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Les systèmes de stockage d’énergie par batterie sont des technologies polyvalentes de stockage d’énergie à grande échelle qui peuvent :
Fournir de l’énergie pendant les pics de demande (peak shaving).
Stocker l'énergie en cas de faible demande (remplissage de la vallée).
Régule la fréquence et la phase du réseau (modulation de fréquence et de phase).
Offrez une assistance d’urgence en cas de panne du réseau (sauvegarde d’urgence).
Par rapport aux sources d'énergie traditionnelles, elles peuvent s'adapter rapidement aux changements de charge, améliorant ainsi la stabilité du réseau et la qualité de l'alimentation électrique, tout en favorisant l'optimisation de la structure énergétique et les avantages économiques.
Le système de conversion d'énergie (PCS) est le dispositif qui connecte les batteries au réseau et est responsable de :
Contrôler la charge et la décharge des batteries.
Conversion de l'énergie entre AC et DC.
Alimenter des charges AC directement en l’absence du réseau.
Le PCS communique avec le système de gestion de batterie (BMS) pour surveiller l'état de la batterie et garantir une charge et une décharge en toute sécurité.En bref, le PCS est un composant essentiel des systèmes de stockage électrochimique d’énergie pour gérer l’énergie électrique et assurer la sécurité des batteries.
Le convertisseur bidirectionnel de stockage d'énergie (PCS) est un convertisseur à quatre quadrants qui peut contrôler le côté AC/DC et réaliser la conversion bidirectionnelle AC/DC de l'énergie électrique.PCS peut réaliser le transfert d'énergie bidirectionnel entre la batterie CC du système de stockage d'énergie par batterie et le réseau électrique CA, et réaliser la gestion de la charge et de la décharge du système de batterie, le suivi de la puissance de charge côté réseau, le contrôle du la puissance de charge et de décharge du système de stockage d'énergie par batterie et le contrôle de la tension côté réseau en mode de fonctionnement hors réseau grâce à la stratégie de contrôle.
1. Conception modulaire : Le PCS bénéficie d'une conception modulaire qui met l'accent sur une intégration élevée et une configuration d'alimentation flexible.
2. Taille compacte : le système est de taille compacte, ce qui le rend adapté à un large éventail de scénarios d'application.
3. Production d'énergie photovoltaïque efficace : spécialement conçue pour exploiter efficacement la production d'énergie photovoltaïque, répondant aux besoins des micro-réseaux de petite et moyenne taille, ainsi que des bâtiments industriels et commerciaux.
4. Efficacité et stabilité optimales : le PCS garantit une efficacité et une stabilité optimales dans la conversion de puissance.
5. Configuration modulaire adaptable : La conception modulaire permet une configuration d'alimentation flexible, permettant une personnalisation basée sur des exigences spécifiques.
6. Prise en charge du mode réseau On/Off : capable de fonctionner en mode réseau et hors réseau pour s'adapter à différentes configurations énergétiques.
7. Gestion intelligente du réseau : équipé de fonctionnalités de gestion intelligente du réseau pour une distribution efficace de l’énergie.
8. Système de conversion de puissance bidirectionnel : offre des capacités bidirectionnelles avec des fonctionnalités de conversion AC/DC et DC/DC.
9. Intégration du transformateur : intègre des transformateurs pour une connexion directe au réseau, améliorant ainsi l'efficacité globale du système.
10. Applications d'autogénération et de micro-réseaux : conçues pour faciliter les applications d'autogénération et de micro-réseaux, offrant une polyvalence dans les solutions énergétiques.
11. Compatibilité : Compatible avec les configurations en réseau et hors réseau, offrant une flexibilité de déploiement.
12. Topologie à deux étages : présente une topologie à deux étages avec une large plage de tension d'entrée CC, améliorant son adaptabilité.
13. Options de communication : fournit plusieurs options de communication, notamment RS 485, CAN et Ethernet, pour une intégration transparente dans divers systèmes.
14. Intégration de l'interface PV : capacité d'intégrer une interface photovoltaïque (PV) pour les fonctions hybrides, élargissant ainsi ses possibilités d'application.
Modèle taper | AK-PCS1-50K | AK-PCS1-100K | AK-PCS1-150K | ||
Utilitaire interactif Mode | |||||
Batterie Tension Gamme | 600 – 900 V | ||||
Max. CC Actuel | 110 A | 220 A | 330 A | ||
Max. CC Pouvoir | 55 kW | 110 kW | 165 kW | ||
CA Tension | 400 V +/- 15% | ||||
CA Actuel | 72 A | 144 A | 216 A | ||
Nominal CA Sortir Pouvoir | 50 kW | 100 kW | 150 kW | ||
CA Fréquence | 50 Hz / 60 Hz +/-2,5 Hz | ||||
Sortir THDi | ≤ 3% | ||||
CA PF | -1 à 1 | ||||
Autonome Mode | |||||
Batterie Tension Gamme | 600 – 900 V | ||||
Max. CC Actuel | 110 A | 220 A | 330 A | ||
CA Sortir Tension | 400 V +/- dix% | ||||
CA Sortir Actuel | 72 A (Max. 79 UN) | 144 A (Max. 158 UN) | 216 A (Max. 237 UN) | ||
Nominal CA Sortir Pouvoir | 50 kW | 100 kW | 150 kW | ||
Max. CA Pouvoir | 55 kW | 110 kW | 165 kW | ||
Sortir THDu | ≤ 3% (Linéaire charger) | ||||
CA Fréquence | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Surcharge Aptitude | 110 % : 10 min 120 % : 1 min | ||||
Physique | |||||
Culminer Efficacité | ≥ 97% | ||||
Refroidissement | Forcé Air Refroidissement | ||||
Bruit | ≤ 70 dB | ||||
Enceinte | IP20 (IP54 facultatif avec Extérieur armoire) | ||||
Max. Élévation | 3000 m (> 2000 m déclassement) | ||||
Opération Ambiant Température | -20°C – +50°C, déclassement sur 45°C | ||||
Humidité | 5% – 95% sans condensation | ||||
Dimension (H x W x D) | 2100 mm X 800 mm x 1000 mm | ||||
Poids | 700 KG | 1000 KG | 1100 KG | ||
Installation | Verticale Installation | ||||
Autre | |||||
Isolement | Intégré Transformateur | ||||
protection | Bureau du Procureur, CA OVP / UVP, OFP / UFP, CA Phase Inverse, Ventilateur/Relais Échec, OLP, GFDI, Anti-îlotage | ||||
CA Connexion | Grille connecté: 3 phases + PE Hors réseau: 3 phases + N + PE | ||||
Afficher | 10.1' Touche Écran | ||||
Soutien langues | Anglais (autre langues sur demande) | ||||
Communication | RS 485, PEUT, Ethernet |