Dom / Zewnętrzna szafa chłodzenia cieczą o mocy 125KW 261KWH do mikrosieci i zasilania poza siecią

Zewnętrzna szafa chłodzenia cieczą o mocy 125KW 261KWH do mikrosieci i zasilania poza siecią

Autor: HQT

2026.07.24

Mikrosieci i autonomiczne systemy energetyczne uwzględniają wiele różnych aspektów. Trzeba znaleźć równowagę między odnawialnymi źródłami energii, rozmiarem baterii, zapotrzebowaniem na obciążenie, ograniczeniami sieci oraz usługami awaryjnymi. W tych rozważaniach magazynowanie energii obejmuje coś więcej niż tylko jej magazynowanie. Konwersja energii, zarządzanie termiczne, zarządzanie przejściami, zarządzanie ochroną, a nawet zdalne monitorowanie podlegają temu magazynowaniu energii.

Ten Szafa zewnętrzna z chłodzeniem cieczowym 125KW 261KWH All-in-one od SANDISOLARposiada system konwersji mocy o mocy 125KW oraz baterię LiFePO4 o mocy 261KWh, wszystko w jednej zewnętrznej szafie. System ten jest dostosowany do sektora komercyjnego i przemysłowego do zastosowań związanych z redukcją szczytów, wykorzystaniem energii słonecznej, zasilania zapasowego lub eksploatacją mikrosieci.

Co obejmuje szafa zintegrowana?

Szafa magazynowania energii typu all-in-one upraszcza projekt, a zazwyczaj także liczbę zainstalowanych komponentów w miejscu integracji magazynu, ponieważ łączy główne komponenty niezbędne do zasilania i sterowania w systemie.

Element systemowyKonfiguracja
Moc PCS o charakterze125 kW
Pojemność baterii261kWh
Chemia bateriiLiFePO4
Pojemność ogniwa314Ah
Metoda chłodzeniaChłodzenie cieczowe
Przełączanie On/Off-GridOkoło 20 ms
Niezrównoważone wsparcie obciążeniaDo 100%
Zdolność przeciążeniaDo 120%
Jednostki równoległe poza siecią/hybrydoweDo 5
Jednostki równoległe w siatceDo 50

Rzeczywista wydajność zależy od temperatury otoczenia, stanu naładowania baterii, typu obciążenia, ustawień systemu, okablowania i projektu projektu.

Jak szafa ułatwia funkcjonowanie mikrosieci

Mikrosieć może być podłączona do sieci, całkowicie poza nią lub będąca ich kombinacją. Zewnętrzna szafa chłodzenia cieczą o mocy 125KW 261KWH i łączności 125KW umożliwia magazynowanie energii oraz wspomaga pracę systemów solarnych, szczytowych obciążeń spłyniętych oraz generatorów zapasowych.

• Samozużycie energii słonecznej: Obciążenia i systemy wykorzystują nadmiar energii słonecznej do tworzenia ładunku, a następnie zużywają ją później.

• Szczytowe shaving: Nadwyżka energii jest wykorzystywana do zmniejszenia lub wyeliminowania zapotrzebowania w okresie najwyższego zużycia energii.

• Przesunięcie obciążenia: ładunek jest tworzony i zużywany w czasie kosztów energii.

• Funkcjonalność poza siecią: System dostarcza energię do miejsc, gdzie sieć nie istnieje lub jest zawodna.

• Awaryjny zapas: Obciążenia są utrzymywane podczas tymczasowego przerwania dostaw prądu.

Szybkie przełączanie dla ciągłości działania

Krótkie przerwy w dostawie prądu mogą zakłócać produkcję, komunikację, chłodnictwo, pompowanie oraz szereg procesów sterowania przemysłowego.

Zewnętrzna szafa chłodzenia ciekłym o mocy 125KW 261KWH o mocy 125KW została zaprojektowana tak, aby zmniejszyć zakłócenia procesów podczas przerwy w sieci, zapewniając przełączanie między siecią a poza siecią w około 20 ms.

• Sprzęt sterujący: Szybkie przełączanie zmniejsza ryzyko resetowania się urządzeń.

• Obiekty komercyjne: Przełączanie zmniejsza ryzyko przerw w pracy systemów kontroli, bezpieczeństwa, oświetlenia, płatności i komunikacyjnych.

• Stanowiska zdalne: Zasilanie z baterii może pokryć okres przełączania do czasu uruchomienia generatora.

• Obciążenia krytyczne: Rozkład obciążeń może być przeprowadzony strategicznie, aby krytyczne obciążenia systemu pozostały zasilane.

Inżynierowie systemowi i inżynierowie odpowiedzialny za uruchomienie muszą uwzględniać obciążenia o wysokim stopniu czułości.

Ciężkie i niezrównoważone obciążenia początkowe

Wiele zastosowań w przemyśle i handlu powoduje nierówne obciążenia trójfazowe. Silniki i podobne maszyny generują przepięcia startowe trwające kilka sekund.

Obudowa może przyjąć niezrównoważone obciążenia trójfazowe oraz warunki przeciążenia 100% i 120%.

• O niezrównoważonych obciążeniach: PCS zarządza nierównowagami we wszystkich trzech fazach.

• Do uruchamiania silników: PCS jest w stanie radzić sobie z krótkimi skokami zapotrzebowania.

• Priorytetyzacja obciążenia: Obciążenia o niższym priorytecie mogą być odłączane, aby sprostać zapotrzebowaniu na obciążenia o wyższym priorytecie.

• Ochrona sprzętu na terenie obiektu: Ustawienia ochrony i dyspozytora mogą być zoptymalizowane pod kątem obsługi sprzętu na miejscu.

Znaczenie chłodzenia cieczą

Wydajność baterii zależy od jej temperatury i wpływa na akceptację ładunku oraz dostępną pojemność. Wpływa to także na efektywność systemu oraz na starzenie się baterii. Zewnętrzne systemy magazynowania energii mogą mieć nierównomierny rozkład temperatury, a nawet ekstremalne wahania temperatur, zwłaszcza gdy są stosowane w gorącym klimacie lub w systemach często i intensywnie ładowanych lub rozładowywanych.

W porównaniu do naturalnego chłodzenia lub konwencjonalnych systemów chłodzenia powietrznego, chłodzenie cieczowe jest skuteczniejsze, ponieważ płyn chłodził jest rozprowadzany bezpośrednio w pobliżu modułów baterii.

• Rozkład temperatury: Chłodzenie cieczą zmniejsza różnicę temperatur między ogniwami, co prowadzi do ich jednolitego zachowania.

• Zarządzanie baterią: Chłodzenie cieczą może pomóc w kontrolowaniu starzenia się ogniw.

• Oszczędność energii: Chłodzenie cieczowe może pomóc w efektywnej kontroli wydajności chłodzenia.

• Zewnętrze: Chłodzenie cieczowe jest odpowiednie do projektów w zmieniających się warunkach temperatury otoczenia.

SANDISOLAR szacuje projektową przepustowość energetyczną na poziomie około 1 070 MWh przy określonych założeniach operacyjnych, w porównaniu do odniesienia 835 MWh dla niektórych konfiguracji chłodzonych powietrzem. Rzeczywista przepustowość przez cały okres życia będzie się różnić w zależności od częstotliwości cykliczności, głębokości wyładowania, temperatury, konserwacji i strategii sterowania.

Opcje sprzęgania DC i AC

Zewnętrzna szafa chłodzenia ciekłym o mocy 125KW 261KWH o mocy 125KW obsługuje zarówno systemy DC-coupled, jak i AC-coupled.

Metoda sprzężeniaTypowe zastosowanie
Sprzężenie DCNowe instalacje solarne z magazynowaniem energii
Sprzężenie ACIstniejące modernizacje systemów fotowoltaicznych
Konfiguracja hybrydowaIntegracja energii słonecznej, bateriowej, sieciowej i generatorowej

Ta elastyczność pozwala na wykorzystanie szafy zarówno w projektach nowych energetycznych, jak i modernizacjach magazynowania bez konieczności zastępowania istniejącego sprzętu fotowoltaicznego.

Czas tworzenia kopii zapasowej i równoległa pojemność rozbudowy

Długość okresu awaryjnego zależy od energii baterii oraz średniej mocy podłączonych odbiorników. Dzięki dodaniu drugiej szafy bateriowej czas zapasowy można wydłużyć do około czterech godzin dla określonego profilu obciążenia.

Moc można zwiększyć poprzez równoległą rozbudowę, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię.

• Od 1 do 5 jednostek: Odpowiednie dla dużych systemów mikrosieci off-grid lub hybrydowych.

• Od 1 do 50 jednostek: Odpowiednie do konfiguracji równoległych w siatce.

• Rozszerzalna pamięć masowa: Czas pracy można wydłużyć poprzez zwiększenie pojemności baterii, bez zwiększania mocy z PCS.

Monitorowanie i bezpieczeństwo warstwowe

Platforma chmurowa SANDISOLAR zapewnia dostęp do stanu naładowania, przepływu energii, temperatury, alarmów, trybu pracy oraz historycznych danych dotyczących energii za pośrednictwem interfejsów internetowych i mobilnych.

Architektura bezpieczeństwa obejmuje monitorowanie BMS, izolację ogniw aerogelowych, bezpieczniki, MCCB, izolację elektryczną, wykrywanie wieloczujnikowe, tłumienie aerozoli oraz konstrukcję z uwalnianiem ciśnienia.

Z perspektywy integracji systemów SANDISOLAR, wybór szafy zewnętrznej z chłodzeniem cieczowym o mocy 125KW 261KWH powinien zaczynać się od profilu obciążenia obiektu, czasu awarii, mocy energii słonecznej, taryf za energię elektryczną, warunków środowiskowych oraz planu przyszłej rozbudowy. Analiza tych czynników razem pomaga stworzyć bardziej praktyczny system mikrosieci lub poza siecią magazynowania energii.

Najczęściej zadawane pytania

P1. Jaka jest pojemność magazynowa szafy?

Ta obudowa oferuje moc 125 kW i pojemność pamięci 261 kWh.

Pytanie 2. Jaki rodzaj chemii baterii jest stosowany?

Używamy chemii baterii LiFePO4.

P3. Czy system chłodzenia cieczą jest już zaimplementowany?

Obudowa wyposażona jest w system chłodzenia cieczą.

P4. Czy może działać poza siecią?

System został zaprojektowany tak, aby działać poza siecią.

P5. Czy jest w stanie podłączyć się do mikrosieci?

System jest adaptacyjny do ustawień mikrosieci.

Skontaktuj się z nami

    Zgłoś

    icon_btn_arrow