Сістэмы назапашвання энергіі з кантэйнернымі літый-іённымі батарэямі 20ft 250KWh 582KWh
Апісанне сістэм назапашвання энергіі літый-іённых батарэй
Імя | Спецыфікацыя | Упаковачны ліст |
Кантэйнерныя сістэмы назапашвання энергіі літый-іённага акумулятара | Стандартны кантэйнер 20 футаў | У тым ліку акумулятарная сістэма, кандыцыянаванне паветра, супрацьпажарная абарона і ўсе злучальныя кабелі ў кантэйнеры, PCS, сістэма кіравання энергіяй EMS. |
(1) Сістэма назапашвання энергіі складаецца з літый-жалеза-фасфатных акумулятараў, ПК, шафы кіравання, сістэмы кантролю тэмпературы і сістэмы супрацьпажарнай абароны, якія інтэграваныя ў 20-футавы кантэйнер.Уключае 3 акумулятарныя шафы і 1 шафу кіравання.Тапалогія сістэмы паказана ніжэй
(2) Акумулятарны элемент акумулятарнага шафы складаецца з серыі 1p * 14s * 16S і паралельнага рэжыму, у тым ліку 16 літый-жалеза-фасфатных акумулятараў і 1 асноўнага блока кіравання.
(3) Сістэма кіравання батарэяй дзеліцца на тры ўзроўні: CSC, sbmu і mbmu.CSC знаходзіцца ў акумулятарнай скрыні для завяршэння збору дадзеных асобных ячэйкаў у акумулятарнай скрыні, загрузкі даных у sbmu і завяршэння выраўноўвання паміж асобнымі ячэйкамі ў акумулятарнай скрыні ў адпаведнасці з інструкцыямі, выдадзенымі sbmu.Размешчаны ў галоўным пульце кіравання, sbmu адказвае за кіраванне акумулятарным шафай, атрыманне падрабязных даных, загружаных CSC ўнутры акумулятарнага шафы, выбарку напружання і току акумулятарнага шафы, разлік і карэкцыю SOC, кіраванне папярэдняя зарадка і разрадка акумулятарнага шафы, а таксама загрузка адпаведных даных у mbmu.Mbmu усталёўваецца ў блок кіравання.Mbmu адказвае за працу і кіраванне ўсёй акумулятарнай сістэмай, прымае даныя, загружаныя sbmu, аналізуе і апрацоўвае іх, а таксама перадае дадзеныя сістэмы батарэі на ПК.Mbmu звязваецца з ПК праз рэжым сувязі.Пратакол сувязі глядзіце ў Дадатку 1;Mbmu звязваецца з верхнім кампутарам акумулятара праз кансервавую сувязь.Наступны малюнак - схема сувязі сістэмы кіравання батарэяй
Умовы эксплуатацыі сістэмы назапашвання энергіі
Праектная максімальная хуткасць зарада і хуткасць разраду не перавышаюць 0,5C.Падчас тэставання і выкарыстання Баку А не дазваляецца перавышаць хуткасць зарадкі і разрадкі і працоўныя тэмпературныя ўмовы, прадугледжаныя гэтым пагадненнем.Калі ён выкарыстоўваецца па-за ўмоў, вызначаных бокам B, бок B не нясе адказнасці за бясплатную гарантыю якасці гэтай акумулятарнай сістэмы.Для таго, каб задаволіць тэхнічныя патрабаванні колькасці цыклаў, сістэме патрабуецца не больш за 0,5C для зарадкі і разрадкі, інтэрвал паміж кожнай зарадкай і разрадкай складае больш за 5 гадзін, а колькасць цыклаў зарадкі і разрадкі на працягу 24 гадзін. не больш чым у 2 разы.Умовы працы на працягу 24 гадзін наступныя
Параметр сістэм назапашвання энергіі літый-іённага акумулятара
Намінальная магутнасць разраду | 250 кВт |
Намінальная магутнасць зарадкі | 250 кВт |
Намінальны назапашвальнік энергіі | 582 кВт·г |
Намінальная напруга сістэмы | 716,8 В |
Дыяпазон напружання сістэмы | 627,2 ~ 806,4 В |
Колькасць акумулятарных шаф | 3 |
тып батарэі | LFP акумулятар |
Максімальны дыяпазон працоўных тэмператур (зарадка) | 0 ~ 54 ℃ |
Максімальны дыяпазон працоўных тэмператур (разрад) | «-20~54℃ |
Спецыфікацыя кантэйнера | 20 футаў |
Дапаможны блок харчавання кантэйнера | 20 кВт |
Памер кантэйнера | 6058*2438*2896 |
Ступень абароны кантэйнера | IP54 |
Сістэма маніторынгу батарэі
Праект абсталяваны наборам лакальнай сістэмы маніторынгу для завяршэння комплекснага маніторынгу і эксплуатацыі / кантролю ўсёй сістэмы назапашвання энергіі.Лакальная сістэма маніторынгу павінна кантраляваць тэмпературу кантэйнера ў адпаведнасці з навакольным асяроддзем на месцы, прымаць адпаведныя стратэгіі эксплуатацыі кандыцыянавання паветра і максімальна зніжаць спажыванне энергіі кандыцыянерам з улікам падтрымання батарэі ў дыяпазоне. нармальнай тэмпературы захоўвання.Лакальная сістэма маніторынгу і сістэма кіравання энергазабеспячэннем выкарыстоўваюць Ethernet для сувязі праз пратакол Modbus TCP для перадачы інфармацыі аб BMS, кандыцыянаванні, супрацьпажарнай ахове і іншай сігналізацыі ў сістэму кіравання энергіяй на ўзроўні станцыі.