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BESS 125 kW 261 kWh Lithium-Batterie-Energiespeicherschrank

BESS 125 kW 261 kWh Lithium-Batterie-Energiespeicherschrank

Stromumwandlungssystem (PCS): 125-kW-PCS mit 400-V-Dreiphasen-Wechselstromausgang.
Energiekapazität: 261 kWh
Batterietechnologie: Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄)
Lifespan: >6000 Zyklen bei DOD 90 %
Kühlsystem: Flüssigkeitskühlsystem
Betriebstemperatur: -25 Grad bis 55 Grad
Kommunikationsprotokolle: Ethernet, Modbus, CAN, RS485
Unterstützt Parallelschaltung von bis zu 8 Einheiten (1000 KW)
Schutz: IP55 wasserdicht und staubdicht
Zertifizierung: IEC, CE, UN38.3, MSDS, EN50549

Produkteinführung
MECC Flüssigkeitskühlung 125 kW PCS + 261KWH Batterie-Energiespeichersystem
 

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.

 

Mit hoher-LeistungIntegriertes 125-kW-PCS, bietet dieser SchrankStatische Var-Kompensation (SVG)UndOberwellenunterdrückung, Verbesserung der Stromqualität industrieller Mikronetze und gleichzeitig Gewährleistung einer<10ms seamless transitionzwischen On-Grid- und Off-Grid-Modi.

 

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.

 

Durch die Verwendung von Zellen mit hoher -Dichte erhöht das 261-kWh-BESS die Gesamtenergie um8 % auf derselben Grundfläche von 1,5 m²Im Vergleich zu Standardmodellen mit 241 kWh wird eine höhere Leistung erzieltVerhältnis von Energie-zu-Raumfür platzbeschränkte-städtische Einrichtungen.

 

bess

 
 
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)
Kommunikationsschnittstelle
KÖNNEN, Ethernet
Kommunikationsprotokoll
ModbusTCP/RTU
Systembetriebsmodus
Spitzenkappung, Bedarfssteuerung, Blindleistungsanpassung,
Grid-Scheduling-Schnittstelle, Remote-Versand, lokale Datenspeicherung, Anti-{0}}Rückflussfunktion
Zertifizierungsstandards
UN38.3;IEC 62619;IEC 61000,EN 62477-1,EN 50549-1,EN 50549-2,VDE-AR-N 4105

 

 
 
Verdrahtungsplan für das Nutzungsszenario

125kw 261kwh

 
 
Fälle
 
 

261kWh

 

 

Energiespeicherlösungen

 

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
 

Was sind die Kernspezifikationen des flüssigkeitsgekühlten 125-kW-{{1}kWh-PCS--Energiespeicherschranks für Gewerbe und Industrie?

 

Dieser Schrank integriert ein hocheffizientes 125-kW-PCS (Power Conversion System), einen 261-kWh-Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO₄), ein intelligentes BMS (Batteriemanagementsystem) und ein fortschrittliches Flüssigkeitskühlungs-Temperaturkontrollsystem. Seine nominale Dauerentladeleistung beträgt 125 kW, die Nennenergie beträgt 261 kWh und er verfügt über ein Hochspannungs-Gleichstromdesign (300 V–800 V) für gewerbliche und industrielle Szenarien.Hinweis: Dieser Schrank kann nicht direkt an Photovoltaik-Module (PV) angeschlossen werden; Es muss mit einem speziellen PV-Wechselrichter für die Energieeinspeisung aus Solarsystemen kombiniert werden.

 

 

 

Warum kann dieser Energiespeicherschrank nicht direkt an Photovoltaikmodule angeschlossen werden?

 

Dieser flüssigkeitsgekühlte 125-kW-{{1}kWh-PCS-Schrank- ist als dedizierte Energiespeichereinheit und nicht als integriertes PV--Speichersystem konzipiert. Es fehlen der dedizierte PV-Laderegler und die PV-seitige Schnittstelle, die für den direkten PV-Anschluss erforderlich sind. Um es mit Photovoltaikanlagen zu verwenden, müssen Sie zunächst die PV-Module an einen professionellen PV-Wechselrichter anschließen (um Gleichstrom von PV-Modulen in stabilen AC/DC-Strom umzuwandeln) und dann den PV-Wechselrichter zur Energiespeicherung und -umwandlung an diesen Energiespeicherschrank anschließen. Eine direkte Verbindung führt zu Geräteschäden oder Systemausfällen.

 

 

 

Was sind die Vorteile des Flüssigkeitskühlungs-Temperaturkontrollsystems in diesem Schrank?

 

Das Gehäuse verfügt über ein fortschrittliches Temperaturkontrollsystem für die Flüssigkeitskühlung, das gegenüber der herkömmlichen Luftkühlung offensichtliche Vorteile bietet: ① Effizientere Wärmeableitung: Es kann die Temperatur des Batteriepacks und des PCS schnell und gleichmäßig senken und so einen stabilen Betrieb bei Langzeitbetrieb mit hoher Leistung (125 kW kontinuierliche Entladung) gewährleisten. ② Bessere Temperaturgleichmäßigkeit: Der Temperaturunterschied zwischen den Batteriezellen wird auf ±2 Grad kontrolliert, was die Batterielebensdauer effektiv verlängert und die Systemstabilität verbessert. ③ Geringerer Lärm: Keine großen Ventilatoren, geeignet für Industrieparks und Gewerbegebiete mit Lärmanforderungen; ④ Anpassung an Umgebungen mit hohen Temperaturen: Kann einen stabilen Betrieb in Industrieumgebungen mit hohen Temperaturen (bis zu 60 Grad Umgebungstemperatur) aufrechterhalten.

 

 

 

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.

 

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