeicherbanken 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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