Système de stockage d'énergie pour armoire extérieure de 241 kWh
Solution de stockage d'énergie 768 V/314 Ah conçue pour les applications commerciales et industrielles avec technologie de refroidissement liquide et intégration modulaire.
241 kWh
Capacité de stockage
125 kW
Puissance de sortie
-20 degrés ~ 50 degrés
Plage de fonctionnement
18-24 mois
Période de récupération
Présentation du produit
Une solution complète de stockage d'énergie conçue pour les applications commerciales et industrielles avec une technologie avancée et une conception intégrée.
La batterie d'armoire extérieure Polinovel 241 kWh est un système de stockage d'énergie extérieur haute-haute performance et entièrement intégré. Doté d'une conception modulaire-refroidie par liquide, il offre une puissance nominale de 125 kW avec une capacité totale de 241 kWh, prenant en charge un fonctionnement connecté au réseau-
Le système intègre des modules de batterie, BMS, PCS, protection incendie, distribution d'énergie, gestion thermique et EMS dans une armoire extérieure standardisée. Cette configuration-plug and-tout-en-un--garantit un déploiement rapide, un fonctionnement sûr et une maintenance facile-idéale pour les petites entreprises, le stockage d'énergie distribué et les bornes de recharge pour véhicules électriques.

Optimisé pour vos besoins énergétiques
Gagnez du temps d'installation
La conception compacte et préassemblée de l'armoire-permet un déploiement-plug and-plug-and-play, réduisant ainsi la complexité de l'installation et les délais du projet.
Expansion transparente des capacités
L'architecture modulaire prend en charge l'expansion parallèle pour une croissance flexible de la capacité à mesure que vos besoins énergétiques augmentent.
Opérez en toute sécurité partout
Le boîtier classé IP55 et le refroidissement liquide avancé garantissent des performances fiables dans des conditions extérieures difficiles, de la poussière et de l'humidité aux températures extrêmes.
Maximiser la durée de vie de la batterie
Les BMS et EMS intelligents optimisent les cycles de charge/décharge, évitent les déséquilibres énergétiques et prolongent la longévité du système.
Spécification
Paramètre de batterie
| Modèle | CBS240 | |
| Tension nominale | 768V | |
| Capacité nominale | 314Ah | |
| Énergie | 241 kWh | |
| Plage de tension de fonctionnement | 624-864V | |
| Connexion série et parallèle | 1P240S | |
Paramètre système
| Norme de grille | 3L+N+PE |
| Puissance nominale | 125KW |
| Plage de tension du réseau | 380 V (-15 % à +10 %) |
| Courant nominal | 190A |
| Efficacité de conversion maximale | 97% |
| Capacité de sur-chargement | 110% 1min |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Gamme de fréquences du réseau | 50 Hz ± 2,5 Hz |
| Taux de distorsion total du réseau | Inférieur ou égal à 3 en chargement complet |
| Degré de déséquilibre triphasé- | 100% |
| Facteur de puissance | 1 |
Paramètre général
| Circuit de refroidissement | Refroidissement liquide |
| Système d'extinction d'incendie | Perfluoré |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 50 degrés |
| Bruit | Inférieur ou égal à 60dB |
| Catégorie IP | IP54 |
| Taille (L*P*H) | 1195*1400*2140mm (47,1*55,1*84,3 pouces) |
| Poids | Inférieur ou égal à 2,8 tonnes |
Répertorié par les principales marques d'onduleurs
Nos batteries sont officiellement répertoriées comme compatibles par plusieurs fabricants d'onduleurs mondialement reconnus. Chaque produit a subi des tests et une validation rigoureux pour garantir une communication transparente, un fonctionnement fiable et une compatibilité totale sur diverses plates-formes d'onduleurs.












Architecture du système et fonctions clés
Un système sophistiqué mais intégré conçu pour une gestion et des performances optimales de l’énergie.
Architecture du système
Intelligence centrale qui coordonne toutes les opérations du système et optimise la consommation d’énergie.
Système de conversion de puissance permettant un transfert d’énergie efficace entre la batterie et le réseau/charge.
BMS avancé garantissant des performances, une sécurité et une longévité optimales des modules de batterie.
Distribution d'énergie flexible pour diverses applications commerciales et industrielles.
Système de gestion intelligente de l'énergie (EMS)
Intègre des algorithmes de répartition de l'énergie, de prévision de la charge et d'optimisation des-vallées de pointe pour surveiller l'état de la batterie, les paramètres du réseau et la demande de charge en-temps réel.
Augmente les économies de coûts d'électricité à environ 25-35 %
Contrôle de la température de refroidissement par liquide
Dispose d'une conception de circulation de refroidissement liquide avec un liquide de refroidissement circulant à travers les espaces du module de batterie pour un contrôle précis de la température.
Permet un fonctionnement ininterrompu-tout au long de l'année
Protection de sécurité multicouche-
Intègre le système de gestion de batterie (BMS), la suppression des incendies de perfluorohexanone, la protection IP54 et plusieurs mécanismes de sécurité.
Réduit le risque opérationnel et les coûts d’assurance
Réseau transparent-Lié/Désactivé-Commutation de réseau
Équipé d'un commutateur de transfert statique (STS) permettant une transition de réseau-liée/hors réseau-inférieure ou égale à 20 millisecondes pour une alimentation ininterrompue.
Continuité des activités critique à 99,99 %
Scénarios d'application
Solutions polyvalentes de stockage d’énergie conçues pour répondre à divers besoins commerciaux et industriels.
Fonctions clés
Stratégies de charge-décharge automatique EMS
Conversion bidirectionnelle PCS avec une efficacité de 97 %
Le refroidissement liquide garantit un fonctionnement-à pleine puissance en été
Pic commercial et industriel-Arbitrage de la vallée
Application
Les usines, les centres commerciaux et les immeubles de bureaux facturent pendant les-périodes nocturnes creuses et déchargent pendant les heures de pointe de la journée pour alimenter les charges, réalisant ainsi des revenus d'arbitrage quotidiens grâce aux différentiels de prix de l'électricité.
Point douloureux résolu
Les dépenses élevées en électricité pendant les heures de pointe représentent une part importante des coûts d’exploitation, et les écarts de prix sont souvent sous-utilisés.
Résultats attendus
Réduit les coûts d'électricité grâce à un arbitrage quotidien entre les pics-valeurs, raccourcit le retour sur investissement et offre des avantages financiers substantiels-à long terme.
Rasage des pics de stockage solaire photovoltaïque
Application
Stations solaires de parcs industriels configurées avec des systèmes de stockage d'énergie où la production photovoltaïque diurne donne la priorité à l'alimentation de la charge, l'électricité excédentaire stockée dans les batteries, et la décharge en soirée complète les écarts de consommation, améliorant ainsi le taux d'autoconsommation photovoltaïque-.
Point douloureux résolu
L'inadéquation entre la production photovoltaïque et la charge réduit l'autoconsommation, ce qui entraîne des pertes de réduction et une baisse des revenus.
Résultats attendus
Augmente considérablement l'autoconsommation photovoltaïque-, fluidifie l'alimentation électrique et améliore l'efficacité globale du système.

Fonctions clés
Intégration solaire MPPT
EMS coordonne le-stockage-solaire sur trois côtés
La batterie amortit les fluctuations PV

Alimentation de secours des microréseaux
Application
Les installations critiques, notamment les centres de données, les hôpitaux et les stations de base de télécommunications, utilisent le système de stockage d'énergie par batterie comme alternative à l'onduleur.
Avantages clés
Réponse de commutation STS de 20 millisecondes
Capacité suffisante pour une opération de sauvegarde étendue des charges critiques
Fiabilité de sauvegarde élevée pour une alimentation électrique ininterrompue

Services auxiliaires du réseau
Application
Les compagnies d'électricité ou les détaillants d'électricité déploient le stockage d'énergie pour la régulation de la fréquence du réseau et les services d'écrêtage des pointes.
Avantages clés
Réponse en puissance PCS en millisecondes-
Capacité de régulation bidirectionnelle de 125 kW
Génère des opportunités de revenus supplémentaires
Déploiement et opérations
Processus d’installation et de maintenance rationalisés pour une efficacité maximale et un temps d’arrêt minimal.
Comparaison des méthodes d'installation
| Méthode | Avantages | Scénarios appropriés |
|---|---|---|
| Installation au sol extérieur | Bonne ventilation, expansion flexible, construction simple | Espace ouvert sur le campus, plates-formes sur les toits, parkings |
| Salle d'équipement intérieure | Environnement contrôlé, haute sécurité, aspect esthétique | Caves, locaux techniques, locaux de stockage dédiés |
| Configuration du conteneur | Déploiement rapide, flexibilité mobile, standardisation élevée | Projets temporaires, scénarios de location, sites distribués |
Lignes directrices pour la planification du réseau
Rapport de capacité de l'équipement :Chaque stockage de 241 kWh associé à un PCS de 125 à 150 kW, rapport de puissance 1: 0,5 à 0,6
Bande passante de communication :Surveillance locale 2 Mbps, téléchargement sur plateforme cloud 512 Kbps, 4G ou filaire, les deux acceptables
Distance de câblage :Batterie vers PCS Inférieure ou égale à 5 mètres, PCS vers armoire de distribution Inférieure ou égale à 10 mètres pour minimiser les pertes en ligne
Exigences de mise à la terre :Réseau de mise à la terre indépendant, résistance de terre inférieure ou égale à 4Ω, mise à la terre de protection contre la foudre partagée
Calendrier d'entretien
Tous les jours
Surveillance de l'état du système à distance, examen du journal des alarmes
Hebdomadaire
Inspection visuelle sur site-, contrôle du fonctionnement du système de refroidissement
Mensuel
Équilibrage de la batterie, inspection des fixations, nettoyage du dissipateur thermique
Trimestriel
Imagerie thermique de connexion électrique, tests d'isolation, inspection du système d'incendie
Annuellement
Tests de capacité, tests de fonctions de protection, mises à niveau logicielles
Entretien annuel total
Seulement 10 à 20 heures de maintenance sont nécessaires par an, minimisant les interruptions opérationnelles et maximisant la disponibilité du système.
Avantages compétitifs
Comment le CBS240 surpasse les systèmes traditionnels et ses concurrents sur le marché.
par rapport aux systèmes de batterie-acide au plomb traditionnels
| Comparaison | Système CBS240 LiFePO4 | Acide de plomb traditionnel- |
|---|---|---|
| Durée de vie | 6 000 cycles à 80 % de DOD | 1 200 cycles à 50 % de DOD |
| Densité énergétique | 241 kWh/3,3 m³ (73 kWh/m³) | 241 kWh/12 m³ (20 kWh/m³) |
| Temps de charge | 1-2 heures | 8-10 heures |
| Entretien | Nettement inférieur | Arrosage, remplacement |
| Adaptabilité à la température | -20 degrés à 50 degrés | 5 degrés à 35 degrés |
| Profondeur de décharge | 90% | 50% |
Leader du refroidissement liquide
- Refroidissement liquide vs refroidissement par air
- Écart de température ±2 degrés vs ±5 degrés
- Ext.nds durée de vie du système jusqu'à 20 %
Intégration supérieure
- Armoire modulaire intégrée
- La disposition compacte permet d'économiser de l'espace
- Déploiement flexible et modulaire
Valeur supérieure
- Coût par kWh inférieur par rapport aux offres typiques du secteur
- Offre des performances élevées à des prix compétitifs
Livraison plus rapide
- Une production standardisée permet des délais de livraison rapides
- Réduit le cycle global du projet par rapport aux solutions traditionnelles
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