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Ein Stromumwandlungssystem (PCS) ist eine entscheidende Komponente in verschiedenen Energiesystemen, einschließlich erneuerbaren Energiesystemen und Energiespeichersystemen.Seine Hauptfunktion besteht darin, elektrische Energie effizient und zuverlässig von einer Form in eine andere umzuwandeln.PCS werden häufig in Systemen wie Solarkraftwerken, Windkraftanlagen, Batteriespeichersystemen, Elektrofahrzeugen und Netzverbindungssystemen eingesetzt.
Das Stromumwandlungssystem der AK-PCS1-Serie zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit, Effizienz und Anpassungsfähigkeit aus und ist somit eine geeignete Wahl für eine Vielzahl von Stromerzeugungs- und -verteilungsanwendungen.
Hochintegriertes Plug-and-Play
Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie und integriertem Design konnte die Inbetriebnahme- und Installationseffizienz des Energiespeicherkonverters um 80 % gesteigert werden. Dadurch können Energiespeichersysteme schneller eingesetzt werden, was die Projektumsetzung beschleunigt und Zeit und Kosten spart. Der Energiespeicherkonverter übernimmt das integrierte Design von Batteriezelle und -system und integriert das Batteriemanagementsystem (BMS), das Konvertersystem (PCS), das Sicherheitssystem und das Wärmemanagementsystem in einem Schrank und bildet so ein integriertes intelligentes Energieblockprodukt. Dieses Design bietet eine Komplettlösung, die den Arbeitsaufwand bei der Systemintegration erheblich reduziert, Installation und Wartung einfacher und schneller macht, aber auch die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Systems verbessert. Dieses integrierte Design bedeutet, dass Benutzer das System einfach erweitern können durch die parallele Wechselstromseite, um die elastische Erweiterung des Energiespeicherkraftwerks und der Bausteine zu erreichen. Diese Flexibilität ermöglicht es dem Energiespeicherkonverter, sich an verschiedene Anwendungsszenarien anzupassen, wie z. B. benutzerseitige Energiespeicherung, Stromnetz-Energiespeicherung, installierte Wärmekraftwerks-Energiespeicherung und neue Energiespeicherung.
Flexible Konfiguration des Moduldesigns
Der Energiespeicherkonverter hat einen Systemwirkungsgrad von bis zu 90 %, was bedeutet, dass bei der Stromumwandlung weniger Verluste entstehen, was die Betriebskosten des Energiespeichersystems erheblich senken und die Energienutzungseffizienz verbessern kann. Durch den modularen Aufbau verfügt der Energiespeicherkonverter über eine höhere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Dieses Design erleichtert nicht nur die Erweiterung und Wartung des Systems, sondern verbessert auch die Flexibilität und den wirtschaftlichen Nutzen des gesamten Systems. Modulare PCS unterstützen den Parallelbetrieb und können die Anzahl der Module je nach Bedarf erhöhen oder verringern, um sie an Änderungen in der Größe des Energiespeichersystems anzupassen. Mit einer dreistufigen Topologie und einem Design mit hoher Leistungsdichte beträgt der maximale Wirkungsgrad 99,0 %, was die Stabilität und Zuverlässigkeit des Systems erhöht, die Verluste reduziert und die Gesamtleistung verbessert.
Die Datenverwaltung erfolgt visuell und intelligent
Durch ein ausgereiftes Batteriemanagementsystem (BMS) kann der Energiespeicherkonverter die Auslastung der Batterie effektiv um bis zu 5 % verbessern. Durch die Überwachung und Verwaltung des Batteriestatus in Echtzeit stellt das System sicher, dass die Batterie unter optimalen Bedingungen arbeitet, wodurch ihre Lebensdauer verlängert und ihre Gesamteffizienz verbessert wird. Der Energiespeicherkonverter verfügt über eine effiziente Energieumwandlungsfähigkeit, die den Energieverlust beim Laden und Entladen minimieren und eine effiziente Nutzung elektrischer Energie gewährleisten kann. Das Design des Energiespeicherkonverters unterstützt die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Batterietypen und kann je nach Projektanforderungen flexibel konfiguriert werden, was den Arbeitsaufwand bei der Systemintegration vereinfacht und Zeit und Kosten spart.
Petrochemische Industrie | |
Automobilproduktion | |
Städtische Stromversorgung | |
Windkrafterzeugung |
Modell Typ | AK-PCS1-50K | AK-PCS1-100K | AK-PCS1-150K | ||
Utility-interaktiv Modus | |||||
Batterie Stromspannung Reichweite | 600 – 900 V | ||||
Max. Gleichstrom Aktuell | 110 A | 220 A | 330 A | ||
Max. Gleichstrom Leistung | 55 kW | 110 kW | 165 kW | ||
Wechselstrom Stromspannung | 400 V +/- 15 % | ||||
Wechselstrom Aktuell | 72 A | 144 A | 216 A | ||
Nominell Wechselstrom Ausgabe Leistung | 50 kW | 100 kW | 150 kW | ||
Wechselstrom Frequenz | 50 Hz / 60 Hz +/-2,5 Hz | ||||
Ausgabe THDi | ≤ 3 % | ||||
Wechselstrom PF | -1 Zu 1 | ||||
Eigenständig Modus | |||||
Batterie Stromspannung Reichweite | 600 – 900 V | ||||
Max. Gleichstrom Aktuell | 110 A | 220 A | 330 A | ||
Wechselstrom Ausgabe Stromspannung | 400 V +/- 10 % | ||||
Wechselstrom Ausgabe Aktuell | 72 A (Max. 79 A) | 144 A (Max. 158 A) | 216 A (Max. 237 A) | ||
Nominell Wechselstrom Ausgabe Leistung | 50 kW | 100 kW | 150 kW | ||
Max. Wechselstrom Leistung | 55 kW | 110 kW | 165 kw | ||
Ausgabe THDu | ≤ 3 % (Linear laden) | ||||
Wechselstrom Frequenz | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Überlast Fähigkeit | 110 %: 10 min 120 %: 1 min | ||||
Körperlich | |||||
Gipfel Effizienz | ≥ 97 % | ||||
Kühlung | Gezwungen Luft Kühlung | ||||
Lärm | ≤ 70 dB | ||||
Gehäuse | IP20 (IP54 optional mit im Freien Kabinett) | ||||
Max. Elevation | 3000 m (> 2000 m Derating) | ||||
Betrieb Ambiente Temperatur | -20°C – +50°C, Derating über 45°C | ||||
Luftfeuchtigkeit | 5 % – 95 % Nichtkondensation | ||||
Dimension (H x W x D) | 2100 mm X 800 mm x 1000 mm | ||||
Gewicht | 700 KGS | 1000 KGS | 1100 KGS | ||
Installation | Vertikal Installation | ||||
Andere | |||||
Isolierung | Eingebaut Transformator | ||||
Schutz | OTP, Wechselstrom OVP / UVP, OFP / UFP, Wechselstrom Phase Umkehren, Lüfter/Relais Versagen, OLP, GFDI, Anti-Islanding | ||||
Wechselstrom Verbindung | Netz verbunden: 3-phasig + PE Off-Grid: 3-phasig + N + PE | ||||
Anzeige | 10,1' Berühren Bildschirm | ||||
Unterstützung Sprachen | Englisch (andere Sprachen auf Anfrage) | ||||
Kommunikation | RS 485, DÜRFEN, Ethernet |