| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
// Productvoordelen
I . Efficiënte conversie
Intelligente temperatuur-gecontroleerde lucht-koeling, geen derating bij een omgevingstemperatuur van 50°C.
Ondersteuning van communicatie zoals Bluetooth, WIFI en MODBUS.
Bewaking van systeemisolatie en vermindering van common-mode-interferentie.
II . Veilig en betrouwbaar
Intelligente temperatuur-gecontroleerde lucht-koeling, geen derating bij een omgevingstemperatuur van 50°C.
Ondersteuning van communicatie zoals Bluetooth, WIFI en MODBUS.
Bewaking van systeemisolatie en vermindering van common-mode-interferentie.
III . Flexibele configuratie
Intelligente temperatuur-gecontroleerde lucht-koeling, geen derating bij een omgevingstemperatuur van 50°C.
Ondersteuning van communicatie zoals Bluetooth, WIFI en MODBUS.
Bewaking van systeemisolatie en vermindering van common-mode-interferentie.
Productmodel - GW Z K 100K |
GWZ K -200K |
|
Batterij DC- zijde |
||
Nominaal vermogen |
100 kW |
200 kW |
DC-spanningsbereik |
0-1500Vdc |
|
Werkspanningsbereik bij volledige belasting |
1060Vdc-1400Vdc |
1212Vdc-1400Vdc |
Maximale werkstroom |
180A |
|
Nominale werkstroom |
80A |
150A |
DC-bufferfunctie |
Apparatuur |
|
Busbar DC- zijde |
||
DC-spanningsbereik |
550Vdc-1500Vdc |
|
Werkspanningsbereik bij volledige belasting |
1110Vdc-1450Vdc |
1262Vdc-1450Vdc |
Maximale werkstroom |
180A |
|
Overbelastingscapaciteit |
Langdurig gebruik bij 1,1 keer de nominale waarde, en 1,2- keer overbelasting gedurende 1 minuut (@45℃ omgevingstemperatuur temperatuur). |
|
Maximale efficiëntie |
0.99 |
|
Afmetingen (breedte×hoogte× |
600x750x266mm |
|
Gewicht |
≤75kg |
|
Beschermingsniveau |
Ip65 |
|
Omgevingstemperatuur tijdens gebruik |
-35℃~60℃ |
|
Warmteafvoermethode |
Intelligente luchtkoeling |
|
Relatieve vochtigheid |
0~100% (geen condensatie) |
|
Communicatiemethode |
WIFI/BLUETOOTH/RS485/KAN/ETHERNET |
|
Werkhoogte |
0-4000 m (> 3000 m derating) |
|
Weergave |
LED/Hostcomputer/APP |
|
Parallelle machinefunctie |
Ondersteuning van parallelle aansluiting aan de railzijde of parallelle aansluiting aan beide uiteinden voor capaciteitsuitbreiding, tot 16 eenheden. |
|
Beveiliging tegen omgekeerde aansluiting |
Apparatuur |
|
Bescherming tegen oververhitting |
Apparatuur |
|
Isolatiebewaking |
Apparatuur |
|
// Hieronder volgen de gebruikelijke toepassingsscenario's van de Energy Storage Flexibele DC-converter:
I. Netaansluiting van hernieuwbare energieopwekking
1. Opwekking van windenergie:
In een windenergiecentrale kan de flexibele DC-omzetter voor energieopslag de door de windturbinegeneratorsets gegenereerde wisselstroom omzetten in gelijkstroom en deze verbinden met het energieopslagsysteem, waardoor een soepele controle van de windenergie en energieopslag mogelijk is. Wanneer de windenergieproductie verandert als gevolg van schommelingen in de windsnelheid, kan het energieopslagsysteem energie absorberen of vrijgeven, waardoor het uitgangsvermogen stabieler wordt en de betrouwbaarheid van de verbinding met het windenergienet en de kwaliteit van de elektrische energie wordt verbeterd.
2. Opwekking van zonne-energie:
Voor fotovoltaïsche energieopwekkingssystemen op zonne-energie, met name grootschalige fotovoltaïsche energiecentrales, kan de flexibele DC-omzetter voor energieopslag de door de fotovoltaïsche cellen gegenereerde gelijkstroom efficiënt omzetten. In samenwerking met het energieopslagapparaat lost het de problemen van intermitterende en instabiliteit van fotovoltaïsche energieopwekking op. Wanneer de verlichtingsintensiteit verandert, kan dit door aanpassing van het energieopslagsysteem zorgen voor een stabiele stroomafgifte aan het elektriciteitsnet en de impact op het elektriciteitsnet verminderen.
II. Energieopslag op het elektriciteitsnet
1. Peak Shaving en Valley Filling:
Tijdens piekbelastingsperioden van het elektriciteitsnet bestuurt de flexibele DC-omzetter voor energieopslag het energieopslagsysteem om energie vrij te geven, waardoor extra stroomondersteuning aan het elektriciteitsnet wordt geboden en de stroomvoorzieningsdruk van het elektriciteitsnet wordt verlicht. Tijdens daluren wordt de overtollige elektrische energie van het elektriciteitsnet opgeslagen in het energieopslagsysteem, waardoor een geoptimaliseerde toewijzing van elektrische energie wordt bereikt en de bedrijfsefficiëntie en de economie van het elektriciteitsnet worden verbeterd.
2. Frequentie- en spanningsregeling:
De frequentie en spanning van het elektriciteitsnet zullen fluctueren als gevolg van factoren zoals veranderingen in de belasting en schommelingen in de stroombron. De flexibele DC-converter met energieopslag kan snel reageren op veranderingen in de frequentie en spanning van het elektriciteitsnet. Door het laden en ontladen van het energieopslagsysteem te regelen, kan het de energiebalans van het elektriciteitsnet nauwkeurig aanpassen, de functies van frequentie- en spanningsregeling bereiken en de stabiele werking van het elektriciteitsnet handhaven.
III. Microgrids
1. Onafhankelijke werking:
In afgelegen gebieden, eilanden en andere plaatsen waar het onmogelijk is om toegang te krijgen tot het elektriciteitsnet, worden vaak microgrids gebruikt om aan de lokale elektriciteitsvraag te voldoen. Als verbindingshub tussen het energieopslagsysteem en andere energiebronnen en belastingen in het microgrid, kan de flexibele DC-omzetter voor energieopslag de werking van elk onderdeel coördineren om de betrouwbaarheid en stabiliteit van de stroomvoorziening van het microgrid te garanderen tijdens onafhankelijke werking. Wanneer de energieopwekking van gedistribueerde energiebronnen in het microgrid onvoldoende is, levert het energieopslagsysteem stroom aan de belastingen via de flexibele DC-omzetter voor energieopslag; wanneer de energieopwekking excessief is, wordt de overtollige elektrische energie opgeslagen.
2. Netgekoppelde werking:
Wanneer het microgrid in netverbinding met het hoofdstroomnet werkt, kan de flexibele DC-omzetter voor energieopslag de rol spelen van energiebuffering en -regulering. Het kan het laden en ontladen van het energieopslagsysteem flexibel regelen op basis van de bedrijfsstatus van het microgrid en het hoofdstroomnet, een geoptimaliseerde stroomverdeling tussen het microgrid en het hoofdstroomnet bereiken, de impact van het microgrid op het hoofdstroomnet verminderen en tegelijkertijd de stroomkwaliteit en de operationele flexibiliteit van het microgrid verbeteren.
IV. Opladen van elektrische voertuigen
1. Snelle laadstations:
In snellaadstations voor elektrische voertuigen kan de flexibele DC-omzetter voor energieopslag samenwerken met het energieopslagsysteem om een stabiele gelijkstroomvoedingsbron voor de snellaadapparatuur te bieden. Wanneer meerdere elektrische voertuigen tegelijkertijd opladen, wat resulteert in een grote stroomvraag, kan het energieopslagsysteem het tekort aan stroomvoorziening van het elektriciteitsnet aanvullen, waardoor de impact op het elektriciteitsnet als gevolg van overmatig laadvermogen wordt vermeden. Tegelijkertijd kan het ook de schade aan de batterijen tijdens het snellaadproces verminderen en de levensduur van de batterij verlengen.
2. Slim opladen:
Gecombineerd met het slimme laadbeheersysteem kan de flexibele DC-converter voor energieopslag de laadstrategie optimaliseren op basis van de netbelastingssituatie en de laadvraag van elektrische voertuigen. Tijdens daluren van de netbelasting wordt het energieopslagsysteem opgeladen met goedkope elektrische energie, en tijdens piekbelastingsperioden laadt het elektrische voertuigen op, waardoor het tweeledige doel van peak shaving en dalvulling wordt bereikt en de oplaadkosten worden verlaagd. Bovendien kan het door communicatie met de voertuigen een nauwkeurige controle bereiken over parameters zoals laadvermogen en laadtijd, waardoor de veiligheid en efficiëntie van het opladen worden verbeterd.
V. Industriële toepassingen
1. Ononderbroken stroomvoorziening (UPS):
Voor sommige industriële productieprocessen met extreem hoge eisen aan de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening, zoals datacenters, de productie van halfgeleiders en de verwerking van precisie-instrumenten, kan de flexibele DC-converter met energieopslag dienen als het kernonderdeel van het UPS-systeem. Wanneer er sprake is van een storing of stroomstoring in het elektriciteitsnet, kan de flexibele DC-omvormer voor energieopslag de elektrische energie van het energieopslagsysteem snel omzetten in wisselstroom, waardoor een ononderbroken stroomvoorziening voor belangrijke apparatuur wordt geboden, zodat het productieproces niet wordt beïnvloed en enorme economische verliezen als gevolg van stroomuitval worden vermeden.
2. Machtskwaliteitsbeheer:
De productieapparatuur van sommige industriële ondernemingen zal een groot aantal problemen met de stroomkwaliteit veroorzaken, zoals harmonischen, spanningsschommelingen en flikkeringen, waardoor de normale werking van de elektrische apparatuur van hun eigen ondernemingen en omliggende ondernemingen wordt beïnvloed. De flexibele DC-omzetter voor energieopslag kan de problemen met de stroomkwaliteit in het elektriciteitsnet dynamisch compenseren en beheersen door het laden en ontladen van het energieopslagsysteem te regelen, de kwaliteit van de stroomvoorziening van industriële ondernemingen te verbeteren en de stabiele werking van productieapparatuur te garanderen.
// Veelgestelde vragen
Vraag: Wat zijn de voordelen van de flexibele DC-converter voor energieopslag vergeleken met traditionele converters?
A: De flexibele DC-converter voor energieopslag maakt gebruik van geavanceerde vermogenselektronicatechnologie, met een hogere energieconversie-efficiëntie, die meer dan 98% kan bereiken, en lagere verliezen. Het kan een vierkwadrantwerking bereiken, het actieve en reactieve vermogen flexibel regelen en heeft een sterker vermogen om het elektriciteitsnet te reguleren. Het heeft ook het kenmerk van een snelle respons en kan de stroomregeling binnen milliseconden voltooien, waardoor de systeemstabiliteit en de stroomkwaliteit effectief worden verbeterd. Dit zijn allemaal moeilijk te realiseren voor traditionele converters.
Vraag : Is het energieverbruik hoog tijdens bedrijf?
A: Het product maakt gebruik van een efficiënte topologiestructuur en een geoptimaliseerd besturingsalgoritme, wat resulteert in lage bedrijfsverliezen. Bij vollast bedraagt het eigen energieverbruik slechts 1% tot 2% van het totale transmissievermogen. Het is energiezuiniger dan vergelijkbare producten en kan uw bedrijfskosten op de lange termijn verlagen.
Vraag : Wat is de levensduur van het product?
A: Onder normale gebruiks- en onderhoudsomstandigheden kan de levensduur van de kerncomponenten van de flexibele DC-omzetter voor energieopslag 20 jaar bedragen.