125 кВт 261 кВт·ч — универсальный жидкостный наружный шкаф для микросетей и автономного электроснабжения
От hqt
2026.07.24Связанные публикации
Микросети и автономные энергетические системы включают множество различных аспектов. Необходимо найти баланс между возобновляемой генерацией, размером аккумуляторов, нагрузкой, ограничениями электросети и услугами по уровню резервных потребностей. В этих аспектах накопление энергии включает не только накопление энергии. Преобразование электроэнергии, тепловое управление, управление переходами, управление защитой и даже дистанционный мониторинг относятся к накоплению энергии.

The 125 кВт 261 кВт·ч Универсальный жидкостный наружный шкаф от SANDISOLARВ одном уличном шкафу размещены система преобразования мощности 125 кВт и аккумулятор LiFePO4 мощностью 261 кВт·ч. Эта система адаптирована для коммерческого и промышленного секторов для применения, связанных с пиковым стрижением, использованием солнечной энергии, резервной энергией или эксплуатацией микросети.
Что включает в себя интегрированный шкаф?
Универсальный шкаф для хранения энергии упрощает конструкцию и, как правило, количество установленных компонентов на площадке интеграции хранения, поскольку объединяет основные компоненты, необходимые для питания и управления системой.
| Системный элемент | Конфигурация |
| Номинальная мощность PCS | 125 кВт |
| Ёмкость аккумулятора | 261 кВт·ч |
| Химия батарей | LiFePO4 |
| Ёмкость ячеек | 314Ah |
| Метод охлаждения | Жидкое охлаждение |
| Коммутация включённой и вне сети | Примерно 20 мс |
| Поддержка несбалансированной нагрузки | До 100% |
| Возможность перегрузки | До 120% |
| Автономные/гибридные параллельные блоки | До 5 |
| Параллельные блоки на сетке | До 50 |
Фактическая производительность зависит от температуры окружающей среды, состояния заряда аккумулятора, типа нагрузки, настроек системы, проводки и проектирования проекта.
Как шкаф облегчает работу микросетей
Микросеть может быть подключена к сети, полностью вне сети или сочетание этих двух вариантов. Уличный жидкостный охлаждающий корпус мощностью 125 кВт 261 кВт·ч способен накапливать энергию, а также помогать в работе солнечных энергетических систем, пиковых нагрузк и резервных генераторов.
• Самопотребление солнечной энергии: Нагрузки и системы используют избыточную солнечную энергию для формирования заряда и затем потребляют его позже.
• Пиковое бритьё: избыточная энергия используется для снижения или устранения спроса в периоды наибольшего энергопотребления.
• Перемещение нагрузки: заряд образуется и расходуется в периоды энергозатрат.
• Автономная функциональность: система обеспечивает энергией места, где энергосеть либо отсутствует, либо ненадёжна.
• Аварийное резервное питание: Нагрузка поддерживается во время временного прерывания подачи электроэнергии.
Быстрое переключение для обеспечения непрерывности бизнеса
Короткие перебои в подаче электроэнергии могут нарушать производство, связь, холодильное оборудование, насос и ряд промышленных процессов управления.
Наружный жидкостный корпус мощностью 261 кВт·ч мощностью 261 кВт·ч предназначен для снижения помех процессов во время отключения сети, обеспечивая коммутацию как в сети, так и вне её примерно за 20 мс.
• Оборудование управления: Быстрое переключение снижает риск сброса оборудования управления.
• Коммерческие объекты: коммутация снижает риск перебоев в работе систем управления, безопасности, освещения, платежей и связи.
• Удалённые объекты: питание от батареи может покрывать период переключения до запуска генератора.
• Критические нагрузки: распределение нагрузок может осуществляться стратегически, чтобы критические нагрузки системы оставались под питанием.
Системные инженеры и инженеры по вводу в эксплуатацию должны учитывать нагрузки с высокой степенью чувствительности.

Тяжёлые и несбалансированные стартовые нагрузки
Многие применения в промышленности и торговле создают неравномерные трёхфазные нагрузки. Моторы и подобные машины создают стартовые импульсы, которые длятся несколько секунд.
Корпус может принимать несбалансированные трёхфазные нагрузки, а также условия перегрузки на 100% и 120%.
• О несбалансированных нагрузках: PCS управляет дисбалансами во всех трёх фазах.
• Для запуска мотора: PCS способна справляться с короткими всплеском спроса.
• Приоритетизация нагрузки: Нагрузки с более низким приоритетом могут быть отключены для поддержания спроса на нагрузки с более высоким приоритетом.
• Защита оборудования на площадке: Настройки защиты и отправки могут быть оптимизированы для работы с оборудованием объекта.
Значение жидкого охлаждения
Производительность батареи зависит от её температуры и влияет на прием заряда и доступную ёмкость. Это также влияет на эффективность системы и старение батареи. Наружные системы хранения энергии могут иметь неравномерное распределение температуры и даже экстремальные температурные колебания, особенно при использовании в жарком климате или в системах, которые часто и интенсивно заряжаются или разряжаются.
По сравнению с системами естественного или традиционного воздушного охлаждения, жидкое охлаждение эффективнее, поскольку охлаждающая жидкость циркулирует непосредственно рядом с модулями аккумуляторов.
• Распределение температуры: жидкое охлаждение снижает разницу температур между ячейками, что приводит к равномерному поведению ячеек.
• Управление батареями: жидкостное охлаждение может помочь справиться со старением элементов.
• Энергосбережение: жидкостное охлаждение может помочь эффективно контролировать мощность охлаждения.
• Внешний вид: жидкостное охлаждение подходит для проектов с изменяющейся температурой окружающей среды.
SANDISOLAR оценивает проектную энергетическую пропускную способность примерно 1 070 МВт·ч при заданных операционных предположениях, по сравнению с эталонным показателем 835 МВт·ч для некоторых конфигураций с воздушным охлаждением. Фактический срок службы будет зависеть от частоты циклирования, глубины сброса, температуры, обслуживания и стратегии управления.
Варианты подключения постоянного тока и переменного тока
Наружный жидкостный корпус мощностью 261 кВт·ч мощностью 261 кВт·ч поддерживает как системы с постоянным током, так и с переменным током.
| Метод сцепления | Типичное применение |
| Постоянное соединение | Новые установки на солнечной энергии и хранении |
| Соединение переменного тока | Существующие модернизации фотоэлектрических систем |
| Гибридная конфигурация | Интеграция солнечной энергии, аккумуляторов, сети и генераторов |
Эта гибкость позволяет использовать шкаф как в новых энергетических проектах, так и в модернизации хранения без обязательной замены существующего фотоэлектрического оборудования.
Длительность резервного копирования и способность параллельного расширения
Длительность периода резервного копирования зависит от энергии батареи и средней мощности подключённых нагрузок. С добавлением второго аккумуляторного шкафа резервное питание может быть продлено примерно до четырёх часов для заданного профиля нагрузки.
Мощность может быть увеличена параллельным расширением для удовлетворения растущего спроса на энергию.
• От 1 до 5 единиц: Подходит для больших автономных или гибридных микросетевых систем.
• От 1 до 50 единиц: Подходит для параллельных конфигураций на сетке.
• Расширяемое хранилище: Время работы можно увеличить за счёт увеличения ёмкости батареи без увеличения мощности от PCS.

Мониторинг и многоуровневая безопасность
Облачная платформа SANDISOLAR предоставляет доступ к состоянию заряда, потоку энергии, температуре, сигнализациям, режиму работы и историческим энергетическим данным через веб- и мобильные интерфейсы.
Архитектура безопасности включает мониторинг BMS, аэрогелевую изоляцию, предохранители, MCCB, электрическую изоляцию, многосенсорное обнаружение, подавление аэрозолей и конструкцию с выбросом давления.
С точки зрения интеграции системы SANDISOLAR, выбор наружного шкафа с жидкостным охлаждением мощностью 125 кВт 261 кВт·ч должен начинаться с профиля нагрузки на площадку, продолжительности отключения, солнечной мощности, тарифов на электроэнергию, экологических условий и плана будущего расширения. Совместная оценка этих факторов помогает создать более практичную микросеть или автономную систему хранения энергии.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос 1. Какова ёмкость шкафа?
Этот корпус обеспечивает 125 кВт мощности и 261 кВт·ч.
Вопрос 2. Какой тип химического состава батареи применяется?
Мы используем химию батареи LiFePO4.
Вопрос 3. Реализована ли система жидкостного охлаждения?
Шкаф оснащён системой жидкостного охлаждения.
Вопрос 4. Может ли он работать вне системы?
Система разработана для работы вне системы.
Вопрос 5. Способен ли он подключаться к микросети?
Система адаптируется к настройкам микросети.