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Système de conversion de puissance (PCS) : flexible, efficace et polyvalent
Notre PCS offre une conception modulaire pour une configuration d'alimentation flexible et une conversion bidirectionnelle (AC/DC, DC/DC).Doté d'un transformateur intégré, il prend en charge la connexion directe au réseau et l'autogénération pour les applications de micro-réseau.La topologie à deux étages garantit une large plage de tension d'entrée CC.Communication transparente via RS 485, CAN et Ethernet.L'interface PV en option permet des fonctions hybrides.Faites l’expérience d’une gestion de l’énergie efficace et adaptable avec notre PCS.
Un système de conversion d'énergie (PCS) joue un rôle crucial dans l'intégration d'un système de stockage d'énergie (ESS).
1. Conversion d'énergie bidirectionnelle : Le PCS facilite le flux d'énergie bidirectionnel entre le système de stockage d'énergie et le réseau.Il permet de stocker l’énergie dans les batteries lorsqu’un excès d’énergie est généré et d’être fournie au réseau en cas de besoin.
2. Contrôle de charge et de décharge : Le PCS régule la charge et la décharge des batteries en fonction de divers facteurs tels que la demande du réseau, la production d'énergie et la capacité de stockage.Il garantit que les batteries sont chargées de manière optimale pendant les périodes de faible demande et déchargées efficacement pendant les périodes de pointe.
3. Connexion au réseau : Le PCS gère la connexion entre le système de stockage d'énergie et le réseau.Il garantit que le flux d’énergie est synchronisé avec la fréquence et les niveaux de tension du réseau afin de maintenir la stabilité du réseau.
4. Sécurité et protection : Le PCS comprend des dispositifs de sécurité pour protéger les batteries et autres composants du système de stockage d'énergie.Il surveille des paramètres tels que la température, la tension et le courant pour éviter les surcharges, les décharges excessives et d'autres dangers potentiels.
5. Surveillance et contrôle à distance : de nombreux PCS sont équipés de capacités de surveillance et de contrôle à distance, permettant aux opérateurs de surveiller les performances du système, d'ajuster les paramètres et de diagnostiquer les problèmes à distance.Cela améliore l’efficacité opérationnelle et permet une maintenance et un dépannage en temps opportun.
Il peut être utilisé dans la stabilité du système électrique, qui peut répondre aux fluctuations de la charge grâce au stockage rapide de l'énergie électrique, absorber l'excès d'énergie ou compléter le manque d'énergie, réaliser l'ajustement dynamique de la puissance élevée et s'adapter à le réglage de la fréquence et la correction du facteur de puissance en tension, de manière à améliorer la stabilité du fonctionnement du système.
Il peut être utilisé dans les systèmes de production d'énergie distribuée tels que l'énergie éolienne et l'énergie solaire pour assurer l'équilibre et la continuité de l'alimentation électrique distribuée, améliorer efficacement la qualité de sa production d'énergie et améliorer la capacité d'accès au réseau.
Il peut être utilisé comme alimentation de secours pour fournir de l'énergie aux utilisateurs en cas de panne de courant de grands réseaux électriques ou d'autres alimentations afin d'améliorer la fiabilité de l'alimentation électrique.
Il peut être utilisé pour réduire le pic et remplir la vallée du réseau électrique, ce qui peut atténuer la contradiction entre l'offre et la demande du côté de l'utilisateur, réduire l'investissement dans les équipements de production d'électricité, améliorer le taux d'utilisation des équipements électriques et réduire le perte de ligne.
Il peut être utilisé dans le micro-réseau comme alimentation électrique principale pour fournir un support de tension et de fréquence au micro-réseau, de sorte que l'énergie éolienne et l'énergie photovoltaïque du micro-réseau alimentent les charges régionales.
Il peut être utilisé pour différents types de composants de stockage d'énergie afin de réaliser une interface flexible entre le stockage d'énergie et le réseau électrique, et peut répondre aux exigences d'un fonctionnement indépendant ou connecté au réseau.
Modèle taper | AK-PCS1-250K | AK-PCS1-500K | |
Utilitaire interactif Mode | |||
Batterie Tension Gamme | 600 – 900 V | ||
Max. CC Actuel | 550 A | 1100 A | |
Max. CC Pouvoir | 275 kW | 550 kW | |
CA Tension | 400 V +/- 15% | ||
CA Actuel | 360 A | 720 A | |
Nominal CA Sortir Pouvoir | 250 kW | 500 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 | 550 A | 1100 A | |
CA Sortir Tension | 400 V +/- dix% | ||
CA Sortir Actuel | 360 A (Max. 396 UN) | 720 A (Max. 792 UN) | |
Nominal CA Sortir Pouvoir | 250 kW | 500 kW | |
Max. CA Pouvoir | 275 kW | 550 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 1000 mm x 1300 mm | ||
Poids | 1600 KG | 2700 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 |