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Onduleur de stockage d'énergie 160 kW pour BESS

Onduleur de stockage d'énergie 160 kW pour BESS
Détails:
L'onduleur de stockage d'énergie de 160 kW pour BESS prend en charge les systèmes de batterie haute-tension, la distribution rapide de l'énergie et un fonctionnement flexible-lié au réseau ou autonome-pour les projets de stockage et de micro-réseau exigeants.

●Entrée BESS haute tension jusqu'à 1 500 V
●Protection IP66 pour les environnements difficiles
● Inférieur ou égal à 15 ms Réponse de répartition rapide de l'alimentation
●1,5 × capacité de surcharge pendant 10 secondes
●VSG-Opérationnel de réseau et de micro-réseau prêt
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Description
Paramètres techniques

Onduleur de stockage d'énergie de 160 kW pour BESS

L'onduleur de stockage d'énergie de 160 kW pour BESS est conçu pour les projets de stockage sur batterie haute tension-, de micro-réseaux et de support de réseau-qui nécessitent une conversion d'énergie stable et un contrôle réactif du système.

Il prend en charge à la fois le fonctionnement interactif et autonome des services publics-, ce qui le rend adapté aux BESS commerciaux et industriels, aux systèmes électriques insulaires et à l'intégration des énergies renouvelables. Sa conception orientée projet-aide les intégrateurs de systèmes à créer des solutions de stockage fiables pour des conditions de fonctionnement exigeantes et des besoins énergétiques changeants.

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160kW Energy Storage Inverter For BESS

 

Principales fonctionnalités

 

Conçu pour le BESS-haute tension, les environnements exigeants et le fonctionnement réactif des micro-réseaux.

Intégration de batterie haute-tension

Prend en charge une large plage de tension CC jusqu'à 1 500 V, permettant la connexion à des systèmes de batterie haute tension-pour les projets BESS commerciaux, industriels et de micro-réseaux.

 

Réseau flexible et fonctionnement autonome-

Fonctionne en mode utilitaire-interactif et autonome-, offrant une plus grande flexibilité pour le stockage connecté au réseau-, l'alimentation de secours et les systèmes énergétiques indépendants.

Réponse rapide à la distribution de puissance

Un temps de réponse de répartition de l'énergie inférieur ou égal à 15 ms permet à l'onduleur bidirectionnel de réagir rapidement aux changements de charge et aux conditions du réseau.

Forte capacité de surcharge à court terme-

Prend en charge une surcharge de 1,5 fois pendant 10 secondes, fournissant une puissance supplémentaire lors d'augmentations soudaines de charge et de pics de demande de courte durée-.

 

Protection extérieure IP66

Le boîtier IP66, la plage de fonctionnement de -25 degrés à 60 degrés et les multiples options d'installation prennent en charge le déploiement en extérieur dans les îles, les déserts et d'autres endroits exigeants.

Prise en charge VSG et micro-réseau

La technologie VSG prend en charge les applications de micro-réseau, tandis que la compatibilité avec FFR, FCR et FCAS étend son rôle dans les projets de -prise en charge du réseau et de réponse en fréquence-.

Spécification

  Utilitaire-Mode interactif Mode autonome-
Paramètres électriques  
Puissance nominale 160 kVA
Tension CA

EX : 400 (-15 % ~ 15 %) VCA

NA : 480 (-15 % ~ 15 %) VCA

EX : 400 (-10 % ~ 15 %) VCA

NA : 480 (-10 % ~ 15 %) VCA

Plage de tension CC EX: 720 V~1500 V, >Déclassement 1 200 V à 90 %
NA: 850 V~1500 V, >Déclassement 1 200 V à 90 %
Courant alternatif

EX: 230A

NA : 192A

Courant CC

EX:222A

NA : 188A

Connexion CA 3P4W/3P3W 3P4W
Fréquence CA 50/60 (-2,5~2,5) Hz
THDI Inférieur ou égal à 3%
Coefficient d'ondulation de tension Inférieur ou égal à 1%
CA PF -1~1
Capacité de surcharge CA 176 kVA (1,1 fois long-terme / 1,5 fois pour une surcharge de 10 s)
Paramètres système  
Efficacité maximale 98,5% (source auxiliaire externe)
Dimensions

893 mm × 290 mm × 1 080 mm (largeur × hauteur × profondeur)

893 mm × 290 mm × 950 mm (sans cosse)

Bruit <80 dB @ 1 m
Enceinte P66
Température de fonctionnement -25 °C ~ 60°C (>déclassement de 50 degrés)
Refroidissement Refroidissement par air forcé
Humidité de fonctionnement 0~100 % (pas de condensation)
Opération Altitude 3000 m (>3000 m déclassement)
Méthode d'installation Installation à plat/verticale/mur-
Attestation EN50549-1 / EN50549-2 / UL1741 et IEEE1547 / IEC62477 / IEC61000 / FCC
Communication  
communication RS 485, Ethernet, CAN
Protocole de communication Modbus TCP/RTU, CAN2.0
 
 Ce que cela résout

Conçu autour des questions d'intégration auxquelles les ingénieurs BESS doivent répondre

 

En plus des produits réguliers que nous produisons déjà.

Connectez des systèmes de batterie-haute tension sans forcer une fenêtre CC étroite

La configuration européenne fonctionne entre 720 et 1 500 V CC et la configuration nord-américaine entre 850 et 1 500 V CC. Cela donne aux intégrateurs une enveloppe de tension claire pour faire correspondre les chaînes de batteries haute tension - tout en tenant compte de la condition de déclassement publiée au-dessus de 1 200 V.

Répondez rapidement aux modifications de répartition et de chargement

Une réponse de répartition de puissance inférieure ou égale à 15 ms aide l'onduleur à réagir rapidement lorsque l'EMS modifie les commandes de charge ou de décharge ou lorsque les conditions de fonctionnement changent. Ceci est utile dans les projets BESS où la vitesse de contrôle est importante pour les fonctions de gestion active de l'énergie et de réponse en fréquence-.

Gérer les pics de puissance temporaires sans arrêt immédiat

L'onduleur prend en charge une capacité de surcharge CA de 176 kVA, dont 1,1 fois le fonctionnement à long-terme et 1,5 fois la surcharge pendant 10 secondes. Cette marge de durée très courte-est utile lorsqu'un site subit des augmentations soudaines de charge ou une demande transitoire supérieure à la puissance nominale.

Utilisez un seul onduleur pour un fonctionnement utilitaire-interactif ou autonome-autonome

L'unité prend en charge les modes utilitaires-interactifs et-autonomes. Les intégrateurs peuvent donc utiliser la même famille de produits pour le stockage sur batterie connecté au réseau-ou pour les systèmes qui doivent maintenir un bus CA indépendant, sous réserve de l'architecture finale de protection et de contrôle.

Prise en charge des applications VSG et de-réponse fréquentielle

La technologie VSG prend en charge les applications qui nécessitent un comportement contrôlé en tension et en fréquence, tandis que la compatibilité avec FFR, FCR et FCAS élargit le rôle de l'onduleur dans les projets de support-du réseau. Les exigences du réseau doivent toujours être vérifiées par rapport à l’emplacement du projet et aux documents de conformité applicables.

Déployer sur des sites exigeants

La protection IP66 publiée, le refroidissement à air forcé-, la plage de fonctionnement de -25 degrés à 60 degrés, la plage d'humidité sans condensation de 0 à 100 %-et l'altitude de fonctionnement de 3 000 m fournissent aux intégrateurs des limites environnementales claires pour la conception du site et les calculs de déclassement.

Ingénieur Conseil

 

Intégration du système

Où se trouve l'onduleur de stockage d'énergie de 160 kW dans le BESS

Dans un typiquearchitecture du système de stockage d’énergie par batterie, l'onduleur contrôle la conversion entre le côté batterie CC haute tension-et le système CA. Le BMS protège et supervise la batterie, tandis qu'un EMS ou un contrôleur de site peut communiquer avec l'onduleur via RS485, Ethernet ou CAN en utilisant Modbus TCP/RTU ou CAN2.0.

Batterie haute-tension

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Protection CC

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Onduleur de stockage d'énergie 160 kW

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Bus CA / Transformateur

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Charge du réseau ou du site

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Avant la mise en service, confirmez les limites de tension et de courant de la batterie, le câblage CA, la fréquence du réseau, la cartographie des communications, la coordination de la protection et les informations locales.compatibilité réseau. Pour les équipes qui ont besoin d'une explication plus large du rôle du convertisseur, l'aperçu de Polinovel d'unsystème de conversion de puissance (PCS)couvre la fonction au niveau du système-.

 

Conseil en intégration de systèmes

 

 

Où cet onduleur de 160 kW ajoute le plus de valeur

 

Le produit est mieux positionné autour de la -conversion de batterie haute tension et de la puissance contrôlable rapidement-et non comme un onduleur hybride générique. Ce sont les applications qui correspondent le plus aux caractéristiques électriques et de contrôle publiées.

Commercial et industriel

Pour les usines, les sites industriels et les installations commerciales, l'onduleur de 160 kW peut contrôler la charge et la décharge de la batterie en fonction de la demande du site, des commandes de gestion de l'énergie et des exigences de sauvegarde. Ses options 400 V/480 V CA aident les intégrateurs à faire correspondre les systèmes d'alimentation triphasés courants-sur différents marchés.

Stockage d’énergie renouvelable et assistance au réseau

L'onduleur peut prendre en charge des projets de stockage d'énergie renouvelable dans lesquels l'alimentation de la batterie doit répondre aux commandes du réseau ou EMS. La réponse de répartition inférieure ou égale à 15 ms, la plage de facteur de puissance réglable et les capacités liées au VSG-sont particulièrement pertinentes lorsque le BESS participe à des services de contrôle de puissance actif ou de réponse en fréquence-.

-Systèmes d'alimentation autonomes et isolés

Le fonctionnement autonome-permet à l'onduleur de servir des projets qui nécessitent une alimentation CA indépendante plutôt qu'une dépendance continue au réseau électrique public. Le câblage CA spécifié, la capacité de surcharge et les limites environnementales doivent être adaptés au profil de charge réel et aux conditions du site avant le déploiement.

Cinq détails confirmés concernant l'onduleur de stockage d'énergie pour BESS

Contribution au projet Pourquoi c'est important pour ce modèle de 160 kW
Fenêtre de tension de la batterie Confirmez que la batterie reste entre 720 et 1 500 V CC pour la configuration EX ou entre 850 et 1 500 V CC pour la configuration NA, y compris le déclassement publié au-dessus de 1 200 V.
Système AC Confirmez si le projet utilise 400 Vac ou 480 Vac et si le câblage requis est 3P4W ou 3P3W.
Mode de fonctionnement Définissez si l'onduleur exécutera un utilitaire-interactif, sera autonome-autonome ou passera d'une stratégie de fonctionnement à l'autre sous un contrôleur externe.
Contrôle et communication Confirmez l'intégration EMS/BMS via RS485, Ethernet ou CAN et vérifiez le mappage de données Modbus TCP/RTU ou CAN2.0 requis.
Exigences du site et du réseau Vérifiez la température ambiante, l'altitude, les attentes en matière d'enceinte, la fréquence, la certification et toutes les exigences de prise en charge du -grille-spécifique au projet avant la mise en production.

 

Questions fréquemment posées par les ingénieurs à propos du modèle 160 kW

Q : Quelle tension de batterie l'onduleur de stockage d'énergie de 160 kW prend-il en charge ?

R : La plage de tension CC publiée est de 720 à 1 500 V pour la configuration EX et de 850 à 1 500 V pour la configuration NA. Au-dessus de 1 200 V, la spécification existante indique un déclassement à 90 %. La tension de fonctionnement réelle de la batterie aux bornes du SOC et de la température doit être vérifiée par rapport à cette plage.

Q : Quelle est la différence entre les configurations européenne et nord-américaine ?

R : La version EX est spécifiée autour de 400 VCA et utilise une plage de 720 à 1 500 V CC, tandis que la version NA est spécifiée autour de 480 V CA et utilise une plage de 850 à 1 500 V CC. Les valeurs des courants alternatifs et continus diffèrent également, de sorte que la configuration régionale correcte doit être sélectionnée lors de la conception du système.

Q : L’onduleur peut-il fonctionner sans le réseau électrique ?

R : Oui. La spécification actuelle du produit inclut à la fois les modes utilitaires-interactifs et autonomes-. La connexion CA autonome-est répertoriée comme 3P4W, tandis que le fonctionnement utilitaire-interactif prend en charge 3P4W/3P3W. La logique finale de protection et de contrôle du système doit être coordonnée avec la conception complète du BESS.

Q : À quelle vitesse l’onduleur répond-il aux commandes de puissance ?

R : La réponse de répartition de puissance publiée est inférieure ou égale à 15 ms. Cette capacité de réponse est pertinente lorsque le BESS doit suivre des commandes EMS rapides ou participer à des applications de réponse en grille-support et fréquence-.

Q : Quelles interfaces de communication sont disponibles ?

R : Les données du produit existantes répertorient les communications RS485, Ethernet et CAN, avec les protocoles Modbus TCP/RTU et CAN2.0. Pendant l'intégration du projet, confirmez la carte de registre requise, la logique de communication BMS/EMS et les responsabilités du contrôleur.

Q : Quels documents techniques dois-je confirmer avant l’achat ?

R : Au minimum, confirmez la fiche technique du modèle final, les informations de câblage et d'installation, la documentation de communication et les fichiers de certification applicables.

 

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Confirmez l'onduleur de 160 kW par rapport à votre batterie et à votre système AC

Envoyez la tension de fonctionnement de votre batterie, la capacité BESS, la tension CA, le marché de destination, les exigences du service public-interactif ou autonome-et le protocole de communication requis. Polinovel peut utiliser ces entrées pour confirmer si cet onduleur de stockage d'énergie de 160 kW correspond aux exigences électriques et de contrôle de votre projet.

 

 

 

 

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