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Batteriespeichersysteme sind vielseitige Energiespeichertechnologien im großen Maßstab, die:
Bereitstellung von Energie bei Spitzenbedarf (Peak Shaving).
Speichern Sie Energie bei geringem Bedarf (Talfüllung).
Regulieren Sie Netzfrequenz und -phase (Frequenz- und Phasenmodulation).
Bieten Sie Notfallunterstützung bei Netzausfall (Notfall-Backup).
Im Vergleich zu herkömmlichen Stromquellen können sie sich schnell an Laständerungen anpassen, was die Netzstabilität und die Qualität der Stromversorgung verbessert und gleichzeitig die Optimierung der Energiestruktur und wirtschaftliche Vorteile fördert.
Das Power Conversion System (PCS) ist das Gerät, das Batterien mit dem Netz verbindet und verantwortlich ist für:
Steuern des Ladens und Entladens von Batterien.
Umwandlung von Energie zwischen Wechselstrom und Gleichstrom.
Direkte Versorgung von Wechselstromlasten bei fehlendem Netz.
Das PCS kommuniziert mit dem Batteriemanagementsystem (BMS), um den Batteriestatus zu überwachen und ein sicheres Laden und Entladen zu gewährleisten.Kurz gesagt ist das PCS eine Kernkomponente in elektrochemischen Energiespeichersystemen zur Verwaltung elektrischer Energie und zur Gewährleistung der Batteriesicherheit.
Der bidirektionale Energiespeicherwandler (PCS) ist ein Vierquadrantenwandler, der die AC/DC-Seite steuern und die bidirektionale AC/DC-Umwandlung elektrischer Energie realisieren kann.PCS kann die bidirektionale Energieübertragung zwischen der Gleichstrombatterie des Batterieenergiespeichersystems und dem Wechselstromnetz realisieren und das Lade- und Entlademanagement des Batteriesystems, die Verfolgung der Lastleistung auf der Netzseite und die Steuerung realisieren Lade- und Entladeleistung des Batteriespeichersystems und die Regelung der netzseitigen Spannung im netzunabhängigen Betriebsmodus durch die Regelungsstrategie.
1. Modulares Design: Das PCS zeichnet sich durch ein modulares Design aus, bei dem eine hohe Integration und flexible Leistungskonfiguration im Vordergrund stehen.
2. Kompakte Größe: Das System ist kompakt und eignet sich daher für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien.
3. Effiziente Photovoltaik-Stromerzeugung: Speziell entwickelt für die effiziente Nutzung der Photovoltaik-Stromerzeugung, um den Anforderungen kleiner bis mittlerer Mikronetze sowie Industrie- und Gewerbegebäude gerecht zu werden.
4. Optimale Effizienz und Stabilität: Das PCS sorgt für optimale Effizienz und Stabilität bei der Stromumwandlung.
5. Anpassbare modulare Konfiguration: Das modulare Design ermöglicht eine flexible Leistungskonfiguration und ermöglicht eine individuelle Anpassung an spezifische Anforderungen.
6. Unterstützung des On/Off-Grid-Modus: Kann sowohl im On-Grid- als auch im Off-Grid-Modus betrieben werden, um sich an unterschiedliche Energiekonfigurationen anzupassen.
7. Intelligentes Netzmanagement: Ausgestattet mit intelligenten Netzmanagementfunktionen für eine effiziente Energieverteilung.
8. Bidirektionales Stromumwandlungssystem: Bietet bidirektionale Funktionen mit AC/DC- und DC/DC-Umwandlungsfunktionen.
9. Transformatorintegration: Enthält Transformatoren für den direkten Netzanschluss und verbessert so die Gesamtsystemeffizienz.
10. Eigenerzeugungs- und Mikronetzanwendungen: Entwickelt, um Eigenerzeugungs- und Mikronetzanwendungen zu ermöglichen und Vielseitigkeit bei Energielösungen zu bieten.
11. Kompatibilität: Kompatibel mit On-Grid- und Off-Grid-Setups und bietet Flexibilität bei der Bereitstellung.
12. Zweistufige Topologie: Verfügt über eine zweistufige Topologie mit einem breiten DC-Eingangsspannungsbereich, was seine Anpassungsfähigkeit verbessert.
13. Kommunikationsoptionen: Bietet mehrere Kommunikationsoptionen, einschließlich RS 485, CAN und Ethernet, für eine nahtlose Integration in verschiedene Systeme.
14. PV-Schnittstellenintegration: Möglichkeit zur Integration einer Photovoltaik (PV)-Schnittstelle für Hybridfunktionen, wodurch die Anwendungsmöglichkeiten weiter erweitert werden.
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 | ||||
Eigenständige 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 Belastung) | ||||
Wechselstrom Frequenz | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Überlast Fähigkeit | 110 %: 10 Mindest 120 %: 1 Mindest | ||||
Körperlich | |||||
Gipfel Effizienz | ≥ 97 % | ||||
Kühlung | Gezwungen Luft Kühlung | ||||
Lärm | ≤ 70 dB | ||||
Gehege | IP20 (IP54 Optional mit draussen Kabinett) | ||||
Max. Elevation | 3000 m (> 2000 m Derating) | ||||
Betrieb Umgebungs Temperatur | -20°C – +50°C, Derating über 45°C | ||||
Feuchtigkeit | 5 % – 95 % Nichtkondensation | ||||
Abmessungen (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 in Verbindung gebracht: 3-phasig + SPORT Off-Grid: 3-phasig + N + SPORT | ||||
Anzeige | 10,1' Berühren Bildschirm | ||||
Unterstützung Sprachen | Englisch (andere Sprachen auf Anfrage) | ||||
Kommunikation | RS 485, DÜRFEN, Ethernet |